混凝土电通量快速测定方法

附录7 混凝土电通量快速测定方法

H.0.1 适用范围

1 本方法通过测定混凝土在直流恒电压作用下通过的电量值大小来评价混凝土原材料和配合比对混凝土抗渗透性能的影响,也可用来间接评价混凝土的密实性。

2 本试验方法适用于直径为95~102mm,厚度为51±3mm的素混凝土芯样。 3 本试验方法不适用于掺亚硝酸钙的混凝土。掺其它外加剂或表面处理过的混凝土,当有疑问时,应进行氯化物溶液的长期浸渍试验。

H.0.2 试验设备及材料

1 仪器设备应满足下列要求:

1)直流稳压电源,可输出60V直流电压,精度±0.1V;

2)带有注液孔的塑料或有机玻璃试验槽;

3)20目铜网;

4)数字式直流表,量程20A,精度±1.0%;

5)真空泵,真空度可达133Pa以下;

6)真空干燥器,内径不小于250mm。

2 试验应采用下列材料:

1)用分析纯试剂配制的3.0%氯化钠溶液;

2)用分析纯试剂配制的0.3mol/L氢氧化钠溶液;

3)硅橡胶或树脂密封材料。

H.0.4 试验步骤

1 在规定的56d试验龄期前,对预留的试块进行钻芯制件,试件直径为95~102mm,厚度为51±3 mm,试验时以三块试件为一组。

2 将试件暴露于空气中至表面干燥,以硅橡胶或树脂密封材料涂于试件侧面,必要时填补涂层中的孔道以保证试件侧面完全密封。

3 测试前应进行真空饱水。将试件放入1000mL烧杯中,然后一起放入真空干燥器中,启动真空泵,数分钟内真空度达133Pa以下,保持真空3h后,维持这一真空度并注入足够的蒸馏水,直至淹没试件。试件浸泡1h后恢复常压,再

继续浸泡18±2h。

4 从水中取出试件,抹掉多余水份,将试件安装于试验槽内,用橡胶密封环或其它密封胶密封,并用螺杆将两试验槽和试件夹紧,以确保不会渗漏,然后将试验装置放在20~23℃的流动冷水槽中,其水面宜低于装置顶面5mm,试验应在20~25℃恒温室内进行。

5 将质量浓度为3.0%的氯化钠和0.3mol/L的氢氧化钠溶液分别注入试件两侧的试验槽中,注入氯化钠溶液的试验槽内的铜网连接电源负极,注入氢氧化钠溶液的试验槽中的铜网连接电源正极。

6 接通电源,对上述两铜网施加60V直流恒电压,并记录电流初始读数I0,通电并保持试验槽中充满溶液。开始时每隔5min记录一次电流值,当电流值变化不大时,每隔10min记录一次电流值,当电流变化很小时,每隔30min记录一次电流值,直至通电6h。

H.0.5 试验结果计算

1 绘制电流与时间的关系图。将各点数据以光滑曲线连接起来,对曲线作面积积分,或按梯形法进行面积积分,即可得到试验6h通过的电量。

2 取同组3个试件通过的电量的平均值,作为该组试件的电通量。当3个试件中有1个超过平均值的15%时,取另2个试件的平均值作为该组试件的电通量。当3个试件中有两个超过平均值的15%时,该次试验无效。

附录7 混凝土电通量快速测定方法

H.0.1 适用范围

1 本方法通过测定混凝土在直流恒电压作用下通过的电量值大小来评价混凝土原材料和配合比对混凝土抗渗透性能的影响,也可用来间接评价混凝土的密实性。

2 本试验方法适用于直径为95~102mm,厚度为51±3mm的素混凝土芯样。 3 本试验方法不适用于掺亚硝酸钙的混凝土。掺其它外加剂或表面处理过的混凝土,当有疑问时,应进行氯化物溶液的长期浸渍试验。

H.0.2 试验设备及材料

1 仪器设备应满足下列要求:

1)直流稳压电源,可输出60V直流电压,精度±0.1V;

2)带有注液孔的塑料或有机玻璃试验槽;

3)20目铜网;

4)数字式直流表,量程20A,精度±1.0%;

5)真空泵,真空度可达133Pa以下;

6)真空干燥器,内径不小于250mm。

2 试验应采用下列材料:

1)用分析纯试剂配制的3.0%氯化钠溶液;

2)用分析纯试剂配制的0.3mol/L氢氧化钠溶液;

3)硅橡胶或树脂密封材料。

H.0.4 试验步骤

1 在规定的56d试验龄期前,对预留的试块进行钻芯制件,试件直径为95~102mm,厚度为51±3 mm,试验时以三块试件为一组。

2 将试件暴露于空气中至表面干燥,以硅橡胶或树脂密封材料涂于试件侧面,必要时填补涂层中的孔道以保证试件侧面完全密封。

3 测试前应进行真空饱水。将试件放入1000mL烧杯中,然后一起放入真空干燥器中,启动真空泵,数分钟内真空度达133Pa以下,保持真空3h后,维持这一真空度并注入足够的蒸馏水,直至淹没试件。试件浸泡1h后恢复常压,再

