混凝土粘度仪测试原理

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混凝土粘度仪测试原理相关的仪器

  • 1.中瑞祥科技混凝土电阻率测定仪 型号ZRX-29572工作原理 ZRX-29572混凝土电阻率测定仪 该检测仪主要用于 测定混凝土(岩石)电阻率,确定可能发生锈蚀的部位 ZRX-29572工作原理: 利用Wenner阵列传感器(50mm的间距)测试混凝土电阻率 ZRX-29572产品特点:1、无需破坏或钻取混凝土,在其表面即可测试2、海绵塞式传感器测量简易精确3、有一标准试块以保证测量结果的可靠性4、有开机电压实时显示功能5、背景光技术,在暗处检测清晰可见6、有数据查询、删除和传输功能7、采用进口连接头,稳定、耐久、可靠 ZRX-29572技术参数:1、测量范围:0~200KΩ.cm(混凝土电阻率一般都在30KΩ.cm以内)2、测量精度:0.1 KΩ.cm3、显示稳定性:±1 KΩ.cm4、显示方式:全中文菜单,大屏液晶显示5、液晶显示屏分辨率:160×1286、双路传输接口,可通过RS232和USB与计算机通讯7、电源支持:6节碱性干电池,可连续工作30小时8、操作温度:-10℃~50℃9、产品尺寸:185mm×180mm×85mm  2.工业用己内酰胺结晶点测定仪 型号ZRX-29567标准GB/T13255 一、ZRX-29567用途和适用范围标准GB/T13255《工业用己内酰胺试验方法第2部:结晶点的测定》所规定的要求设计制造的,本仪器适用于按标准所规定的方法测定工业用己内酰胺的结晶点。 二、ZRX-29567主要技术规格及参数1、工作电源: AC220V±10%;50Hz。2、试样数量: 单管。3、整机功耗: 不大于1000W。4、浴 缸: 油浴和空气浴(真空瓶)5、温度显示: 数显温控表6、控温范围: 室温~100℃±0.5℃7、环境温度: -10℃~40℃。8、相对温度: ≤85%。 3.台式有效氯测定仪 型号ZRX-29555直接测量水中的有效氯 ZRX-29555仪器可直接测量水中的有效氯,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。 ZRX-29555技术指标1.测量范围:0~100.00mg/L2.示值误差:≤±5%3.重复性 :≤3%4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A5.外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6.重量: 1000g 7.正常使用条件:⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%⑶ 供电电源:220V4.手动土壤采样器 硬土根钻 型号:ZRX-29553 ZRX-29553规格:采样深度:2米,根钻钻头直径10cm、采样长度15cm、独特裁口带盖设计 ★可以根据客户要求定做 ZRX-29553特点:钻头锯齿独特梯形设计,既可以旋转使用(软土),也可以锤击使用(硬土);钻身独特可拆卸裁口设计,便于打开,从钻头内取样方便快捷;吸能锤独特吸能防震设计、不振手、不反弹;操作简单;体积小,重量轻,便于户外携带。 ZRX-29553途:植物根系采样 ZRX-29553标准配置:手柄 1个、50cm延长杆4个 、直径10cm长15cm根钻1个、吸能锤1个、扳手2个、手套1副、刮刀1把,钢卷尺1把、便携包1个。 5.煮沸消毒器 型号:ZRX-29551 1、设备槽体及外壳均采用优质SUS304不锈钢;2、全电脑控制系统,全程数码显示控制时间、温度等;3. 自动设计,具有自动进水/补水/排水/加热功能。4. 具有少水自动补充功能。功率:6000W定时范围:1-9999min定时方式:数显加热范围:室温+5--100度工作尺寸:500×500×400mm控温精度:±1℃电源:380v 50Hz 6..石油产品运动粘度测定仪 低温粘度仪 型号:ZRX-29546 一、ZRX-29546用途及适用范围标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一低温条件下的运动粘度, 二、ZRX-29546仪器使用的工作条件1、仪器应放置在平整且稳固的实验台上。2、本仪器所测液体为牛顿液体,其粘度与剪切应力及剪切速率无关。3、在不同的测试温度范围内,恒温浴应使用不同的恒温浴液体。4、测试试样时应根据实验的温度选用适当的毛细管粘度计,务必使试样在毛细管内的流动时间不少于200秒(若用户使用内径为0.4mm的毛细管粘度计,则在毛细管粘度计内的流动时间不少于350秒)。 三、ZRX-29546主要技术规格及技术参数1、工作电源: AC220V±10%、50Hz。2、加热装置: 电加热,功率800W。