混凝土贯入阻力测定仪

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混凝土贯入阻力测定仪相关的厂商

  • 燃烧阻燃性能检测仪器 建筑仪器 氧指数测定仪 导热系数测定仪 试模 混凝土砼养护仪器 水平垂直燃烧仪 灼热丝试验仪 针焰试验机等 咨询电话13091161095
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  • 恒温恒湿养护箱;混凝土抗渗仪;沥青低温延伸仪;沥青软化点测定仪;沥青针入度;马歇尔稳定度;强制式混凝土搅拌机;压力试验机;数显锚杆拉力计,数显收敛仪,防水卷材不透水仪;中空玻璃露点仪等. 沧州中德伟业仪器设备有限公司位于河北省沧州市,东临渤海,北靠京津,与山东半岛及辽东半岛隔海相望,是国务院确定的经济开放区。    公司拥有先进的加工设备,雄厚的设计、开发和制造于一体的加工能力,机器精密部件均由大型加工中心完成。是目前国内生产公路试验仪器、建筑试验仪器的重点骨干企业。主要产品:沥青试验仪器,砼,水泥试验仪器,土工试验仪器,养护箱,养护室,防水卷材仪器,建筑器材等。    目前,我们经营的各类产品以品种齐全的现货供应,合理公正的价格优势、主动热情的服务态度、精湛熟练的售后保障等优质服务占有市场,产品主要应用于建筑、公路、铁路、大专院校、科研院所、水利、电力、市政、勘探、环保、卫生防疫等多项领域。恒温恒湿养护箱;混凝土抗渗仪;沥青低温延伸仪;沥青软化点测定仪;沥青针入度;马歇尔稳定度;强制式混凝土搅拌机;压力试验机;数显锚杆拉力计,数显收敛仪,防水卷材不透水仪;中空玻璃露点仪等.
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  • 建研华测(杭州)科技有限公司是一家专业从事混凝土3D打印和高端测试仪器设备开发、生产和销售的高新技术企业,国家科技型中小企业。生产研发基地设在杭州萧山和沈阳浑南高新开发区。公司主要产品有:混凝土3D打印系统、混凝土气体渗透测试仪、非接触收缩变形测定仪、快速冻融试验机、碳化箱、硫酸盐干湿循环试验机、电通量&扩散系数联合测定仪、混凝土温度-应力试验机、混凝土热物理参数测定仪、全自动混凝土凝结时间测定仪、Mariotte透水系数测定仪、硬化混凝土气孔结构分析仪、氯含量快速测定仪、钢筋混凝土电化学测试系统等。产品性能质量处于国内同行领先水平,获得了国内大专院校、科研院所、建筑企业研发中心、检测机构的广泛认可,远销新加坡、美国、澳大利亚、新西兰、阿联酋、马拉西亚等海外市场。公司通过质量管理体系ISO9001认证、杭州市高新技术企业、清华X-lab教育平台支持。近年来获得省部级科技进步奖二等奖3项、三等奖5项。各类专利30多项。公司网址:www.jyhc17.com
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混凝土贯入阻力测定仪相关的仪器

  • 主要技术参数1、试料模:上口径: φ160mm 下口径: φ150mm 深度: 150mm2、顶大贯入力: 1000N3、贯入深度: 25mm4、贯入针截面积: 100mm2;50mm2;20mm25、顶小分度值: 5N 示值误差: ±10N顶大测力:1000N刻度盘精度:5N测针圆面积:100mm2、50mm2、20mm2操作说明1、将仪器安放在水平的平台上。2、接上电源,按数显器面板上的“电源”键,数显窗即显示数码。请通电10分钟后,使数显值自动趋于“0”。3、选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力(即2~3.5Mpa,此时用100 mm2贯入针);1000N对应中间贯入阻力(即3.5~20Mpa,此时用50 mm2贯入针);560N对应终凝贯入阻力(即20~28Mpa,此时用20mm2贯入针)。4、料模中装满待测试的砼试料,抹平后放于仪器底板上。5、调整贯入深度。混凝土贯入阻力仪一种方法是:先量出贯入针下端面与试料上平面的距离X(注意:X不得大于5mm,否则需适当下调贯入针),再将仪器顶部的定长螺母下平面与“盖”的上平面距离调整到25+Xmm,然后再拧紧螺盖,以锁住25+X长度。另一种方法是:压下手柄使贯入针下端面与试料上平面保持平齐,然后调整仪器上部的定长螺母,使之下平面与“盖”的上平面距离调到25mm并锁住这一长度,再松开手柄。以上两种方法的实际贯入深度均为25mm。6、测试。首先按数显面板上的清零键清去传感器的初值,即清零。再按测试键进入工作测试状态,同时数显板上*一个灯(测试灯)亮,握住手柄向下转动,使贯入针接触试料至贯入到顶深位置(25mm)的过程控制在10秒钟左右。此时数显出现峰值, 同时数显板上*二个灯(峰值灯)亮,读出数显器的显示值,做好纪录,一次测试完成。初凝时,使用1 cm2贯入针,计算公式为:P=N÷100(MPa);终凝时,使用0.2 cm2贯入针,计算公式为:P=5 N÷100(MPa)。
