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维勃稠度越大流动性越大还是越小(维勃稠度)

导读 哈喽,小天来为大家解答以下的问题,关于维勃稠度越大流动性越大还是越小,维勃稠度这个很多人还不知道,那么现在让我带着大家一起来看看吧!...

哈喽,小天来为大家解答以下的问题,关于维勃稠度越大流动性越大还是越小,维勃稠度这个很多人还不知道,那么现在让我带着大家一起来看看吧!

维勃稠度的测试方法是将混凝土拌合物按一定方法装入坍落度筒内,按一定方法捣实,装满刮平后,将坍落度筒垂直向上提起,把透明圆盘转到混凝土截头圆锥体顶面,开启振动台,同时计时,记录当圆盘底面布满水泥浆时所用时间,超过所读秒数即为该混凝土拌合物的维勃稠度值。

此方法适用于骨料最大粒径不超过40 mm,维勃稠度在5~30 s之间的混凝土拌合物的稠度测定。

  混凝土拌合物流动性按维勃稠度大小,可分为4级:超干硬性(≥31 s);特干硬性(30~21 s);干硬性(20~11 s);半干硬性(10~5 s)。

答案补充 维勃稠度仪,是国际标准和国标混凝土试验方法规定的测定干硬性混凝土稠度的专用仪器。

1980 年,中国建筑科学研究院与洛阳震动机械厂,共同研制成功维勃稠度仪。

1985 年,制订《混凝土拌合物试验方法》(GBJ 80—50)标准时,纳入国际。

现在,研究制订《维勃稠度仪》产品标准,是为了统一规格型号进一步提高仪器质量。

维勃稠度仪产品标准的主要内容是:(一)产品分类按计时方式分为:a. 人工计时;b. 自动计时。

产品型号:如人工计时的维勃稠度仪,其型号为VBR。

自动记录维勃时间,可以避免认为误差,但测试较困难,目前尚无产品,考虑到今后测试技术的发展,因而列入自动计时的维勃稠度仪。

答案补充 (二)构造要求2.1 容量筒:内径240±3mm,高200±2mm,壁厚3mm,筒底7.5mm。

两侧设手柄,可与振动台固定。

2.2 坍落筒:同坍落度筒,两侧无脚踏板,其他与JG 3021—94《混凝土坍落度议》的坍落筒要求相同。

2.3 圆盘:230±2mm 厚10±2mm要求透明、平整,平面度误差不大于0.3mm。

2.4 振动台台面长380±5mm 宽280±5mm振动频率:50±3Hz振 幅:0.5±0.05mm2.5 压重:总重量 2750±5g2.6 旋转架测杆与容器的同轴度误差≤1.5mm漏斗与容器的同轴度误差≤2.0mm以上构造要求,与ISO 4110 相同,在设计研制维勃稠度时,就采用ISO4110 标准。

(三)性能要求3.1 测杆与圆盘工作面应垂直,其垂直度误差不应大于3mm。

3.2 测杆表面应光滑、平直,在套筒内滑动应灵活,并且有最小分度为1mm 的刻度标尺,可测读混凝土坍落度。

答案补充 23.3 振动台启动应平稳,无异常声响。

启动时间≤2s。

3.4 振动台台面与底座底面应平行,在台面全长范围内不应大于1mm,。

(四)安全及环保要求4.1 振动器电机绝缘电阻值≥2MΩ4.2 振动台连续运转15 分钟电机温升≤20℃。

4.3 维勃稠度仪空载(包括容器)噪声≤70dB(A)(五)试验方法针对技术要求,制订了相应的试验方法,保证标准的可操作性和可证实性。

答案补充 不高于115kg这不用计算,是专门有个表,叫混凝土用水量选用表,直接查表得出。

表现密度为2400kg/m3,水泥用量300kg/m3,水灰比0.6,砂率35%,计算混凝土质量配合比 用水泥用量乘以0.6可得水的用量, 根据公式:水泥+水+沙+石子=2400, 沙子/(沙子+石子)=35% 解上面的方程组可以分别得到各个的用量。

答案补充 高性能混凝土的早期开裂问题已引起国际混凝土界的关注。

由于高性能混凝土水胶比低,混凝土水化引起的早期自收缩有时达到混凝土总收缩的50%,因而对于早期(甚至在初凝后)养护不当的高性能混凝土,常出现早期开裂。

解决问题的主要途径是:采取多种手段,加强早期湿养护;降低胶凝材料用量,减小混凝土总收缩值。

对于后者,最有效的办法是降低单位用水量,常通过掺用高效减水剂来实现。

在这方面,美国学者,设定高性能混凝土中水泥浆与集料的体积比为35∶65,对不同强度等级的混凝土设定用水量。

日本学者则设定:C50~C60混凝土,单位用水量为165~175kg/m3;C75以上混凝土,单位用水量为150kg/m3,对C75混凝土,强度每增加15MPa,每立方米混凝土用水量减少10kg。

2 高性能混凝土用水量的计算 答案补充 2.1 计算公式   对于密实的混凝土,胶凝材料浆的体积应略多于集料的空隙率。

根据吴中伟先生的研究结果,砂石配合适当时,集料最小空隙率为:     α=(视密度-体积密度)/视密度             (1) α通常在20~22%之间。

在进行混凝土配合比计算时,根据原材料与工作性的要求,决定胶凝材料浆量的富余值(β)。

对于大流动性混凝土,富余值为9~10%[1]。

  1立方米高性能混凝土中胶凝材料的重量J(kg)由式(2)计算:             n     J=1000(α+β)/(∑ Pi/γi+水胶比/1)         (2)             i=1 式中 Pi——胶凝材料各组分占胶凝材料总量的百分数;    γi——胶凝材料各组分的密度,g/cm3。

则高性能混凝土用水量W(kg/m3)的计算公式为:     W=J×水胶比                     (3)。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助。

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