3、浴槽搅拌: 功率15W,转速 1200r/min。4、控温范围: 20 ~100℃。5、控温精度: ±0.1℃。6、环境温度: 室温~35℃。7、相对湿度: ≤85%。 8、整机功率: ≤1500W 7.手持式数字特斯拉计 型号:ZRX-29545 ZRX-29545功能特点 于测量永磁材料的表面磁通密度 B,范围:0 ~ 2400 mT。 具有三种准确度等级可选:1 级、2 级、5 级。 量值可一键切换单位:mT ( 毫特 ) 或 G ( 高斯 )。 具有自动零点和自动量程,及最大值保持功能。具有背光可调、电量显示及自动关机功能。 重量轻、功耗低、多种霍尔探头可选 ZRX-29545技术参数量程:200mT, 2000mT,自动量程切换;测量范围:0-2400mT;分辨率:0.01Mt/Gs;测量精度:1级;霍尔探头,导线2m8.剩余电压测试仪/剩余电压检测仪/插头残余电压检测仪 型号:ZRX-29544 本设备根据国家标准GB 3883.1-2014、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:安全要求》规定:“用插头与供电网连接的设备,必须设计成在拔断插头之后1s时,各电源插脚之间以及每一电源插脚与设备外壳之间的电压。”设计。本仪器有足够高的测试阻抗采用模拟拔断插头的方法使设备与电网电压在峰值状态断开,用于医疗器械、家用电器等电气设备剩余电压测试。适用范围: 用于检验GB9706.1—2007《医用电气设备第一部分:安全通用要求》、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:安全要求》规定的设备电源插头间和插头与外壳间的剩余电压测试及设备其他部位的剩余电压测试。按标准要求检测是否合格。一、符合标准:符合GB 3883.1-2014、GB 4706.1-2005等标准要求。二、技术参数:1. 电压测试类型:AC。2. ★最大测试电压:0~240V。3. 最大测试电流:0~8A。4. 输入电压:0~240V。5. 频率:50/60Hz。6. 熔断器:120/230VAC 2A。。7. ★输入阻抗:阻抗100MΩ±5MΩ;容抗20pF±5p。满足GB 3883.1-2014中第21.21条8. 测试时间:1秒。9. 试验时间精度:±100ms。10. 显示: LCD显示。11. 电压测试精度:±1%。12. 重复精度:±1V。13. 占空比:100%。14. 温度范围:15~40℃。15. 湿度范围:0~90%。16. 90°、270°相位角准确。准确度±1度。 9.钢板测厚仪 超声波测厚仪 型号:ZRX-29543 一、ZRX-29543概述钢板测厚仪ZRX-29543超声波测厚仪测量范围:0.65-350mm,显示精度:0.01mm,该仪器内部电路均采用最新数字电子技术,具有体积小、功耗低、穿透力强、抗摔打、抗振动、示值稳定、触摸按键、检测精度高、可存储测量值、带公英制转换、全汉显中文菜单、液晶显示、可连接微机、打印机等特点 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。它可以对各种材料的板材和加工零件作精确测量;可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。也可以在不去除所涂油漆层的情况下,准确的测量板材厚度。 应用范围:用于测量硬质材料的厚度,如:钢铁、不锈钢、铝、铜、铬合金等金属材料,及塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等非金属。该仪器广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、冶金、造船、航空、航天等各个领域。 二、钢板测厚仪ZRX-29543产品参数1、测量范围:0.65-350mm(45#钢)2、显示精度:0.01mm3、测量误差:1% *厚度值±0.05mm4、测量方式:手动存储测量5、存储容量:600个测量点6、探头频率:5MHz7、声速范围:1000-9990M/S8、电源范围:2节7号电池供电9、外型尺寸:124*51*27mm310、使用环境:温度-10°C ~ 60°C 相对湿度小于90% 10光照培养箱 型号:ZRX-29542 1、ZRX-29542适用范围及主要用途 智能型光照培养箱是具有恒温、光照和自动调节不同设定温度和光照度功能的高精度冷热恒温设备,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的理想之选。广泛应用于植物的发芽、育苗;组织、微生物的培养;药物、木材、建材的有效性及老化试验;昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、光照试验。 