砂浆时间检测仪

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砂浆时间检测仪相关的厂商

  • 沧州瑞行检测仪器有限公司是集研发、生产与销售为一体高科技实体。有科技人员九十多名,公司产品以达上百种,主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、各种砂浆、混凝土试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。
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  • 沈阳科盛达检测仪器有限公司成立于2005年,是一家专业集生产设计与销售为一体的试验仪器贸易公司。2007年3月公司通过ISO9001认证审核,质量体系日益完善,产品质量居国内领先水平。公司成立至今,先后为中铁股份有限公司、中国水利水电建设集团、全国各大名校、质检科研部门等单位提供了一大批优良的仪器产品。产品遍布国内32个省、直辖市,还出口到新加坡、巴基斯坦、朝鲜和香港等国家和地区,成为东三省乃至全国重要的试验仪器设备制造商之一。 本公司主要生产经营的产品有:各种万能压力试验机、混凝土水泥仪器、公路土工仪器、石油沥青仪器、无损检测仪器、CA砂浆仪器、陶瓷砖瓦仪器,各种涂料化玻仪器、橡胶塑料仪器、环保仪器、建筑节能检测仪器等。 科盛达公司本着“诚信至上、质量第一、服务客户”的原则,和“人无我有,人有我全;人全我好,人好我廉”的口号;科盛达员工时刻以勤奋的工作态度,诚恳地服务精神,团结和睦的合作状态为公司赢得了今天的成绩和荣誉。珍惜取得的成绩,不忘用户的支持与厚爱,我们将不懈努力,一如既往地以优异的品质为您服务! 我公司备有详细资料,欢迎各位新老客户来电咨询! 沈阳科盛达检测仪器有限公司成立于2005年,是一家专业集生产设计与销售为一体的试验仪器贸易公司。2007年3月公司通过ISO9001认证审核,质量体系日益完善,产品质量居国内领先水平。公司成立至今,先后为中铁股份有限公司、中国水利水电建设集团、全国各大名校、质检科研部门等单位提供了一大批优良的仪器产品。产品遍布国内32个省、直辖市,还出口到新加坡、巴基斯坦、朝鲜和香港等国家和地区,成为东三省乃至全国重要的试验仪器设备制造商之一。 本公司主要生产经营的产品有:各种万能压力试验机、混凝土水泥仪器、公路土工仪器、石油沥青仪器、无损检测仪器、CA砂浆仪器、陶瓷砖瓦仪器,各种涂料化玻仪器、橡胶塑料仪器、环保仪器、建筑节能检测仪器等。 科盛达公司本着“诚信至上、质量第一、服务客户”的原则,和“人无我有,人有我全;人全我好,人好我廉”的口号;科盛达员工时刻以勤奋的工作态度,诚恳地服务精神,团结和睦的合作状态为公司赢得了今天的成绩和荣誉。珍惜取得的成绩,不忘用户的支持与厚爱,我们将不懈努力,一如既往地以优异的品质为您服务! 我公司备有详细资料,欢迎各位新老客户来电咨询!
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  • 上海敏新检测仪器有限公司是一家专业从事试验检测仪器的研发,制造、代理、销售为一体的综合性公司。为国内的科学研究,教育机构,环保部门,工业企业等提供质量可靠的各类检测仪器和专业的服务.公司经营内容涉及环境检测、无损检测、力学检测、理化分析等系列检测仪器。公司自主研发的金相耗材、硬度计软件、金相分析软件,几何测量软件以高专业性、高实用性,高性价比获得广大中外客户的一致好评。 公司坐落于上海市浦东新区,公司团队由致力于促进检测仪器市场健康发展的专业技术高级工程师,熟谙检测仪器市场的销售人员和从事多年软件开发的美籍博士组成。凭借我们所掌握的丰富的检测经验、实验室管理经验、对国内外检测仪器的综合了解,我们对用户进行承诺:1 提供高性价比的产品:当你面对纷杂的设备无从选择时,我们愿意做您的智能筛选机,让您在最短的时间内,获得国内外同类性价比最高的产品。2 提供售前、售中、售后专业化全方位的服务,在您检测碰到难题时,只要您拨通我们的热线,我们第一时间做出相应。 专业成就未来
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砂浆时间检测仪相关的仪器