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  • 数显混凝土贯入阻力仪HG-1000采用数显压力传感器显示。力值1000N.外型设计轻巧美观。采用杠杆原理,将测针力直接由仪表读数,使试验方便而又准确,数显混凝土贯入阻力仪主要用于利用贯入阻力法测定混凝土凝结时间。适用于各类水泥、外加剂以及不同混凝土配合比,不同气温环境下的混凝土拌合物,凝结时间的试验。 数显混凝土贯入阻力仪是混凝土检测仪器,使用前务必仔细阅读说明书。并由实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。由上海荣计达仪器科技有限公司提供,设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。数显混凝土贯入阻力仪HG-1000技术参数:1、试料模:上口径: φ160mm 下口径: φ150mm 深度: 150mm 2、贯入力: 1000N 3、贯入深度: 25mm 4、贯入针截面积: 100mm2;50mm2;20mm2 5、分度值: 5N 示值误差: ±10N 6、最大测力:1000N 7、刻度盘精度:5N 8、测针圆面积:100mm2、50mm2、20mm2 数显混凝土贯入阻力仪操作说明1、将仪器安放在水平的平台上。 2、接上电源,按数显器面板上的“电源”键,数显窗即显示数码。请通电10分钟后,使数显值自动趋于“0”。 3、选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力(即2~3.5Mpa,此时用100 mm2贯入针);1000N对应中间贯入阻力(即3.5~20Mpa,此时用50 mm2贯入针);560N对应终凝贯入阻力(即20~28Mpa,此时用20mm2贯入针)。 4、料模中装满待测试的砼试料,抹平后放于仪器底板上。 5、调整贯入深度。 混凝土贯入阻力仪一种方法是:先量出贯入针下端面与试料上平面的距离X(注意:X不得大于5mm,否则需适当下调贯入针),再将仪器顶部的定长螺母下平面与“盖”的上平面距离调整到25+Xmm,然后再拧紧螺盖,以锁住25+X长度。 另一种方法是:压下手柄使贯入针下端面与试料上平面保持平齐,然后调整仪器上部的定长螺母,使之下平面与“盖”的上平面距离调到25mm并锁住这一长度,再松开手柄。 以上两种方法的实际贯入深度均为25mm。 6、测试。首先按数显面板上的清零键清除传感器的初值,即清零。再按测试键进入工作测试状态,同时数显板上第一个灯(测试灯)亮,握住手柄向下转动,使贯入针接触试料至贯入到最深位置(25mm)的过程控制在10秒钟左右。此时数显出现峰值, 同时数显板上第二个灯(峰值灯)亮,读出数显器的显示值,做好纪录,一次测试完成。 初凝时,使用1 cm2贯入针,计算公式为:P=N÷100(MPa); 终凝时,使用0.2 cm2贯入针,计算公式为:P=5 N÷100(MPa)。 数显混凝土贯入阻力仪试验规程1、混凝土放于仪器底盘上,松开调节螺套,选装上合适的贯入针。 2、旋动调节螺塞使压力表指针对准刻度零线。 3、将动作钮子开关置于调整位置,将正反转钮子开关置于正转位置,按工作按钮后试料容器在2秒后。开始上升,待停止以后,即可调整。调整时拧松调节螺套将贯入针调至刚好接触试料面,拧紧调节螺套固定贯入针。再按动动工作按钮,10秒钟以后试料容器升高25mm,即贯入到最深位置,读取压力表贯入阻力并记录,试料容器停留4秒钟以后,开始下降,7秒钟后恢复原位。自动停机,一次测试完成。 4、作第二次贯入测试时必须变换贯入位置,推动手柄使其旋转一定角度,当贯入点在外圈时,变化测点只需推动手柄一次;当贯入点在内圈时,变化它则需推动手柄二次。 5、在测试过程中,应经常注意压力表指针起始是否在零位,如不在零位应调零。 6、在不需调整贯入针高低时,可将动作纽子开关置于自动位置,这样在以后的测试中只要按启动按纽一次,即自动作一次测试循环。 7、每个试样作贯入阻力试验应不少于六次,后一次的单位面积贯入阻力应不少于28MPa。 8使用一段时间后,旋动调节螺塞至极限位置不能使压力表指针调到零线,此时添加油液。