2、ZRX-29542产品特点 智能培养箱控制电路,大屏幕彩色显示屏,同时显示时钟、温度,动态图标直观指示培养箱运行状况。 安全可靠:双重限温(±4℃及上限70℃)保护。 环保节能:保温层采用硬质聚氨酯整体灌注,牢固耐用,高效节能。 自诊断功能: 故障自动诊断,故障代码直观指示。 预留RS485接口:方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线,以便查阅、存档。 时钟显示和定时功能:便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。 八级光照:每天24时段可编程控制(也可简单设置成每天一、二、三段,操作更简单)。 3、ZRX-29542主要技术参数型号 ZRX-29542容积(L) 300温度控制范围(℃) 5~65℃温度分辨率(℃) 0.1℃温度波动度(℃) ±1℃温度均匀度(℃) ±1.5℃光照度(普光/强光,单位LX) 0~10000Lx或0~20000Lx制冷剂 R134a功率(普光/强光,单位:W) 800W / 980W电源电压 220VAC 50HZ内箱尺寸(cm) 59×59×91外箱尺寸(cm) 75×73×161其它 时尚铝合金框、四面中空玻璃、除露发热门
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  • 混凝土流变仪LBY-III 400-860-5168转3372
    1、混凝土流变仪LBY-III概述:本说明的目的是介绍流变学,并介绍可移动式混凝土流变仪以及如何使用它来评估新拌混凝土的性能。简单介绍新拌混凝土流变学测量的原理以及相关参数,阐述混凝土的触变行为以及如何评价这一重要特性。希望读者能够意识到使用流变学与经验可操作性方法相比的好处。2、混凝土流变仪LBY-III了解混凝土新拌特性的重要性:混凝土是一种颗粒混合材料,根据混合料的比例,具有各种新拌和硬化的特性。除了硬化混凝土在强度、耐久性等方面的重要性能性外,新拌性能对于不同浇注应用也非常重要。对于任何给定的浇筑应用,新拌混凝土必须以一定的方式流动,以填充模具,封装所有钢筋和其他嵌入件,并创建致密结构。基本上,新拌混凝土的性能可以用两种不同的特性来描述:流动阻力和流动时的性能。混凝土流动太快,可能容易发生离析,流动太慢,又会增加浇注操作的难度,影响最终浇筑效果。因此,对于不同的应用场合,设计相应混凝土混合料以获得最佳性能具有重要意义。但是,我们如何实现所需的特性呢?测试混凝土新拌特性最广泛使用的方法是就用标准坍落圆锥筒测量混凝土的坍落度,坍落度值描述了混凝土在重力作用下的变形能力,然而,坍落度试验对于很多愈来愈多的新型混凝土并不适用。新材料与配合比增加了确定混凝土和易性的难度,可导致不正确的塌落度实验结果。还有一些其他的混凝土和易性试验方法,大都提供单点结果,不能准确描述分析不同浇注工艺所需的新拌混凝土整体和易性能。另一种就是应用流变学测量。流变学是研究流体(液体或“软”固体)在外力作用下的流动和变形的科学。流变测量的基本原理是以可控的方式使流体材料变形,同时记录材料对变形的抵抗力。3、混凝土流变仪LBY-III结构:适应行业需要,突破当今和易性测试方法的局限。研制开发可移动式混凝土流变仪,一人即可完成搬运、安装、测试,测试操作全部自动化,可在60秒内完成。可移动式混凝土流变仪采用同心圆筒结构,包括作为容器的外圆筒和四叶片结构旋转内圆筒4、流变仪产品特性及优势可移动式混凝土流变仪提供了一种科学的测试混凝土和易性的方法,可在混凝土生产施工的各个环节使用。可应用于科研、混凝土材料配比确定、生产质量控制等领域。使用者包括科研人员、实验机构、生产厂商、材料供应商乃至施工人员,很适合在施工现场使用。其产品特性及优势如下:可移动,适用于不同场合结实耐用低成本,多功能实验快速,准确操作简单,自动化更好地确定材料和易性提高混凝土质量和性能提高工人生产效率加速高效新材料的推广使用5、流变仪技术参数测量从低坍落度到自固混凝土砂浆(最小坍落度:混凝土坍落度不低于50mm,最好在75mm以上,否则,混凝土太硬,仪器测试效果差。)名义骨料最大粒径:5-35mm(特殊定制,最大可做到45mm)可控速率,叶轮转速:0.001rps–1.0rps可换装叶轮,叶片直径125mm,叶片高度125mm扭矩测试范围:0.01Nm-50Nm,精度0.1%电机类型:伺服电机最小扭矩:0.001Nm峰值扭矩:90Nm,不超过2s连续最大扭矩:32 Nm电源:220-240 VAC,400W可进行应力增长测试和动态流变曲线测试软件控制流变仪,自动采集数据,计算Bingham流变参数—屈服应力和塑性粘度,绘制曲线,储存试验结果。通常流变仪实际测试过程只需1min6、测试配件测试釜和叶轮订购选择: 通常最大骨料尺寸20mm28mm35mm测试釜直径/高度300mm/300mm350mm/350mm400mm/500mm配套叶轮总长度 MCMR-VB-300230 mmMCMR-VB-350260 mmMCMR-VB-400370 mm*订货时如没有特别指定规格,按标准配置(最大骨料尺寸20mm)提供