  • 一、择压法砂浆强度检测仪ZY-1产品简介:择压法砂浆强度检测仪根据行业标准JGJ/T234-2011用于检测建筑工程砌筑砂浆的抗压强度的检测仪器,具有数据准确直观。操作方便等特点。 二、择压法砂浆强度检测仪ZY-1荣计达主要技术参数:★压力测试范围:0-5000N,显示单位:1N★工作电压:220V★工作温度:5-35℃建议在室温为10-30℃下使用★重复性误差:≤±1%;★外形尺寸:400X300X150 mm ★重量:3 ㎏三、择压法砂浆强度检测仪ZY-5择压仪应满足下列技术要求:★整体结构应有足够强度的刚度;★择压仪用圆平压头的直径为(10±0.05)mm,额定行程不应小于18mm;★择压仪应设有对中自动调平系统;★择压仪的限压力应为5000N;★数显测读系统示值的A小分度值不应大于1N,且数显测读系统应具有峰值保持功能、断电保持功能和数据储存功能;★测力系统的力值误差不应大于1N。★择压仪的使用环境温度宜为5℃~35℃数显测读系统应在室内自然环境下使用和放置,严禁与水接触。四、抽样方法应符合下列规定:★检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,可将其划分为一个或若干份个独立的检测单元。对连续墙体划分检测单元时,每片墙的高度不宜大于3.5m,水平长度不宜大于6.0m。★每一个检测单元内的墙体多于6片时,随机抽样的墙片数量不应少于6片;当一个检测单元内不多于6片时,每片墙匀应检测每片墙内至少应不止1个测区,当每片墙布置2个或2个以上侧区时,宜沿墙高均匀分布。当检测单元仅为单片墙时,测区不应少于2个。★每个测区的面积宜为0.5m×0.5m。★应随机在每个测区的水平灰缝内取出6个面积不小于30mm×30mm、厚度为8mm~16mm的砂浆片试样,其中1个应为备份试样,其余5个应为试验试样。试样的两面应相对平行。取得的试样应使用同一容器収置并编号入册。★砂浆试验应在深入墙体表便20mm以内抽取,不应在独立砖柱或长度小于1m的墙体抽取,也不应在承重梁正下方的墙体上抽取。五、试件制作应符合下列规定:★制作的试件A小中线性长度不应小于30mm;★试件受压面应平整和无缺陷,对于不平整的受压面,可用砂纸打磨;★试件表面的砂粒和浮沉应清除。六、试样检测:★砂浆试样应在自然干燥的状态下进行检测;当砂浆试样处于潮湿状态时,应自然晾干或烘干。★砂浆试件的厚度应使用游标卡尺进行量测,测厚点应在择压作用面内,读数应至0.1mm,并应取3个不同部位厚度的平均值作为试件厚度。★在择压仪的两个压头表面,应各贴一片厚度小于1mm、面积略大于圆平压头的薄橡胶垫。启动择压仪,应设置数显测读系统为峰值保持状态,并应确认计量单位为牛顿(N)。★砂浆试件应垂直对中放置在择压仪的两个压头之间,压头作用面边缘至砂浆试件边缘的距离不宜小于10mm。★对砂浆试件进行加荷试验时,加荷速率宜控制在每秒为预估破坏荷载的1/15~1/10,并应持续至试件破坏为止。择压荷载值应为砂浆试件破坏时择压仪数显测读系统显示的峰值,并应至1N.点击搜索:推出法砂浆强度检测仪
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  • JY800B贯入式砂浆强度检测仪(简称:砂浆贯入仪),用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业抗压标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2017)中的各项规定。几年来,通过广大工程检测人员建议,我们设计了这套设备,最新增加了内置弹簧锁定装置,可以长时间使用也不影响测量精度,为保证您的正常使用,购买后请仔细检查核对 本公司经过多年研究使用经验改进了这套圆形轴轮杠杆式加力方法,充分利用了物理学应用原理,具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点,既减轻了检测人员的劳动强度,提高了检测效力,(为广大女试验员解决了使用加力费劲的难题,使所有女试验员均可轻松使用操作本公司产品)是回弹法、原位推出法等方法的替代产品.该机克服了加力杆费劲易断的弊端,SJY800B贯入式砂浆强度检测仪概述:贯入法检测是根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的一种新型的现场检测方法。SJY800B贯入式砂浆强度检测仪技术参数: 贯入深度:20正负0.1mm 贯入力:800正负8N 贯入深度尺量程:20mm 精度:0.01mm 测钉长度:40mm SJY800B贯入式砂浆强度检测仪仪基本配置: (1)SJY800B型主机壹台; (2)测钉一盒 (3)轴轮加力省力杠杆壹个 (4)直读自复位式数显贯入深度测量表壹只 (5)测钉量规壹只 (6)吹风器壹个 (7)合格证.装箱单各一份    (8)说明书壹本 (9)铝合金包装箱壹只 砂浆贯入仪的吹风气使用说明:它是用于吹吸测孔中可能存有的灰尘及砂粒,防止由此带来的检测误差。砂浆贯入仪砂轮片的使用说明:用于打磨砂浆表面,使其平整以消除测量测孔深度时可能产生的误差一、 砂浆贯入仪检测试验步骤操作说明:1、用砂轮片将砌缝表面打磨平整。2、从箱中取出测钉,插入贯入杆测钉座的孔中,测钉尖端朝外。然后用旋紧扳手将测钉座螺母旋紧,使测钉固定。3、一手握住贯入仪主题,另一手将加力器的长槽面套入贯入仪后部的加力槽杆上,使加力器的加力横销与加力槽相互吻合,然后用手握住加力器末端,两手向内侧徐徐用力,当发现扳机跳动一下,表明贯入仪挂钩已挂上,取下加力器,这时贯入仪便可进入下面的检测了。二、砂浆贯入仪在操作使用过程中的注意事项:1、在加力状态下,贯入端方向严谨对着自己或他人,以防发生事故。2、在未装贯入钉前应避免加力弹射,以防损坏测钉座。 相关其它砂浆产品的设备:砂浆点荷仪 混凝土强度贯入仪 砂浆含气量测定仪 砂浆回弹仪 砂当量试验仪 砂浆稠度仪 等