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  • 一、贯入式混凝土强度检测仪SJY-1000产品简介:贯入式混凝土强度检测仪依据美圆ASTMC803—82标准的贯入阻力原理.采用压缩弹簧加载荷,把一钢制测钉贯入混凝土中。根据测钉的贯入深度来判定混凝土的强度。测钉的贯入深度与混凝土的强度成反比。 二、贯入式混凝土强度检测仪SJY-1000产品特点:即测钉贯入的越深,说明混凝土的强度越低。测钉贯入的越浅,混凝土的强度越高。通过在实验室对大量不同配合比的圆柱体试件和立方体试件进行实测,取得了大量数据。并以此数据,建立起混凝土强度与贯入深度的关系曲线。实践证明,其测试精度完全可以满足标准中规定的要求。三、贯入式混凝土强度检测仪SJY-1000工作原理:根据无损检测技术的快速发展而研发的新产品,除了回弹法、超声法外相继出现了取芯法、拉拨法、超声回弹综合法等。上述方法大多用于检测硬化后的混凝土强度,而对混凝土的早期强度(指拆模前的混凝土强度)至今尚无较好的无损检测方法。现在的施工规范和新的建筑体系都需要采用无损检测方法,来检测混凝土早期强度。如大模板的拆模强度,予应力构件放松前的混凝土强度,以及冬季施工混凝土临界强度等。四、技术参数:★贯入仪贯入力:1000N★工作冲程:20mm★测钉长度:40mm★测钉直径:3.5mm★量规槽:39.5mm★仪器重量:3.75KG五、基本配置: ★主机壹台; ★测钉拾根 ★轴轮加力省力杠杆壹个 ★直读自复位式数显贯入深度测量表壹只 ★测钉量规壹只 ★吹风器壹个 ★合格证.装箱单各一份   ★说明书壹本 ★铝合金包装箱壹只点击搜索:混凝土碳化试验
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混凝土贯入阻力测定仪相关的资讯

  • 混凝土热物理参数测定仪行标编制工作启动
    近日,由中国建筑科学研究院主编的行业标准《混凝土热物理参数测定仪》编制工作正式启动。   《混凝土热物理参数测定仪》标准的制定可以规范混凝土热物理参数测定仪的性能、生产和使用,充分保障该仪器产品的先进性、准确性、可靠性,进而确保混凝土热物理参数试验测定的一致性和可信性。该标准对大体积混凝土温度裂缝控制和研究、充分利用材料的绝热能力降低能耗以及推进节能环保和绿色建筑的应用将起到积极的作用。
  • 非接触法混凝土收缩变形测定方法
    非接触法混凝土收缩变形测定方法一、前言:在现代建筑工程中,其中,混凝土的收缩与膨胀特性对结构的耐久性和安全性有着显著影响。为了准确地测量混凝土在不同条件下的收缩膨胀变形,非接触法混凝土收缩膨胀变形测定仪应运而生。非接触法测定仪好的传感器技术和智能化的数据处理系统,能够实现对混凝土变形的实时、连续监测,为混凝土材料的研究、生产和工程应用提供了技术支持。 二、设备选择:1非接触式混凝土收缩变形测定仪:该仪器应具备精度高的测量传感器,能够准确测量混凝土试件在不同时间点的长度变化。2标准混凝土试件模具:确保试件尺寸符合相关标准要求。3恒温恒湿养护箱:为混凝土试件提供稳定的养护环境,控制温度和湿度。三、试验准备:1制作混凝土试件:按照标准方法制作混凝土试件,确保试件质量均匀,表面平整。2标记测量点:在混凝土试件表面确定测量点,并做好标记,以便仪器准确测量。3安装测定仪:将非接触式混凝土收缩变形测定仪安装在合适的位置,确保测量传感器与混凝土试件的测量点相对应。四、试验过程:1养护试件:将制作好的混凝土试件放入恒温恒湿养护箱中进行养护,按照规定的养护时间和条件进行养护。2开始测量:在规定的时间点,启动非接触式混凝土收缩变形测定仪,开始测量混凝土试件的长度变化。测量应在稳定的环境条件下进行,避免外界干扰。3数据记录:记录每次测量的时间、混凝土试件的长度变化等数据。可以使用数据采集软件自动记录数据,提高数据的准确性和可靠性。4持续测量:按照规定的测量频率,持续测量混凝土试件的收缩变形,直到达到规定的测量时间或混凝土试件的收缩变形趋于稳定。