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  • 微纳Winner208硬化混凝土含气量测试仪需求前景混凝土的含气量对于建筑在高寒高盐度等地区的强度与寿命具有重要意义。硬化后的混凝土的含气量检测一直是一个比较繁琐的过程,一般采用直线导线法进行测试,其不足之处有如下几点:1. 无法获得准确的面积值:由于无法直接测量气孔面积数值,只能用被气孔切割的线段长度利用微积分的原理获得近似面积值,取得的数值精确度太低。2. 测试时间长:一个样品经过处理划线等等步骤下来,往往要测试两到三个小时甚至更长时间。3. 测试结果不稳定:不同的操作者测试同一类样品,由于操作习惯的不同,测试结果差距很大,因此测试结果的不稳定导致了对比性不强。 因此济南微纳与国内知名大学合作,推出WINNER208混凝土含气量检测仪。采用计算机图像学配合自主设计的光学机械系统,实现了对硬化混凝土含气量、气孔间距系数等相关数据的自动测试。一、功能特点二、设备参数 外形尺寸 重量 20KG光学组件1. 物镜组:可连续变倍光学系统2. 倍率范围:7倍——450倍(含数码放大倍率)3. 光学照明:高亮LED紫外照明器。波长范围365~380nm 运动组件1. 移动平台:二维电动平移台,有效行程60MM×60MM。带霍尔磁性感应器。可选:有效行程100mm×100mm2. 对焦机构:电动对焦系统,有效行程50mm。3. 电机参数:高精密式步进电机,微动细分可达1微米。4. 驱动模块:内置式RS232驱动端口,可用USB控制。图像设备1. 成像元件:1/1.8英寸 progress scan CMOS 可选:1英寸或1/2英寸CCD芯片2. 像素数:310万 可选:可选800万像素3. 分辨率:2048×1536 可选:可获得3264*24484. 帧率:6fps@2048×1536 / 10fps@1600×1200 / 15fps@1280×1024 / 30fps@640×480 内置系统1. CPU:AMD低功耗CPU2. 内存:4G3. 硬盘:500G4. 操作系统:WIN7软件功能1. 混凝土气孔预设模式:软件核心模块,开启此模式,即可预设步距、采集范围等参数,并可一键拼图,获得完整的混凝土砌块图像并进行计算和结果输出。2. 自动修正模块:可以将裂隙、骨料等非气孔的测试干扰自动去除。3. 任务管理机制:按照任务进行管理,保证资料管理井井有条。4. 视像采集:随时进行视频和图片的采集,保留需要的视像资料。5. 比例尺标定:通过比例尺标定操作,可与实际尺寸建立关联,从而直接在图像上获得实际尺寸数值。6. 测量:可以进行长度、圆周、多边形、角度等多种测量操作。7. 颗粒自动处理工具集:自动消除颗粒粘连、自动消除杂点、自动消除边界不完整颗粒、自动填补颗粒的空心区域、自动平滑颗粒边缘等12项自动处理工具8. 平台自由运动模式:选择此模式,可使用按钮自由控制平台移动9. 自动对焦:软件可根据焦平面的清晰程度自动选择合适的对焦点。输出参数1. 核心数据:气孔总数、气孔平均半径、泥浆含量百分比、含气量、间距系数等2. 气孔粒径分布:气孔的粒径的分布图表3. 分布类型:按数量分布、按体积分布、按面积分布、按长度分布等4. 自定义表头:自定义表头显示的LOGO以及测试人员等报告信息5. 原始图片/缩略图:可以将带有测量数据信息的图片保存,便于发表论文等。备选配件1. 混凝土砌块加工配套设备三、测试实例1. 样品处理:将混凝土砌块切割打磨抛光后,用专用材料进行填充处理(下图中有做好的样品实例,使用的填充材料和方式不同) 2. 开始测试:将处理好的样品放在WINNER208上标示位置,选择混凝土气孔预设模式,即可自动开始测试。3. 合成图片:系统会自动将采集的图片拼接成一整幅大图(注:由于尺寸所限,本照片已压缩,原照片尺寸为8102×7680)4. 二值化:通过二值化操作去掉颜色等其他信息,将整幅图数字化(注:由于尺寸所限,本照片已压缩,原照片尺寸为8102×7680)5. 自动修正:开启自动修正功能。可以自动去除裂隙、骨料等非气泡干扰。获得最终需要分析的图片。 (注:由于尺寸所限,本照片已压缩,原照片尺寸为8102×7680)6. 输出最终结果核心数据包括:气泡总数、气泡平均半径、泥浆含量、含气量等除此之外还可以获得:球形度等形状参数、气泡大小的分布曲线等数据】7. 完成四、售后承诺1.一月内达不到用户使用要求可退换货。2.二年内免费上门保修,维修或更换零件均不收任何费用。3.提供上门保修、维护、调试、培训等服务。4.同型号产品软件终生免费升级。