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  • 一、贯入式砂浆强度检测仪SJY-800B产品简介:贯入式砂浆强度检测仪采用机械贯入方式,通过测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。用于砌缝砂浆强度的现场快速检测,为A的便携式砂浆强度现场检测仪器。操作简单、检测结果准确,贯入式砂浆强度检测仪符合行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)。二、贯入式砂浆强度检测仪SJY-800B技术参数:★贯入仪贯入力:800±8 N★工作行程:20± 0.1mm★数显贯入深度测量表分度值:0.01mm★测钉长度:40±0.10mm★测钉直径:3.5mm★测钉锥度:45°★测钉量规槽长度:39.5 0.1 0mm★贯入仪使用环境温度:-4~40℃★外形尺寸:400X300X150mm★重量:3kg三、贯入式砂浆强度检测仪产品特点:★它采用弧线钩式省力杠杆加力和支点变线技术,加力轻松、方便快捷。★直读自复位式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值,无须用20减;该表带USB接口,可将检测数据即时导入贯入数据处理器。★采用嵌入式测钉锁紧装置,稍拧即紧,稍放即松。★配我公司新开发的贯入数据处理器,该处理器含双路USB接口,与直读式贯入深度检测表连接,在检测贯入深度的同时,将贯入深度值直接导入数据。四、检测步骤:★用砂轮片将砌缝表面打磨平整。★将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉A朝外。★左手水平托住贯入仪,右手将摇柄套入仪后部的螺母上,然后顺时针旋转7~9圈,妆发现晃动一下,表明贯入仪挂起钩已挂上,此时停止摇柄顺时针旋转,改为逆时针旋转,将螺母退回贯入杆末端,这时贯入仪便可进入下面的检测了。★检测时,一手水平托住贯入仪,让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上,另一手扣动,贯入仪自由释放能量,这样**完成了一次检测;移开贯入仪及测钉,用吹风器吹吸一下测孔。★后用深度测量表测量测 深度,从表盘上的直接读取测量表显示值di,并记录在记录表中,贯入深度按下式计算: di=20.00-di′这样完成了次完整的检测工作,查测强曲线便知砂浆强度。五、测点布置:★检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。★按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等**砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,帛样数量不应少于砌体总构件的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。★被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。★多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。★检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经抽样调查平整后在进行检测。★每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。六、注意事项:★贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间同,应尽快释放工作弹簧。★不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。★数显贯入深度表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔落。★贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。七、结构组成:★SJY800B型主机:1台★直读式数显贯入深度测量表:1只★弧线钩式省力杠杆:1个★测钉装夹组:1件★打磨砂轮:1个★吹风机:1个★铝合金包装箱:1只点击搜索:择压法砂浆强度检测仪
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砂浆时间检测仪相关的资讯

  • 北京建材总院基地成功举办“预拌砂浆行业技术攻坚论坛”
