Ⅰ 混凝土初凝时间,终凝时间
凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义,初凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。 硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min;普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。
其实这个问题不能一概而论,因为我们不知道你的混凝土的配比,不知道你混凝土是否掺加了缓凝剂,也不知道你们掺加的缓凝剂的缓凝时间是几个小时,因为有的工程混凝土的缓凝时间申请8~12个小时呢(比如:底板混凝土);但正常情况下混凝土初凝时间为3~4个小时。
任何混凝土没有一个具体的初凝时间范围,凝结时间的选择是依据施工条件和施工情况决定的。夏季高温天气、运距远宜选择缓凝型减水剂。达到初凝时间的混凝土已经失去塑性,如果勉强用下去,那个部位的混凝土强度就有可能不够。砼的初凝时间,是根据当时的气温、砼标号、是否掺外加剂等其它因素,一般为3~4小时,如当天气温高于35度,应适当的缩短,当砼内掺入外加剂(缓凝剂、减水剂),就应当适当的延长。
水泥初凝时间不合要求,该水泥报废;终凝时间不合要求,视为不合格。混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定,基本没有统一的时间,但是有个大致范围就是2-3小时。 如果加入早凝剂,初凝时间大致可以缩短到半小时;如果加入缓凝剂,初凝时间可以延长到5-10小时。 具体的初凝时间一般由试验决定,而且是每家工厂的每一批水泥都要做试验。初凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆开始失去可塑性的时间;终凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。为保证水泥浆在工程施工中有足够的时间处于塑性状态,以便于操作使用,国家标准规定了水泥的最短初凝时间;为使已形成工程结构形状的水泥浆尽早取得强度,以便能够承受荷载,国家标准规定水泥终凝时间不得迟于规定的时间。
从水泥浆体结构的形成过程可知,必须使水化产物长大、增多到足以将各种颗粒初步联接成网,形成凝聚结构,才能使水泥浆体开始凝结。从水泥浆体的流变特征看,必须将外力增加到一定程度,所产生的剪应力将形成的网状结构拆散,才能使浆体流动。通常将拆散网状结构所需的剪应力称为“屈服值”。水泥拌水后,屈服值立即随水化的进展而提高,然后变慢,接着再以更快的速度上升。一般认为,开始的屈服值提高是由于快速形成了钙矾石;水泥中如有半水石膏存在,还会有二水石膏形成的原因。至于屈服值的第二次快速上升则归结于硅酸三钙强烈水化所形成的C-S-H。
所谓“初凝时间”实际上相当于屈服值提高到某一规定数值,即将开始第二次快速上升的时间。由此可以表明,初凝时间既决定于铝酸三钙和铁相的水化,也与硅酸三钙的水化密切相关;而初凝到终凝的凝结阶段则主要受硅酸三钙水化的控制。
水泥试验条件规定如下:试验室温度应为17~25℃,相对湿度大于50%;养护箱温度为20±1℃;水泥试样、标准砂、拌和水及试模的温度均应与试验室温度相同;试验用水须为洁净的淡水。
(1)国家标准规定水泥初凝时间不得早于45min,一般为1~3h;终凝时间不得迟于12h,一般为5~8h。
(2)测试方法是在水泥中加入标准稠度的用水量,制成净浆试模,由加水时起,至凝结时间以测定仪的试针沉入净浆中距底板0.5~1.0mm的时间为初凝时间,至试针沉入净浆中不超过1.0mm的时间为终凝时间。
Ⅱ 石油钻井的油层浸泡时间怎么计算
油层浸泡时间一般是从钻开油气层到固井完或者完钻为止
Ⅲ 混凝土的初凝时间是多少
混凝土的初凝时间要看具体气温情况,气温高初凝时间短,气温低初凝时间长,一般混凝土初凝时间在4-10个小时,终凝时间在10-15个小时。
凝结时间的快慢,对施工方法和工程进度有很大的影响,所以要进行凝结时间的测定,以检验其是否满足混凝土施工所提出的要求。不同缓凝剂、配合比、外界温度会改变水泥的初凝时间。
测定凝结时间前,应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动,同时检查试杆降至净浆表面时,指针应对准标尺零点,否则应予以调整。测定凝结时间前,应卸下稠度试杆,换以试针,同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零,否则应予调整。
每次测定前,首先应将仪器垂直放稳,不宜在有明显振动的环境中操作。每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。
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测定时应注意,在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱,使其徐徐下降,以防试针撞弯,但结果以自由下落为准;在整个测试过程中试针沉入的位置至少要距试模内壁。临近初凝时,每隔测定一次,临近终凝时每隔测定一次,到达初凝或终凝时应立即重复测一次。