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  • 【原创】混凝土强度测试仪

    测试混凝土强度的新标准成熟度和导电率测试法全自动模式测试通过互联网和SMS,使得任何情况下测试数据都是可用的优点:更高效、简单和便宜系统非常简单:传感器测试温度和电导率,然后把测试的数据存储到数据箱中。在数据箱中,是一个GSM,通过GPRS可以很规律的将测试数据传输到中心服务器上。在该服务器上,运行软件,用户键入这些数据和一些项目数据,同时计算混凝土的强度值,当然所有的操作都进行存储。按下按钮,即可完成项目报告,并可以打印或是以电子文本的形式进行储存和传送。测试的数据也可以以Excel表格的形式或一个XML文件的形式进行下载,用于后续的处理。如果没有互联网怎么办?不需要:例如:当达到某一强度值,或发送一个SMS信息,同时包含有强度值是,该服务器还可以发送SMS给主管或其他相关人员。该系统计算强度的方式有两种:已知成熟度的情况下和已知电导率的情况。通过这种方式,可以确定最佳的混凝土强度值。系统是如何工作的?每个用户拥有自己的网页,可以安全的登录。在该网页上,他可以看到所有的他的项目以及测试点。网页和所有用户的数据都存储在荷兰最大的最安全的数据中心服务器上。数据服务器上有永久的数据备份。在项目开始时,用户登录到网站上,准备一个项目以及命名需要测试的点。键入使用的混凝土的很多的细节(包括C值),和使用的数据箱的数目。在建筑工地现场,对于每个测试点,一同安装数据箱和传感器。一旦打开数据箱,它将通过GPRS与服务器进行联通。配有的数据箱以及传感器,就可以测试混凝土的温度和电导率,在给定的时间,通过GPRS把数据传输到服务器上。数据箱中的温度值和电池的状态也一起传输。在服务器上,用户可以看到所有他的项目和测试点,并且可以追踪强度的发展情况。如果需要自动的发送强度数据SMS信息的话,在现场,也可以发送信息到相关人员。当测试已完成,数据箱已拆除,重新加载到下一个项目。传感器仍保留在混凝土中,以便可用来后期的进一步测试。快问快答:我的项目数据是否安全?  是安全的,用户名和密码仅仅可用于安全服务器。数据存储在多个计算机中心,对最佳的方式,并对数据进行永久的备份。在混凝土中,可在任何深度进行测试?  是的,测试可在任何深度进行。是否一个数据箱可连接几个传感器?  为了阻止长期在建筑施工现场弯曲存在的缺点和风险,一个传感器可连接到每个数据箱。但是如果有相对有利的价格,这个都不是问题。强度是如何确定的?  按照加权成熟度的方法来确定混凝土的强度。此外,也可以使用电导率。在未来可能使用这种方法较多。

  • 低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    [color=#cc0000]摘要:本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。  关键词:低温,混凝土,热膨胀系数,测试方法,膨胀仪[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 引言[/b][/color]  混凝土作为使用最广泛的建筑材料,它在室温和高温环境下的性能都得到了深入的研究。然而,在低温温度(即低于-165℃的温度)环境下混凝土的热物理性能尚未开展系统性研究。目前大多数液化天然气(LNG)储罐都采用了混凝土结构形式展,利用混凝土进行LNG主要密封的罐体设计将是未来发展的趋势,这将大大降低罐体的建造成本。因此,为了提高混凝土结构LNG储罐的安全性和长期耐久性,必须从根本上了解混凝土冷却到低温时的行为,而这些了解低温环境下混凝土的努力将集中于控制由于其部件的热膨胀系数引起的热变形和损伤增长的机制,因此准确测量低温环境下混凝土热膨胀系数是液化天然气储罐设计和建造的前提。  本文针对低温环境,将介绍目前国内外测量混凝土热膨胀系数(CTE)的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土CTE测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。[color=#cc0000][b]2. 国内外测试方法介绍[/b]2.1. 国内标准测试方法[/color]  针对低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国在2015年新制订了国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的样品规定了应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081,试件应为边长100mm×100mm×300mm的棱柱体,每次检验应在相同条件下制作12个试件。  