    p   2020年7月16日,首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地联合中国建筑材料联合会预拌砂浆分会、同济大学共同举办预拌砂浆行业技术攻坚论坛。会议采取网络直播和在线互动的形式,直播主会场设在北京,来自行业协会、科研单位、高校、企业等单位的行业专家和技术骨干近50人参加了本次论坛。 /p p   首都科技条件平台北京建材总院基地领导王肇嘉出席本次论坛并致辞,勉励首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地充分发挥科技资源优势,促进产学研的深度合作 希望本次论坛能够集思广益,为“十四五”预拌砂浆行业发展贡献力量,推动预拌砂浆行业的高质量发展。 /p p   与会代表积极发言,针对预拌砂浆行业的技术难题、推广应用、横向合作、课题申请和标准编制等方面的议题展开热烈讨论,共同研究如何解决行业发展中面临的问题与挑战,引领预拌砂浆行业“智慧”发展,打响预拌砂浆行业技术“攻坚战”。 /p p   首都科技条件平台北京建材总院研发实验服务基地积极为预拌砂浆行业搭建技术平台,旨在攻坚技术难题,为企业开展技术创新和产品孵化提供科技支撑,促进产学研用协同创新和科技成果转移转化。 /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/98052ec1-7659-47af-b113-e1bbf1ff6f58.jpg" title=" 3_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/280e0461-274c-4139-aec7-e086913c1e43.jpg" title=" 4_副本.jpg" / /p
  • 隔声砂浆技术培训会取得圆满成功
    p   隔声砂浆是一种具有隔声性能的新型绿色材料,可有效降低建筑物内的噪声污染、阻断室外噪声,是绿色建筑重要绿色建材之一,成为砂浆行业发展关注的重点,其研发与应用对产业发展有着非常重要的意义。 /p p   为提高隔声砂浆行业技术水平,深度拓展科技人才能力,北京建筑材料科学研究总院研发实验服务基地联合清华大学基地与检测与认证领域中心于2019年01月22日举办隔声砂浆技术讲座与咨询活动,特邀哈工大卢爽博士、清华大学王江华老师、美巢集团股份公司朱海霞研发经理从声学原理到原材料选择、产品配方、检测等多方面为20余家企业代表进行技术指导,专家不仅将理论知识进行系统的梳理,更将丰富的“实战”经验分享给企业并对企业代表提出的问题耐心解答,与会企业纷纷表示在此次活动中受益匪浅,更对北京建筑材料检验研究院有限公司为砂浆企业与行业著名专家搭建的面对面沟通与交流的平台表示称赞与感谢。 /p p   此次培训取得良好效果,为参会企业隔声砂浆的研发、测试、生产与应用等方面打下了一定基础,推动了隔声砂浆行业的进一步发展,提升了首都科技条件平台的影响力。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/bc66d3fd-7411-458f-9949-51f648a501d0.jpg" title=" 1_副本1.jpg" alt=" 1_副本1.jpg" / /p p br/ /p
  • 首都科技条件平台北京建材总院基地成功召开隔声砂浆技术专场对接会
    p   随着城市化的迅速发展和人民生活水平的提高,建筑物内的噪声污染成为城市环境的一大公害,成为衡量建筑物舒适度的重要指标。飞机和机动车的噪声、电视声和说话声以及楼板的撞击声,成为目前砂浆行业重点关注的方向,隔声砂浆是一种具有隔声性能的新型绿色材料,隔声砂浆的研发与应用,对产业发展有着重要意义。借此契机,北京建材总院基地结合自身优势,充分利用首都科技条件平台优势资源,联合首都科技条件平台清华大学研发试验服务基地与检测与认证领域中心于2018年11月28日在清华大学科技园组织召开了隔声砂浆技术专场对接会,参会人员30余人。 /p p   会上,邀请哈尔滨工业大学卢爽博士做了“隔声、减振、储能砂浆”的专题报告。根据前期征集的隔声砂浆技术需求,卢博士与相关企业代表进行了深入沟通,并为企业代表就隔声砂浆产品的研制提出了宝贵的意见与建议。会后,与会人员参观了清华大学基地声学实验室,参观过程中,企业代表与基地、领域中心代表进行了更加深入的交流。 /p p   此次对接会的成功召开,促进了首都科技条件平台科技资源与企业需求的对接,更好地为首都科技研发提供了支持服务。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/4a6fa76d-7b6e-4b46-822d-79a579b7c0eb.jpg" title=" 1_副本.jpg" alt=" 1_副本.jpg" / /p

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  • 【资料】CA砂浆流动度测定仪的使用原理和工作时间是什么?

