混凝土骨料试验程序
属性测试方法规范
一般 |
混凝土骨料 |
ASTM C33 |
预拌混凝土 |
ASTM C94 / AASHTO M157M |
|
混凝土由体积混合配料和持续 |
ASTM C685 / AASHTO M241 |
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术语与混凝土和混凝土骨料 |
ASTM C125 |
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分级 |
的总大小道路和桥梁的建设 |
ASTM D448 / AASHTO M43 |
细和粗骨料的筛分分析 |
ASTM C136 / AASHTO T27 |
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吸收 |
特定的重力和粗骨料的吸收 |
ASTM C127 / AASHTO T85 |
特定的重力和细集料的吸收 |
ASTM C128 / AASHTO T84 |
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颗粒形状 |
平在粗骨料和细长的粒子 |
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和表面 |
未压实的细骨料的孔隙率 |
ASTM C1252/ AASHTO TP33 |
纹理 |
指数总颗粒形状和纹理 |
ASTM D3398 |
磨损 |
大型粗骨料的抗降解 |
ASTM C535 |
电阻 |
在洛杉矶机磨损和影响 |
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小型粗骨料的抗降解 |
ASTM C131 / AASHTO T96 |
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在洛杉矶机磨损和影响 |
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耐用性 |
总耐久性指数 |
ASTM D3744 /AASHTO T210 |
使用硫酸钠或骨料的合理性 |
ASTM C88 / AASHTO T104号 |
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硫酸镁 |
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聚合物的稳定性冻融 |
AASHTO T103 |
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有害的 |
岩相检验混凝土的骨料 |
ASTM C295 |
组件 |
有机杂质的细骨料混凝土 |
ASTM C40 |
粘土块和脆性颗粒聚集 |
ASTM C142 |
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塑料罚款分级使用总量和土壤的沙子 |
ASTM D2419 |
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等效测试 |
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体积稳定性 |
潜在的灰骨体积变化组合 |
ASTM C342 |
加快检测潜在的有害的扩张 |
ASTM C227 |
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砂浆由于alkali-silica反应 |
来源:从联邦高速公路管理局,可用http://www.tfhrc.gov/hnr20/recycle/waste/app2.htm。
来源:从联邦高速公路管理局,可用http://www.tfhrc.gov/hnr20/recycle/waste/app2.htm。
评估以下属性:衰退,可加工性,设置时间和空气含量在新鲜状态、强度、密度、耐久性、空气含量、摩擦阻力,体积稳定性在硬化状态。表4.20提供了一组标准的实验室测试,目前用于评估这些属性。
使用了铸造用砂
花了铸造用砂被认为是一个有益的细沙的替代品用于硅酸盐水泥混凝土。包含验收之前,测试标准应用在传统细沙应当称为花了铸造用砂的标准比较传统砂的物理性能和铸造用砂。最重要的参数粒度分布粉尘含量、细度模数、密度、有机物含量、有害材料内容,和谷物的形状。虽然没有了铸造用砂满足所有规格,铸造用砂可以与传统砂混合被纳入具体的矩阵。取代率通常始于三分之一。
生产铸造用砂混凝土,传统的混合,放置,治疗很容易可参考的。
表4.20 |
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混凝土铺路材料测试过程 |
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财产 |
测试方法 |
规范 |
一般 |
预拌混凝土 |
ASTM C94 / AASHTO M157 |
混凝土由体积混合配料和持续 |
ASTM C685 / AASHTO M241 |
|
混凝土骨料 |
ASTM C33 |
|
术语与混凝土和混凝土骨料 |
ASTM C125 |
|
火山灰作为矿物掺合料 |
ASTM C618 |
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高炉矿渣的规范 |
ASTM C989 |
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化学外加剂对混凝土 |
ASTM C494 |
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空气吸入剂 |
ASTM C260 |
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硅灰的规范 |
ASTM C1240 |
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衰退 |
液压水泥混凝土的衰退 |
ASTM C143 / AASHTO T119 |
和易性 |
出血的混凝土 |
ASTM C232 / AASHTO T158 |
水化和设置 |
时间设置的混凝土混合物的贯入阻力 |
ASTM C403 |
强度 |
圆柱形混凝土抗压强度的标本 |
ASTM C39 / AASHTO T22 |
混凝土的抗弯强度(使用简单的梁 |
ASTM C78 / AASHTO T96 |
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第三点加载) |
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分裂圆柱形混凝土抗拉强度的标本 |
ASTM C496 / AASHTO T198 |
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空气含量 |
微观参数的确定在硬化混凝土孔隙率的系统 |
ASTM C457 |
新拌混凝土的含气量的压力的方法 |
ASTM C231 / AASHTO T152 |
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新拌混凝土的含气量体积的方法 |
ASTM C173 / AASHTO T196 |
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单位重量、产量和混凝土的含气量 |
ASTM C138 |
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密度 |
比重、吸收和硬化混凝土的孔隙 |
ASTM C642 |
耐用性 |
快速冻融混凝土的电阻 |
ASTM C666 |
扩展电阻的混凝土表面接触 |
ASTM C131 / AASHTO T96 |
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防冰的化学物质 |
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体积稳定性 |
硬化水硬水泥砂浆和混凝土的长度变化 |
ASTM C157 |
长度变化的混凝土由于alkali-carbonate岩石的反应 |
ASTM C1105 |
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来源:从联邦高速公路管理局,可用http://www.tfhrc.gov/hnr20/recycle/waste/app2.htm。 |
使用炉熔渣
地面粒状高炉矿渣已使用多年的补充在波特兰水泥混凝土胶结材料,作为矿物掺合料。使用地面粒状高炉矿渣的偏硅酸盐水泥替代利用能源投资造渣过程及其相应的好处对于增强胶结性能的熔渣。快速淬火如果胶结特性实现是很重要的。地面粒状高炉矿渣的化学成分中使用波特兰水泥混凝土也必须符合硫磺和硫酸中概述内容限制AASHTO M302。
粒状高炉矿渣是一个玻璃颗粒材料,和它的粒度分布、形状和粒度不同,根据化学成分和生产方法,从popcorn-like脆性颗粒致密,砂级谷物。处理作为补充需要磨矿渣胶结材料,通常使用相同或相似的厂房和设备硅酸盐水泥生产。
的属性包含地面粒状高炉矿渣混凝土混合的特别感兴趣时用作水泥替代部分包括强度发展、和易性、水化热、抗碱反应活性,抗硫酸盐侵蚀,盐比例。特殊的生产特点和性能可能表现出地面粒状高炉矿渣是注册时,如强度发展慢,更持久的可加工性,暴跌损失低,降低水化热,减少碱反应,改善抗硫酸盐的攻击,和对盐scaling.38, 39岁
最常用的配比对地面粒状高炉矿渣的建议使用在混凝土结构设计都包含在ACI 226.1 r,地面粒状高炉矿渣胶结成分在混凝土。一些机构也要求盐比例试验完成选定混凝土混合受除冰盐。38相同的设备和程序用于传统的硅酸盐水泥混凝土可用于批处理,组合,运输,地方,完成包含地面粒状高炉矿渣混凝土。
继续阅读:总结污染物直接冷铸子类的数据验证数据
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