对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备GB 51081给出了下列规定:  (1)低温设备应有同时容纳不少于6个试件的有效空间,应满足常温至-197℃区间各种温度的施加,应具有自动控温和给出各种降温速率的功能,恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。  (2)微变形测量装置应满足各职能过低温下的测量要求,且测量精度不得低于0.001mm。[img=,690,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012229434228_5404_3384_3.png!w690x342.jpg[/img][align=center][color=#cc0000]图2-1 低温混凝土热膨胀系数测试棱柱体样品示意图[/color][/align]  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的具体测量方法给出了如下规定:  (1)试件标准养护应达到设计龄期时取出,并应用湿布擦去表面水分后静置于室内自然环境中。应静置14天后进行时间外观检查和尺寸测量,并应将试件分成2组,每组6个试件。  (2)应标识热膨胀系数检验棱柱体试件两端面的3个测量点位置(图2-1),并应在这3个测量位置测量棱柱体试件的长度。  (3)检验低温时的低温环境混凝土热膨胀系数,第1组试件作用的温度值应为,第2组试件作用的温度值应为。  (4)测量第1组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按不高于1℃/min速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  (5)测量第2组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按与第1组试件相同的降温速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  综上所述,针对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备,国标GB 51081只给出了测量温度范围、温度波动大小、样品尺寸、测量位置点和热膨胀变形测量精度的规定,并没有测试设备更详细的内容,这使得很难具体执行国标GB 51081并有效保证测量准确性。[color=#cc0000]2.2. 国外标准测试方法[/color]  目前国际上并没有针对混凝土及其结构在低温环境下的热膨胀系数标准测试方法,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,美国混凝土协会(ACI,American Concrete Institute)制订过相应的标准ACI 376(混凝土结构冷冻液化气体容器的设计和构造规范及说明),其中关于热膨胀系数测试所推荐的标准测试方法是改进后的CRD-C 39测试方法。  国外在以往混凝土常温下的热膨胀系数测试中,大多采用的测试方法为ASTM C531、CRD-C 39、AASHTO T336和Protocol-P63,但这些方法在所测试的温度范围基本适用于常温条件下,并不能直接推广应用到低温环境。  在ASTM C531中规定了需要在烘干条件下测量CTE,其中样品长度测量的温度范围为22.8~93.9℃,通过样品长度变化量除以温度变化量来得到CTE。而CRD-C 39中规定了将样品浸入水中48小时来达到饱和条件,然后在4.4~60℃温度范围内测量样品长度。在ASTM C531和CRD-C 39中,样品长度测量都是离线式测量方式,即将达到一定恒温时间的样品从恒温器中取出,并放置在样品长度测量的比较器上。由此可见,ASTM C531和CRD-C 39并不是连续测量热应变来得到热膨胀变化行为。  AASHTO T336和Protocol-P63测试方法也规定了在饱和条件下测试CTE,测试温度范围为10~50℃。然而各种混凝土构件,特别是液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构的实际应用温度会非常低,因此需要拓展测试温度范围以覆盖低温范围。  因此,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,其热膨胀系数的测试需要重点考虑两方面的因素,一是温度范围的拓展以满足低温测试要求,二是样品要保持一定的湿度然后在低温下进行热膨胀系数的测量。[b][color=#cc0000]3. GB 51081标准方法的改进建议[/color][/b]  对于低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国基本上基于AASHTO T336标准制订了GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。