    CA砂浆流动度测定仪(漏斗)的使用原理:CA砂浆流动度与可工作时间是保证板式轨道CA砂浆现场灌注施工质量的重要指标。从乳化沥青与水泥砂浆掺合到一起后,CA砂浆的固化作用就开始了,砂浆的粘性逐渐增加,流动性逐渐丧失而最终固化。  为确定CA砂浆流动度指标,试验采用容积为650ml的特制漏斗进行测定,将拌和好的砂浆注入漏斗,打开出口开始,至砂浆全部流出所经历的时间,即为流动度。适当的流动度对于砂浆的性能与灌注质量非常重要,流动度过小,砂浆材料会出现离析,影响其强度和耐久性;流动度过大,砂浆粘稠,就难以将轨道板与基础间的填充密实,直接影响灌注质量。  然而影响CA砂浆流动度的因素很多,在拌和方式、投料顺序一定的条件下,流动度随温度、外加剂、主要原材料的配合比、水灰比的变化而不同。  CA砂浆流动度测定仪CA砂浆的可工作时间是指CA砂浆处于规定的流动度范围内所经历的时间。这个时间应该较长而不至影响现场砂桨的灌注施工。因为考虑到现场从砂浆拌和站配制好的运输过程、灌注作业所需要的时间,规定CA砂浆的可工作时间不少于30min。所以操作人员要注意工作时间和使用。资料来源于:http://www.czfangyuan.net/czfyyq-Article-116304/

  • 砂浆流变仪

    请问大家哪个型号的流变仪,可以检测砂浆的流变曲线,及屈服应力,砂浆的直径最大5mm,谢谢

  • 建筑材料保温砂浆导热系数测试方法对比以及测试方法选择注意事项

    建筑材料保温砂浆导热系数测试方法对比以及测试方法选择注意事项

    [color=#cc0000]摘要:本文介绍了葡萄牙里斯本大学Gomes等人2018年发表的研究工作来说明隔热砂浆导热系数测试方法选择和正确使用的重要性,讨论和指出了测试中存在的问题,并提出了更合理的测试方法和测试过程建议,以期实现更有效和准确的砂浆材料热物理性能测试。[/color][color=#cc0000]关键词:导热系数、隔热砂浆、稳态法、瞬态法、气凝胶[/color][align=center][color=#cc0000][img=保温砂浆导热系数测试方法,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901152125464573_7771_3384_3.png!w690x519.jpg[/img][/color][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 概述[/b][/color]  为了满足建筑物对室内舒适性和能源效率要求日益增长的需求,已经开发出各种具有良好热性能的新型材料,例如结合了轻质骨料和纳米材料的隔热砂浆,以及添加了相变微胶囊的同时具有隔热和蓄热功能的隔热砂浆。  评价这些隔热砂浆隔热性能的重要物理性能参数是导热系数,而隔热砂浆导热系数会受到砂浆温度、硬化状态、干燥状态和水分含量的影响,同时还有多种测试方法可以用来测量砂浆的导热系数,这使得隔热砂浆导热系数的测试评价非常混乱,很多测试结果千差万别。为了评估各种因素对砂浆导热系数的影响以及各种测试方法在砂浆导热系数测试中的准确性,我们特别选取了葡萄牙里斯本大学Gomes等人在2018年发表的研究工作来说明测试方法选择和正确使用的重要性。  葡萄牙里斯本大学Gomes等人针对添加了发泡聚苯乙烯颗粒和二氧化硅气凝胶的隔热砂浆,在其硬化状态(固化28天)、干燥状态和不同水分含量条件下,测试了砂浆的导热系数。测试方法分别采用了两种稳态法和两种瞬态法。为了对这些测试方法进行比较,将所有测试结果都转换23℃下的导热系数。  本文将对Gomes等人的对比测试工作进行简要介绍,讨论和指出测试中存在的问题,并提出了更合理的测试方法和测试过程建议,以期实现更有效和准确的砂浆材料热物理性能测试。[b][color=#cc0000]2. 隔热砂浆以及样品制作[/color][/b]  在该测试对比研究中评估了两种隔热砂浆:  (1)具有发泡聚苯乙烯颗粒(EPS)()的工业隔热砂浆;  (2)在先前的工业隔热砂浆中掺入二氧化硅气凝胶(Ag)配方()。  砂浆是市售的保温砂浆,由矿物粘合剂(水泥和石灰)和轻质骨料(100%的EPS颗粒,直径小于3 mm)组成。此外,它还含有颜料、流变剂、树脂、空气夹带剂和疏水剂。另一种研究的砂浆配方是在砂浆中加入二氧化硅气凝胶,质量百分比为100%,即二氧化硅气凝胶质量与工业砂浆总质量的比值。  这种二氧化硅气凝胶具有非常低的导热系数(0.018~0.020 W/mK),堆积密度范围为60~100,并且是无定形半透明的,不具有反应性且具有良好的耐火性。  图2-1示出了混合后的砂浆,以及用于不同后续试验测量方法的各种模具(立方体,板材和圆柱形)。[align=center][img=2-01.隔热砂浆及其模具,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151936059557_5449_3384_3.png!w690x333.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图2-1 隔热砂浆及其模具[/color][/align]  在生产两种砂浆之后,固化过程包括:(1)将样品放入聚乙烯袋中7天,进行湿固化;(2)从袋子中取出样品;(3)根据ISO 1015-11干燥固化21天。