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目次
引言…………………………………………………………………………………………………………………
范围
规范性引用文件………………………………………………………………………………………………
术语和定义……………………………………………………………………………………………………
4代号
要求
试验方法………………………………………………………………………………………………………
检验规
则………………………………………………………………………………………………………
产品说明书、包装、贮存及退
附录A(规范性附录)混凝土外加剂性能检验用基准水泥技术条件………………………………………
附录B(规范性附录)混凝土外加剂中氯离子含量的测定方法(离子色谱法)…………………………
附录C(资料性附录)混凝土外加剂……………………………………………………………………
表1受检混凝土性能指标………………………………………………………………………………………
表2匀质性指标…………………………………………………………………………………………………
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表3试验项目及所需数
量………………………………………………………………………………………
表4外加剂测定项
目……………………………………………………………………………………………
本标准第5章的表1中抗压强度比、收缩率比、相对耐久性为强制性的,其余为推荐性的。
本标准代替GB8076—1997《混凝土外加剂》,与GB8076—1997相比,主要差异在于:
——增加了高性能减水剂和泵送剂,并制定了技术要求和试验方法;
——增加了产品代号一章;
——对高性能减水剂、高效减水剂和普通减水剂划分了类型,即某类外加剂可分早强型、标准型和缓凝型;
——取消了合格品,在原一等品性能指标的基础上,对产品技术指标进行了调整;
——参考EN9342:2001及JISA6204:2006等标准,调整了匀质性项目的技术指标(如:含固量、含水率、密度等),增加了部分产品的混凝土试验的项目(如:坍落度和含气量1h的经时变化量);
——删除了原标准中钢筋锈蚀的测试方法,制定了用离子色谱法测定混凝土外加剂中氯离子含量的测定方法;
——提高了混凝土外加剂性能检验专用基准水泥的比表面积。
本标准附录A、附录B为规范性附录,附录C为资料性附录。
本标准由xx建筑材料联合会提出。
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本标准由全国水泥制品标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:xx建筑材料科学研究总院。
本标准参加起草单位:xx省建筑科学研究院、xx五龙化工股份有限公司、同济大学、xx建筑科学研究院、xx建筑科学研究院、xx铁道科学研究院、xx水利水电科学研究院、xx建材检验认证中心、xx混凝土水泥制品研究院、黑龙江省寒地科学研究院、xxxxxx建材科技有限公司、xxxx减水剂厂、xx海润化工有限公司、xxxx材料公司、xx外加剂厂、xxxx外加剂有限公司、xx兴发水泥有限公司、xxxx有限公司、xxxxxx建材有限公司、黑龙江省低温建筑科学研究院中间试验厂。
本标准主要起草人:xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx金华、xx、xx中、XX、XX、XX、罗建成、XX、XX、李全华、XX、XX、XX、XX、XX、XX。
本标准所代替的历次版本发布情况为:
——GB8076—1987,GB8076—1997
引言
各种混凝土外加剂的应用改善了新拌和硬化混凝土性能,促进了混凝土新技术的发展,促进了工业副产品在胶凝材料系统中更多的应用,还有助于节约资源和环境保护,已经逐步成为优质混凝土必不可少的材料。近年来,国家基础建设保持高速增长,铁路、公路、机场、煤矿、市政工程、核电站、XX等工程对混凝土外加剂的需求一直很旺盛,我国的混凝土外加剂行业也一直处于高速发展阶段。
减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种,按其减水率大小,可分为普通减水剂(以木质素磺酸盐类为代表)、高效减水剂(包括萘系、密胺系、氨基磺酸盐系、脂肪族系等)和高性能减水剂(以聚羧酸系高性能减水剂为代表)。
,,占
%;,%;,占
%。
高性能减水剂具有一定的引气性,较高的减水率和良好的坍落度保持性能。与其他减水剂相比,高性能减水剂在配制高强度混凝土和高耐久性混凝土时,具有明显的技术优势和较高的性价比。国外从20世纪90年代开始使用高性能减水剂,
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xx现在用量占减水剂总量的60%~70%,xx、xx占减水剂总量的20%左右。高性能减水剂包括聚羧酸系减水剂、氨基羧酸系减水剂以及其他能够达到本标准指标要求的减水剂。我国从年前后逐渐开始对高性能减水剂