当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不能让试针落人原针孔,每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内,整个测试过程要防止试模受振。
Ⅳ 混凝土初凝期为多长时间
混凝土浇筑完毕后的多长时间初凝,一般都是受养护形式和养护条件影响的,像现在即将进入夏,常温(平均气温大约在15-25℃之间)正常养护的话,普通商品混凝土约4-6个小时左右就会初凝了;而冬季施工时,混凝土室外养护的初凝时间就要在6-8个小时左右了。
Ⅳ 石油理论密度怎么计算
①测定石油产品密度用于石油产品的计量。计量时,先测出体积v和密度ρ,然后利用体积与密度的乘积,计算出石油产品的质量。
m=V20(P20-0.0011)
=KVt(P20一0.0011)
式中V20-----标准体积,即20℃时的体积,L或m3
ρ20-----标准密度,g/cm';
K-----石油体积系数,石油在20℃温度下的体积与在t℃时的体积γ之比值;
0.0011-----空气浮力修正系数,g/cm3;
Vt-----在t℃时的体积,m3
②不同石油产品其密度不同,通过测定石油产品密度可大致确定石油产品种类。
③测定密度可近似地评定石油产品的质量和化学组成情况。在储运过程中如发现石油产品密度明显增大或减小,可以判断可能是否混入了重质油或轻质油。或轻馏分蒸发损失。从化学组成来看,芳烃的密度zui大,环烷烃居中,烷烃zui小,含胶质和沥青质多的石油产品密度也大。
Ⅵ 各种强度混凝土初凝期时间是多少
《GB
T
50080-2002
普通混凝土拌合物性能试验方法标准》第4章
凝结时间试验。
混凝土初凝一般在6~10h,终凝在10~14h,冬天初凝一般为12~16h,终凝16~20h。
混凝土的凝结时间跟你所用的材料有关系,尤其是外加剂,可以根据工程需要加以调整。
泌水率的标准根据工程及外加剂种类各有不同,可由设计确定。泌水率的测定法法为上面标准的第5章
Ⅶ 混凝土的初凝时间怎么确定
这个问题没有唯一的答案。对于混凝土浇筑施工而言,一般需要初凝时间长一些,保证混凝土有足够的运输、浇筑和振捣时间,因为这些工作必须在初凝前完成。混凝土初凝后,终凝越快,即初凝与终凝的时间间隔越短,对提高施工速度越有利,因为终凝越快,强度增长就越快,就可以越快开展后续工作。然而,对于浇筑体积较大的混凝土结构,需要控制混凝土温升,防止温度应力裂缝,就必须控制水泥的水化慢一些,这时初凝与终凝的时间间隔就会比较大。从初凝到终凝过程,正是水泥水化进程最快阶段,也是水化放热最集中的阶段,延缓水泥水化,必然延迟混凝土终凝。需要注意的是,水泥的初终凝时间,不能代表混凝土的初终凝时间。混凝土的初终凝时间需要根据施工条件来进行控制,混凝土外加剂(缓凝、早强组分)、矿物掺合料(粉煤灰、矿粉等)、环境温度均会影响初终凝时间。所以,混凝土的初终凝时间,实际上是在较大范围变化,初凝在1h~6h,终凝在3h~24h,都属于正常范围。追问如何控制初终凝时间差? 回答一般来说,使用化学缓凝剂或粉煤灰、矿粉,会同时延缓初凝和终凝时间,并且增大初终凝的时间差。反之,使用化学速凝、早强剂或硅灰,会同时缩短初凝和终凝时间,并减少初终凝的时间差。现在,最具技术挑战的是,使混凝土缓凝(2h~3h),同时初凝后马上终凝,强度快速增长,可以快速脱模,加快模板周转,提高施工或生产效率。这适合一些薄壁结构或制品。有公司宣称,借助纳米技术的外加剂,可以使硅酸盐水泥做到这样,但至少在中国还没有见到应用。中国使用硫铝酸盐水泥,仅使用缓凝剂倒是也可以达到这样的效果,但实际上是依赖硫铝酸盐水泥强度发展快的特点。
Ⅷ 石油的标准密度怎么算
我国规定油品在20℃时的密度为其标准密度,表示为ρ0。
石油的性质因产地而异,密度为0.8 -1.0g/cm3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30 ~ -60摄氏度),沸点范围为常温到500摄氏度以上。不同的油田的石油的成分和外貌可以区分很大。我国规定油品在20℃时的密度为其标准密度,表示为ρ0。
由于油品的体积随温度的升高而膨胀,而密度则随之变小。所以,密度还应标明温度。例如,油品在温度为t时的密度用ρt来表示。
油品的体积膨胀系数γ只随油品相对密度的不同而有所变化,其范围为认。0.0006~0.0010℃-1当温度在0~50℃范围内时,不同温度下的相对密度可按下式换算:
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石油的用途
石油以氢与碳构成的烃类为主要成分,人们采集到石油后在工厂里用化学方法将碳原子数小于4的就是煤气,碳原子为4-12的较轻的烃类混合物挑出来放在一起,这就是汽车常用的燃料汽油;然后再将较重的碳原子数为10-22的烃类混合物挑出来放在一起,这就是大货车常用的燃料柴油。
在炼厂不仅可炼成熟悉的汽油、柴油、煤油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青等,同时还可以从石油中分离出苯、甲苯、二甲苯、乙烯、苯乙烯、丙烯等有机化工原料,将其结构类似的物质分门别类地“挑”出来放在不同的存储罐里,经过再加工形成其他产品。
这些日常生活中不常见到的化工原料被运到化工厂,加工后生产出合成树脂、合成橡胶、合成纤维等,再运到相应的工厂与其他零件搭配后,可生产出生活中经常接触到的电视机外壳、冰箱外壳、塑料瓶、塑料管道、塑料袋、塑料桶、盆、电线电缆、手机外壳等。
参考资料来源:网络-石油密度
参考资料来源:网络-石油