该程序在环境条件受控的室内进行:空气温度为20±5℃,相对湿度为50%。[b][color=#cc0000]3. 测试方法[/color][/b]  在这项研究中,和的导热系数采用了稳态和瞬态两类方法:  (1)两种稳态方法——热流计法(HFM),两种不同的设备,编号为1和2,以及Lee盘法。  (2)两种瞬态方法——改进型瞬态平面源法(MTPS)和瞬态热线法(TLS)。  表3-1显示了每种砂浆配方和试验评估的样品数量。[align=center][color=#cc0000]表3-1 被测样品数量和形状尺寸[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=表3-1 被测样品数量和形状尺寸,690,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151936425198_2929_3384_3.png!w690x305.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000]3.1. 导热系数稳态测试方法[/color]  稳态法导热系数测量是在已知厚度的样品上建立稳定的温度梯度,并测量从一侧到另一侧的热流。这些方法被认为是导热系数测量中最准确的方法,但另一方面,可能有一些缺点,例如在样品上达到稳态温度梯度需要很长时间,在某些情况下,需要校准样品,导致测量耗时很高。  在Gomes等人的研究中,根据EN ISO 8301应用了热流计法。对于这些测试,选择两种设备,一种是来自Holometrix的Rapid K(HFM1)和Senff等人描述的热流计法测量装置(HFM2),并使用不同尺寸的样品。在热流计方法中,样品位于两个等温加热板,热板和冷板的中间,一旦通过应用一维的傅里叶定律得到稳态,则可根据公式(1)确定导热系数。图3-1是该方法的示意图,图3-2表示该测试装置。[align=center][img=3-01.热流计法测量原理图,500,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151937304248_9888_3384_3.png!w690x572.jpg[/img][/align][align=center][color=#cc0000]图3-1 热流计法测量原理图[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=3-02.热流计法导热仪,690,459]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151937563278_2363_3384_3.png!w690x459.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-2 热流计法导热仪[/color][/align]  在Gomes等人的研究中,还采用了一种Lee式圆盘稳态测试方法,这种方法的测试仪器如图3-3所示。[align=center][color=#cc0000][img=3-03.Lee热盘稳态法测量装置,690,558]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151938151927_4397_3384_3.png!w690x558.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3-3 Lee式热盘稳态法测量装置[/color][/align][color=#cc0000]3.2. 导热系数瞬态测试方法[/color]  瞬态方法是动态方法,是对由源发送的电热脉冲响应的测量,通过对所定义时间间隔测量的温度的数学模型进行计算。这些方法具有一些优点,例如测试过程简单快速,可同时测量不同热性能参数以及无需校准样品,但只有当样品与环境达到热平衡时才能发挥作用。  在Gomes等人的研究中,使用了改进型瞬态平面源(MTPS)和瞬态热线法(TLS),使用Applied Precision公司的设备ISOMET 2114,分别使用平面和线源探针。这些测量符合ASTM D5334、ASTM D5930和EN ISO 22007-2标准。所有测试均在20±3℃的平均参考温度下进行。图3-4和图3-5显示了用两种探头对样品的测量。  必须指出的是,使用MTPS测量时,将样品置于隔热材料板上以防止样品和工作台之间的热传导。通过TLS测量样品时用针头探针进行穿孔,使探针(100 mm)完全穿透到样品中并与砂浆完全接触。[align=center][color=#cc0000][img=,690,458]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901152126392089_727_3384_3.png!w690x458.