进行研究,近两年以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂逐渐在工程中得到应用。因此,本标准增加了早强型、标准型和缓凝型三种型号的高性能减水剂,并针对该类减水剂的技术特点,在大量试验的基础上,提出了具体性能要求和试验方法。
混凝土外加剂
1范围
本标准规定了用于水泥混凝土中外加剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、出厂、贮存及退货等。
本标准适用于高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、高效减水剂(标准型、缓凝型)、普通减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂及引气剂共八类混凝土外加剂。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T176水泥化学分析方法
GB/T8074水泥比表面积测定方法xx法
GB/T8075混凝土外加剂的定义、分类、命名和术语
GB/T8077混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T14684建筑用砂
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GB/T14685建筑用卵石、碎石
GB/T50080普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T50081普通混凝土力学性能试验方法标准
GBJ82普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法
JG3036混凝土试验用搅拌机
JGJ55普通混凝土配合比设计规程
JGJ63混凝土用水标准
3术语和定义
GB/T8075确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
高性能减水剂highperformancewaterreducer比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性能、较小干燥收缩,且具有一定引气性能的减水剂。
基准水泥referencecement
符合本标准附录A要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。
基准混凝土referenceconcrete按照本标准规定的试验条件配制的不掺外加剂的混凝土。
受检混凝土testconcrete
按照本标准规定的试验条件配制的掺有外加剂的混凝土。
4代号采用以下代号表示下列各种外加剂的类型早强型高性能减水剂:HPWR-A;标准型高性能减水剂:HPWR-S;缓凝型高性能减水剂:HPWR-R;标准型高效减水剂:HWR-S;缓凝型高效减水剂:HWR-R;早强型普通减水剂:
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WR-A;标准型普通减水剂:WR-S;缓凝型普通减水剂:WR-R;引气减水剂:AEWR;
泵送剂:PA;
早强剂:Ac;
缓凝剂:Re;
引气剂:AE。
5要求
掺外加剂混凝土的性能应符合表1的要求。表1受检混凝土性能指标
匀质性指标应符合表2的要求。
表2匀质性指标
6试验方法
采用本标准附录A规定的水泥。
砂
符合GB/T14684xxII区要求的xx砂,〜,含泥量小于1%。
符合GB/T14685要求的公称粒径为5mm〜20mm的碎石或卵石,采用二级配,其中5mm〜10mm占40%,10mm〜20mm占60%,满足连续级配要求,针片状物质含量小于10%,空隙率小于47%,%。如有争议,以碎石结果为准。
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水
符合JGJ63混凝土拌和用水的技术要求。
外加剂
需要检测的外加剂。
配合比
基准混凝土配合比按JGJ55进行设计。掺非引气型外加剂的受检混凝土和其对应的基准混凝土的水泥、砂、石的比例相同。配合比设计应符合以下规定:
3)水泥用量:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的单位水泥用量为360kg/m3;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土单位水泥用量为330kg/
3。
b)砂率:掺咼性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的砂率均为43%~47%;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土的砂率为36%~40%;但掺引气减水剂或引气剂的受检混凝土的砂率应比基准混凝土的砂率低1%〜3%。