继续浸泡18±2h。

4 从水中取出试件,抹掉多余水份,将试件安装于试验槽内,用橡胶密封环或其它密封胶密封,并用螺杆将两试验槽和试件夹紧,以确保不会渗漏,然后将试验装置放在20~23℃的流动冷水槽中,其水面宜低于装置顶面5mm,试验应在20~25℃恒温室内进行。

5 将质量浓度为3.0%的氯化钠和0.3mol/L的氢氧化钠溶液分别注入试件两侧的试验槽中,注入氯化钠溶液的试验槽内的铜网连接电源负极,注入氢氧化钠溶液的试验槽中的铜网连接电源正极。

6 接通电源,对上述两铜网施加60V直流恒电压,并记录电流初始读数I0,通电并保持试验槽中充满溶液。开始时每隔5min记录一次电流值,当电流值变化不大时,每隔10min记录一次电流值,当电流变化很小时,每隔30min记录一次电流值,直至通电6h。

H.0.5 试验结果计算

1 绘制电流与时间的关系图。将各点数据以光滑曲线连接起来,对曲线作面积积分,或按梯形法进行面积积分,即可得到试验6h通过的电量。

2 取同组3个试件通过的电量的平均值,作为该组试件的电通量。当3个试件中有1个超过平均值的15%时,取另2个试件的平均值作为该组试件的电通量。当3个试件中有两个超过平均值的15%时,该次试验无效。


相关文章

  • 河南农业大学土木工程毕业论文
  • 摘 要 随着我国改革开放和现代化进程的加快,我国的建设规模正日益增大,如何保证建筑工程质量的同时也能使工程能长久的安全使用下去,日益受到各级政府和社会各界的广泛关注.在众多的土木工程建设中,混凝土的应用面之广,使用次数之多是很少见的.尤其中 ...查看


  • 土木工程系[毕业论文]--实例
  • 毕业论文 课题名称系 专 班 姓别业级名高性能混凝土的研究与发展现状土木工程系09级2班甘建平 李瑞学号1090424022指导老师 毕业设计(论文)任务书 系班级土木工程系专业土木工程年级09设计题目1.毕业设计(论文)任务及要求(包括设 ...查看


  • 化学外加剂对混凝土抗氯离子渗透性能的影响
  • [摘 要]随着科学技术的发展和社会的进步,人们越来越多的感觉到科学技术的进步给人们带来的便捷.化学试剂在实际生活中的应用尤其大大方便了人们的生活.在人们居住的环境中,房屋是必不可少的,房屋的耐久性也是人们建造房屋最多考虑的问题之一.本文就通 ...查看


  • 混凝土基本知识
  • 混凝土施工基本知识 讲到混凝土的基本知识, 就必须了解混凝土配合比的设计过程, 只有了解了混凝土配合比的设计过程才能对混凝土有一个全面了解, 才能懂得怎样控制机好混凝土的施工质量. 一.普通混凝土配合比 1.混凝土配制强度计算 在进行混凝土 ...查看


  • 隧道单层衬砌高强喷射混凝土试验研究
  • 第32卷第2期 20I 2年4月 中外公路 185 文章编号:1671-2579(2012)02--0185--04 隧道单层衬砌高强喷射混凝土试验研究 周敏娟,王海彦.胡宇庭 (石家庄铁路职业技术学院,河北石家庄050041) 摘要:近年 ...查看


  • 粉煤灰掺量对混凝土耐久性的影响
  • 自从德国和日本分别成功研制出了高效减水剂后,各种矿物掺合料和高效添加剂的使用就弥补了水泥凝胶体在微观尺度的很多缺陷.目前,矿物掺合料也几乎成了混凝土必不可少的功能性组分材料.粉煤灰作为活性矿物掺合料的代表,受到国内外研究学者的青睐,对其掺加 ...查看


  • 高性能混凝土的应用
  • 建材与装饰2008年7月施工技术 高性能混凝土的应用 应文赞 (厦门高诚信建设监理有限公司) 摘 随着时间的推移,混凝土由于受到外要:目前我国的桥梁工程建设绝大多数是以钢筋混凝土和预应力混凝土为主的结构形式, 来荷载及有害环境侵蚀,混凝土结 ...查看


  • 公路水运工程试验检测机构等级标准
  • 公路水运工程试验检测机构等级标准 一.公路工程试验检测机构等级标准1 表2公路工程试验检测能力基本要求及主要仪器设备 等级 序号 项目 主要试验检测参数 颗粒级配,界限含水率,最大干密度,最佳含水率,CBR ,比重,天然稠度,回弹模量,粗粒 ...查看


  • 高性能混凝土配合比设计示例4
  • C30水下混凝土配合比设计计算书 一.试配强度: ƒcu.k=ƒcu.0+1.645σ=30+1.645×5=38.2Mpa 水下混凝土取1.15倍增强保证系数,即ƒcu.k =1.15×38.2=43.9Mpa二.设计依据: (一)使用部 ...查看


热门内容