因此,AASHTO T336中存在的问题在低温环境下会被放大,从而严重影响测量的准确性。另外,要使得GB 51081标准方法真正能推广应用并保证CTE测试的准确性,GB 51081还需要进行重大改进,主要改进建议如下:  (1)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,混凝土CTE测量装置中的辅助装置(如承台、导杆、支架等)的影响并不严重,这些辅助装置一般采用CTE较小的殷钢等材料制成就能满足要求。而按照GB 51081规定,低温环境下的最低温度要达到液氮温度(-197℃),在测试温度接近200℃这样大的温度变化范围内,CTE为1×10-6/K量级的殷钢材料的热胀冷缩影响将非常凸出。这就需要采用CTE更小的超低膨胀系数材料制作热膨胀仪的相应辅助装置,同时还需要进行热膨胀仪的基线校准来进一步降低热膨胀仪的系统误差。  (2)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,样品温度变化并不会对LVDT探测器带来明显的影响。同样,低温环境下的CTE测试,低温环境就会对安装在室温环境下的LVDT探测器产生明显影响,特别是对探测器的支撑板和固定架的温度影响从而带来探测器自身位置的改变。因此,在测试方法中要规定出LVDT探测器及其相关装置的温度变化范围,这方面的影响往往是重要的测量误差源。  (3)在GB 51081标准中缺乏校准样品相关条款,建议在GB 51081标准中增加与AASHTO T336类似的校准样品相关条款,即校准样品的CTE测定必须由第三方实验室测定,测试方法应采用ASTM E228或ASTM E289。此外,第三方实验室的CTE测定必须在与GB 51081相同的温度范围内进行,即低温要达到-197℃。[b][color=#cc0000]4. 低温环境混凝土热膨胀测定仪设计[/color][/b]  为了实现低温环境下混凝土热膨胀系数测试,上海依阳实业有限公司专门设计了一种大尺寸多样品的低温混凝土热膨胀测定仪。混凝土低温膨胀仪一种测试混凝土块体低温下线膨胀系数的测试设备,测量方式为接触方式,整体结构如图4-1所示。此低温热膨胀仪依据测试标准为国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”,测试温度范围为室温~196℃。[align=center][img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012230310478_4454_3384_3.png!w690x397.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 低温混凝土热膨胀系数测定仪结构示意图[/align]  此混凝土低温膨胀仪具有测试试样体积大、可多样品同时测量的特点,适合大批量样品的连续测量。  混凝土低温膨胀仪由计算机进行自动控制和检测,自动进行样品温度的监控、自动进行样品变形量的监控以及自己进行测试结果计算。  按照标准方法规定每个样品需测试三个位置点处的热变形。“低温腔体”采用侧开门结构,开启侧门安装或取出样品,使得被测样品处于“低温腔体”内进行升降温。[color=#cc0000][b]5. 参考文献[/b][/color]  AASHTO TP60,Standard Test Coefficient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete,In American Association of State Highway and Transportation Officials,Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing,Washington, DC, 2000.  CRD-C 39-81,Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Concrete,US Corps OF ENGINEERS,1981.   ASTM C531-00,Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical-Resistant Mortars,Grouts,Monolithic Surfacings,and Polymer Concretes,ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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