五、数据分析:1数据处理:对测量得到的数据进行处理,计算混凝土试件在不同时间点的收缩率。收缩率可以通过以下公式计算:收缩率 =(初始长度 - 测量长度)/初始长度 × 100%2绘制曲线:根据测量得到的数据,绘制混凝土试件的收缩变形曲线,直观地反映混凝土试件的收缩变化趋势。3分析结果:根据收缩变形曲线和收缩率数据,分析混凝土的收缩性能,评估混凝土的质量和耐久性。测量时间试件编号初始长度(mm)测量长度(mm)长度变化(mm)收缩率(%)备注第1天1515.0514.9-0.10.0194第1天2514.8514.7-0.10.0194第2天1515.0514.8-0.20.0388第2天2514.8514.6-0.20.0388第3天1515.0514.7-0.30.0582第3天2514.8514.5-0.30.0582.....................第n天1515.0513.5-1.50.2913第n天2514.8513.3-1.50.2913 五、注意事项:1仪器校准:在使用非接触式混凝土收缩变形测定仪之前,应进行仪器校准,确保测量结果的准确性。2环境控制:保持试验环境的温度和湿度稳定,避免外界环境因素对混凝土试件的收缩变形产生影响。3试件质量:制作混凝土试件时,应严格控制混凝土的配合比、搅拌、浇筑等工艺,确保试件质量均匀。4测量精度:选择高精度的测量传感器和数据采集设备,提高测量的精度和可靠性。5安全操作:在试验过程中,应注意安全操作,避免发生意外事故。通过以上解决方案,可以准确地测定非接触法混凝土的收缩变形,为混凝土的质量控制和耐久性评估提供科学依据。
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    青岛盛瀚色谱混凝土,简称为“砼(TóNG)”,混凝土材料在建筑工程中发挥着重要作用。混凝土外加剂是混凝土的重要组成部分,已经成了现代混凝土必不可缺的主要材料之一,对提升混凝土性能和质量起到了很大的作用,为混凝土工程的质量做出了巨大贡献,可以说是大功臣一个。而建筑工程中经常出现的一种现象就与混凝土添加剂有关——钢筋锈蚀。原因在于:为了有效提升混凝土的强度,人们会在混凝土中加入大量的钢筋,而混凝土中的氯离子(主要来源于外加剂)会与钢筋发生化学反应,造成钢筋锈蚀并释放气体,最终促使混凝土发生膨胀而出现裂纹,影响混凝土的外观与强度。混凝土外加剂,想说爱你还真是不容易。 因此,对混凝土外加剂中的氯离子的检测具有十分重要的意义。GB/T 8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》中提出两种检测氯离子含量的方法:电位滴定法、离子色谱法。因离子色谱法操作较简单,本文主要介绍后者。离子色谱法是液相色谱分析方法的一种,样品溶液经阴离子色谱柱分离,溶液中的阴离子F-、CL-、SO42-、NO3-被分离,同时被电导池检测,从而测定溶液中氯离子峰面积或峰高。离子色谱法优势:? 仲裁法,数据结果更权威? 操作简单:过滤、进样即可? 一针进样,可以同时分离多种离子:氯离子、硫酸根等GB 8076-2008 《混凝土外加剂》中指出,氯离子含量检测不超过生产厂控制值(生产厂应在相应的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值)。标准中没有明确界定氯离子含量,具体指标由生产厂商自定。由青岛盛瀚自主研发生产的CIC-D100型离子色谱仪,抑制型电导法测定混凝土外加剂中的氯离子,方法简单,数据准确。实验结果显示:混凝土外加剂共进样217针,阴离子抑制器仍保持运行正常。确定该方法测试对抑制器等耗材无损伤。建议现阶段所使用的部分混凝土减水剂、防水剂、防冻泵送剂等都或多或少含有氯离子,所以为了消除或降低含氯外加剂对混凝土造成的不良影响,建议在使用含氯外加剂后及时向混凝土中掺入适量的阻锈剂。依据化学原理可知,氯离子在氧气、水分充足的环境下与铁的化学反应更加激烈,所以应当避免在露天混凝土中掺入含有氯离子的外加剂,如此方能最为有效地保障混凝土的质量。

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  • 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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