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3-4 改进型瞬态平面热源法装置 ISOMET[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=图3-5 瞬态热线法装置 ISOMET,690,718]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151938546587_9416_3384_3.png!w690x718.jpg[/img][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图3-5 瞬态热线法装置 ISOMET[/color][/align][b][color=#cc0000]4. 导热系数测试方法的对比分析[/color][/b]  在Gomes等人的研究中采用五种不同的设备来评估隔热砂浆的导热系数,每种都具有鲜明的特征和方法。  通过稳态方法(HFM1,HFM2和Lee式圆盘)评估导热系数需要很长时间才能达到测试样品的稳态温度梯度。此外,在某些情况下,需要进行初始校准测量(使用具有已知导热系数的样品),从而为该过程增加了更多时间。由于所选择的稳态测量程序中的步骤数量增加,这些方法也比采用的瞬态方法更依赖于操作员,例如,操作员的数据记录直到达到稳定状态(HFM1,HFM2和Lee式圆盘)和/或设备和样品操作(Lee式圆盘)。  HFM1方法需要最大的样品,在研究工作中,由于材料的稀缺性,并不总是可以生产。然而,它是许多已发表研究中使用的标准方法,允许与其他类型的材料直接比较。  HFM2方法需要比HFM1更小的样品,更容易生产,并且具有更高的测量范围,但其准确性和再现性很差,限制了其与其他方法测量结果的比较。  另一方面,Lee式圆盘法非常耗时,在测量过程中需要遵循许多步骤,这会导致相关错误的增加。尽管Lee式圆盘法的精度和重现性值很差,但它所用的样品尺寸最小。如果材料数量有限制,这种方法在开发新产品时非常有利。  通过瞬态方法(MTPS和TLS)评估导热系数比稳态方法花费的时间少得多,并且由于操作简单,并且测量程序的步骤减少,因此也不易发生操作错误。这两种方法都具有特定的准确性和可重复性。  MTPS方法需要比TLS和HFM更小的样本。但是,作为限制因素,它的阈值下限测量范围为0.04 W/mK,高于砂浆的某些导热系数值。  TLS方法是样本大小要求方面的排列第二的方法,样品尺寸要求仅次于HFM1方法,但它更快更容易操作,阈值下限测量范围为0.015 W/mK,这使得它非常有效评估低导热系数新型隔热砂浆的方法。  表4-1显示了所研究的导热率方法的定性比较分析。可以得出结论,在创新型隔热砂浆的开发的初始阶段,由于需要小样品,Lee式圆盘是一种有趣的评估方法。对于第二个开发阶段,它可以使用HFM2或MTPS和TLS方法,后者更快,更容易并且具有已知的准确性和再现性。HFM1方法仅适用于最终发展阶段,当有材料可用时,可以将获得的结果与其他研究进行比较。[align=center][color=#cc0000]表4-1 不同测试方法比较[/color][/align][align=center][color=#cc0000][img=表4-1 不同测试方法比较,690,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151939209178_5457_3384_3.png!w690x351.jpg[/img][/color][/align]  所有方法的导热系数均有显著变化,为0.056(平均值)±0.008 W/mK,为0.034(平均值)±0.007 W/mK(28天固化,转化温度为23℃),其对应于高达14%的偏差和21%的偏差。因此,导热系数测量方法的影响在新型隔热砂浆研究中至关重要。[b][color=#cc0000]5. 结论[/color][/b]  在Gomes等人的研究中,主要关注两种隔热砂浆(EPS和EPS+二氧化硅气凝胶)的导热性,采用了四种不同的测量方法——两种稳态方法和两种瞬态方法——使用了5种不同的设备和样品几何形状进行了测试。此外,还讨论了引入气凝胶和水分含量的影响。  与EPS基砂浆相比,以质量百分比为100%的工业砂浆引入二氧化硅气凝胶降低了砂浆的导热系数高达55%,对于干堆积密度观察到相同的趋势。  两种隔热砂浆对水分含量具有高度敏感性,具有指数趋势,这在掺入气凝胶后并未明显受到影响。值得一提的是,研究砂浆的脆性本身可能会误导水分含量带来的影响。  考虑到用于分析砂浆导热系数的所有方法及其不同的操作温度,所有结果都转换为23℃,由此可以直接比较所有方法的测试结果。观察到所有方法测试结果之间存在显著差异,在28天固化以及转化温度为23℃时,EPS基砂浆高达14%(0.056±0.008 W/mK),EPS+气凝胶砂浆高达21%(0.034±0.007 W/mK),而且通常用稳态法比用瞬态法得到更低的导热系数值。  每种方法的适用性以及它们之间的差异严格与设备的特性(量程、准确性和再现性)、样品大小、测试时间和操作的简便性(设备操作员的依赖性和测量过程中的复杂性)相关。  结果还表明,瞬态方法(MTPS和TLS)适用于小样品,与稳态方法(HFM1,HFM2和Lee的磁盘)相比,需要更少的测试时间、操作员依赖性和测量程序的复杂性。然而,标准中提到了稳态方法可以用来与其他公布的结果进行比较,特别是当新型材料的数量较多而不受限制时。  研究还证实,EPS基砂浆导热系数的所有测量结果均高于工业砂浆制造商的标称值(0.042 W/mK)。