混凝阻定仪

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混凝阻定仪相关的厂商

  • 沧州鑫鼎试验仪器有限公司是由我国开发专家领办,专业研制、生产、销售高效,公司历来重视产品的开发和产品的质量,以"质量佳,服务优"为公司理念,特别是服务水平、产品质量和价格优势得到了广大顾客的认可。  沧州鑫鼎试验仪器有限公司性价比高,是替代进口的首选。 沧州鑫鼎试验仪器有限公司是一家从事高分子材料检测仪器设备研发、生产制造、销售服务于一体的高新技术民营企业,沧州鑫鼎试验仪器有限公司具有多年产品研发经验的技术人员组成,长期以来与专业的科研机构密切合作,使产品保持国内领先水平。  沧州鑫鼎试验仪器有限公司自创建以来一直致力于非金属材料检测仪器的研发生产,产品有水泥仪器系列,混凝土仪器系列、沥青仪器系列、砖瓦仪器系列、养护箱设备系列、万能机系列、电子天平仪器系列、电子天平仪器系列、进口仪器、公路仪器系列、无损检测系列、压力机设备系列、万能机系列。  沧州鑫鼎试验仪器有限公司坚持“诚信为本、用户至上”的宗旨,以创新的产品、完善的功能、可靠的质量、完美的服务、最具市场竞争力的价格打造值得客户信赖的首选品牌。
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  • 南京混响声工业设计有限公司2016年成立于南京,专注于振动噪声领域产品研发及运用。南京混响声创始人及核心骨干员工分别来自NI公司,ADLink公司,及跨国公司NVH测试开发部门,平均工作年限15年以上。在测试系统开发、声学实验室建造、测试及CAE仿真运用方面积累了丰富的经验。
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  • 沧州鑫鼎试验仪器有限公司是由我国开发专家领办,专业研制、生产、销售高效,公司历来重视产品的开发和产品的质量,以"质量佳,服务优"为公司理念,特别是服务水平、产品质量和价格优势得到了广大顾客的认可。 沧州鑫鼎试验仪器有限公司性价比高,是替代进口的首选。 沧州鑫鼎试验仪器有限公司是一家从事金属、非金属及复合材料力学试验设备研发和生产制造、销售服务于一体的高新技术民营企业,沧州鑫鼎试验仪器有限公司具有多年产品研发经验的技术人员组成,长期以来与专业的科研机构密切合作,使产品保持国内领先水平。沧州鑫鼎试验仪器有限公司自创建以来一直致力于非金属材料检测仪器的研发生产,产品有水泥仪器系列,混凝土仪器系列、沥青仪器系列、砖瓦仪器系列、养护箱设备系列、万能机系列、电子天平仪器系列、电子天平仪器系列、进口仪器、公路仪器系列、无损检测系列、全自动恒应力压力试验机、水泥全自动抗折抗压一体机、数显式压力试验机、电液式压力试验机、万能材料试验机、电动丝杠压力试验机、电液伺服万能材料试验机、微机屏显万能材料试验机等系列产品。广泛应用于航空航天、国防军工、机械制造、车辆船舶、钢铁冶金、电线电缆、塑料橡胶、建筑建材、大专院校、科研院所、商检质检等国民经济各领域,对各类金属、非金属、构件、成品、新材料的各项物理力学性能测试、分析和研究。 沧州鑫鼎试验仪器有限公司坚持“诚信为本、用户至上”的宗旨,以创新的产品、完善的功能、可靠的质量、完美的服务、最具市场竞争力的价格打造值得客户信赖的首选品牌。
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混凝阻定仪相关的仪器

  • 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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  • 产品概述: 混凝土中钢筋的锈蚀是由一种电化学作用引起的,通常混凝土的电阻率下降则钢筋锈蚀的可能性就变大。海绵式传感器即是用来确保良好电接触的。该仪器可以测量混凝土的电阻率,相对于其他同类产品,可显示较低的混凝土电阻率。 产品特点:1、测量钢筋混凝土构件的电阻率;2、仪器直接显示测试区域的测试数据;3、通过四点wenner探头测量混凝土电阻率;4、大屏幕清晰显示所有的信息;5、可存储多达5800个测量值;6、可与电脑连接,方便打印数据。 技术参数:1、测量范围:0-2000kΩcm2、分辨率:0.1 kΩcm3、存储量:存储多达5800个测量值4、准确度: ±1 kΩcm5、6节6号电池,1.5V,可连续工作40个小时
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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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混凝阻定仪相关的资讯

  • 三一重工:筹组省混凝土机械研究中心
    近日,湖南省科技厅作出批复,同意以三一重工为依托单位,组建湖南省混凝土机械工程技术研究中心,并列入2009年度湖南省工程技术研究中心组建计划。三一重工由此又添一项省级科技创新平台,将获得资金和政策等支持。三一重工申报的湖南省混凝土机械工程技术研究中心先后通过湖南省科技厅组织的前期调研、专家技术评审和综合评审,并最终获批组建。研究中心的建设期为2年,组建完成后,湖南省科技厅将组织专家评估验收,合格后再予以正式挂牌。
  • 【盛瀚】混凝土外加剂,想说爱你不容易
    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。
  • 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。

混凝阻定仪相关的方案

混凝阻定仪相关的资料

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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。

  • 关于混凝实验操作8大注意事项

    关于混凝实验操作8大注意事项

    早在20世纪50年代末,混凝实验技术就被社会各界广泛应用。近年来,随着技术的不断发展与进步,混凝实验操作在操作上得到了很大的转变,由之前的人工传统搅拌过程升级为机械搅拌(智能电动搅拌器),这种搅拌方式采取了人性化智能控制系统,使得混凝实验越来越得心应手。所以,我们也要掌握一定事项,才能保障混凝实验顺利进行。那么我们常规的混凝实验操作过程中应该注意哪些事项呢,小编经验总结如下:1、取原水时要搅拌均匀,最好要一次量取以尽量减少所取原水浓度上的差别;2、实验时,在搅拌过程中若发现不同沉淀杯中呈现的颜色深浅不一,形成的絮状颗粒大小也不同时,这说明不同加药量会对混凝效果产生不同影响;3、实验中,原水的量取尽量采用'量筒'进行量,如果直接根据沉淀杯上的刻度进行添加。沉淀杯上的刻度相对够不精确,会对实验结果会产生一定的影响;4、测定浊度时发现浊度仪的示数不稳定,波动较大。造成该结果的原因可能是由于静置沉淀的时间不够长,溶液中的颗粒还处于较为剧烈的运动状态,这样测得光源被散射的散射光强度就会有较大变化,导致浊度仪示数不稳定;5、测定上清液的浊度时,发现若是测定速度较慢,不同溶液的沉淀时间就不平行。较晚测定的溶液沉淀时间较长,这对实验结果的准确度也会造成影响;6、最佳投药量建议采取多次小试得出的结果并进行评估与衡量,尽量不采取药量直接计算方式来投加,因为,这样得出的结果可能会存在很大的偏差;7、混凝实验过程要保持整个搅拌机不被人为等其它扰动,防止对混凝结果产生影响;8、每一次实验都要做到采用,以防实验对比性。[img=混凝实验,500,345]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808071548533074_6615_3192191_3.jpg!w500x345.jpg[/img]

  • 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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