c)外加剂掺量:按生产厂家指定掺量。
d)用水量:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在(210±10)mm,用水量为坍落度在(210±10)mm时的最小用水量;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在(80±10)mm。
用水量包括液体外加剂、砂、石材料中所含的水量。
混凝土搅拌
采用符合JG3036要求的公称容量为60L的单卧轴式强制搅拌机。搅拌机的拌合量应不少于20L,不宜大于45L。
外加剂为粉状时,将水泥、砂、石、外加剂一次投入搅拌机,干拌均匀,再加入拌合水,一起搅拌
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2min。外加剂为液体时,将水泥、砂、石一次投入搅拌机,干拌均匀,再加入掺有外加剂的拌合水一起搅拌2min。
出料后,在铁板上用人工翻拌至均匀,再行试验。各种混凝土试验材料及环境温度均应保持在(20±3)°C。
试件制作及试验所需试件数量
混凝土试件制作及养护按GB/T50080进行,但混凝土预养温度为(20±33)C。
试验项目及数量详见表3。
表3试验项目及所需数量
混凝土拌合物性能试验方法
每批混凝土取一个试样。坍落度和坍落度1小时经时变化量均以三次试验结果的平均值表示。三次试验的最大值和最小值与中间值之差有一个超过10mm时,将最大值和最小值一并舍去,取中间值作为该批的试验结果;最大值和最小值与中间值之差均超过10mm时,则应重做。
坍落度及坍落度1小时经时变化量测定值以mm表示,结果表达修约到5mm。
坍落度测定
混凝土坍落度按照GB/T50080测定;但坍落度为(210±10)mm的混凝土,分两层装料,每层装入高度为筒高的一半,每层用插捣棒插捣15次。
坍落度1h经时变化量测定
当要求测定此项时,,并装入用湿布擦过的试样筒内,容器加盖,静置至
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lh(从加水搅拌时开始计算),然后倒出,在铁板上用铁锹翻拌至均匀后,再按照坍落度测定方法测定坍落度。计算出机时和lh之后的坍落度之差值,即得到坍落度的经时变化量。
坍落度lh经时变化量按式(1)计算:
△SI二Sio—SI1h(1)
式中:4SI——坍落度经时变化量,单位为毫米(mm);
SI0――出机时测得的坍落度,单位为毫米(mm);
SI1h一一1h后测得的坍落度,单位为毫米(mm)。
减水率测定
减水率为坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。减水率按式(2)计算,%。
式中:
WR——减水率,%;
W0——基准混凝土单位用水量,单位为千克每立方米(kg/m3);
W1一一受检混凝土单位用水量,单位为千克每立方米(kg/m3)。
WR以三批试验的算术平均值计,精确到1%。若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率。若有两个测值与中间值之差均超过15%时,则该批试验结果无效,应该重做。
泌水率比测定
泌水率比按式(3)计算,应精确到1%。
式中:
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RB一一泌水率比,%;
Bt——受检混凝土泌水率,%;
Be—一基准混凝土泌水率,%。
泌水率的测定和计算方法如下:
先用湿布润湿容积为5L的带盖筒(内径为185mm,高200mm),将混凝土拌合物一次装入,在振动台上振动20s,然后用抹刀轻轻抹平,加盖以防水分蒸发。试样表面应比筒口边低约20mm。自抹面开始计算时间,在前60min,每隔10min用吸液管吸出泌水一次,以后每隔20min吸水一次,直至连续三次无
泌水为止。每次吸水前5min,应将筒底一侧垫高约20mm,使筒倾斜,以便于吸水。吸水后,将筒轻轻放平盖好。将每次吸出的水都注入带塞量筒,最后计算出总的泌水量,精确至1g,并按式(4)、式(5)计算泌水率:
GW=G1-G0A(5)
式中:
B一一泌水率,%;
VW——泌水总质量,单位为克(g);
W——混凝土拌合物的用水量,单位为克(g);
G――混凝土拌合物的总质量,单位为克(g);
GW——试样质量,单位为克(g);
G1——筒及试样质量,单位为克(g);
GO——筒质量,单位为克(g)。
试验时,从每批混凝土拌合物中取一个试样,泌水率取三个试样的算术平均值,%。若三个试样的最大值或最小值中有一个与中间值之差大于中间值的15%,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的泌水率,如果最大值和最小值与中间值之差均大于中间值的15%时,则应重做。
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