但是,制造商的技术文件缺乏关于测试条件的信息(例如测试温度或转换程序、水分含量、方法/设备的准确度、样品大小和测量范围),这使得测量结果很难进行比较。  通过此项研究所获得的结果,强调了对于具有低导热系数值材料的评估,指定导热系数测试条件和选择测试方法的重要性,否则材料性能和测试条件的变化规律很容易被测试方法和测试仪器的误差所掩盖。  [b][color=#cc0000]6. 评述[/color][/b]  通过上述对葡萄牙里斯本大学Gomes等人研究工作的介绍,可以详细了解保温砂浆从样品制备、处理、测试方法选择和导热系数测试的全过程,了解不同测试方法进行比对的具体步骤,对认识和掌握保温砂浆热物理性能的测试评价技术很有帮助。但他们的研究工作还存在一些不足,研究还停留在实验室检测的探索阶段,特别是在测试技术方面还需要进一步开展更深入的工作以真正满足新型保温砂浆的研制和生产需要。存在的不足和还需开展的工作主要体现以下几个方面:  (1)在多种测试方法对比测试过程中,通常会采用标准参考材料来进行对比测试,通过热物理性能稳定的标准参考材料来最大限度降低样品性能波动的影响,真正实现对测试方法自身测量精度的考核和对比。而在葡萄牙里斯本大学Gomes等人所进行的多种测试方法对比测试中,并未采用导热系数为0.03 W/mK附近的相应标准参考材料,如ASTM SRM 1450d,所以他们的对比测试误差中很大一部分是自制保温砂浆样品带来的影响,并不能对各种测试方法做出非常客观的评价。  (2)葡萄牙里斯本大学Gomes等人研究工作中所采用的测试方法没有问题,尽管论文发表时间为2018年,但文中所采用的测试设备普遍都比较陈旧,测量精度也相应的较差。以文中所提到的EPS基砂浆高达14%(0.056±0.008 W/mK),EPS+气凝胶砂浆高达21%(0.034±0.007 W/mK)的测试误差,在实际工程应用中对保温砂浆进行导热系数测试,就显着测量太差,这往往会造成实际建筑材料成本的无法准确控制,或实际隔热效果无法达到设计效果。以近些年来的导热系数测试技术发展水平,采用标准化的瞬态平面热源法(TPS)导热系数测试仪器完全可以在测量范围和精度方面满足要求,而且样品尺寸也非常小。  (3)综上所述,针对保温砂浆类材料导热系数等热物理性能参数的测试,稳态法保留热流计法,而瞬态法则建议采用精度更高的瞬态平面热源法。  [b][color=#cc0000]7. 参考文献[/color][/b]  (1) Gomes, M. Glória, et al. "Thermal conductivity measurement of thermal insulating mortars with EPS and silica aerogel by steady-state and transient methods." Construction and Building Materials 172 (2018): 696-705.  (2)ISO 8301 - Thermal insulation - determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus.  (3) L. Senff, G. Ascens?o, D. Hotza, V.M. Ferreira, J.A. Labrincha, Assessment of the single and combined effect of superabsorbent particles and porogenic agents in nanotitania-containing mortars, Energy Build. 127 (2016) 980-990.   (4)Applied Precision Ltd., Isomet 2114 Thermal properties analyzer user’s guide, Version 120712, USA, n.d.  (5) American Society for Testing and Materials, ASTM D5334 - standard test method for determination of thermal conductivity of soil and soft rock by thermal needle probe procedure.   (6)American Society for Testing and Materials, ASTM D5930 - Standard Test Method for Thermal Conductivity of Plastics by Means of a Transient Line-Source Technique.   (7)ISO 22007-2 - Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method, Switzerland, 2015.[align=center]=======================================================================[/align]

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