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砂浆冻融循环试验机

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砂浆冻融循环试验机相关的论坛

  • 【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

  • 保温材料用电子万能试验机用途与标准

    微机控制电子万能试验机是专门针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。本机适用标准:JC/T992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》JC/T993-2006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》JC/T547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》DBJ01-38-2002《外墙外保温施工技术规程 聚合物水泥砂浆胶粘剂》DBJ/T01-50-2002《外墙外保温施工技术规程 柔性耐水腻子》

  • 如何安装液压万能试验机

    液压万能试验机的安装,维修与保养:1 安装前的准备工作(1)液压万能材料试验机应选择安装在清洁、干燥、无震动而且室温能控制在(10~35)℃的房间内。并且房间应有足够的空间,以保证在试验机周围有大于70cm的空间供试验和日常维护。(2)将液压万能材料试验机安装位置向下挖一坑,尺寸比液压万能材料试验机底座长、宽各大于50cm,深度不小于30cm。(3)在坑内浇灌强度等级不小于C20的混凝土,在浇灌混凝土时留出锚固地脚螺钉的孔洞及安装电路、传感器的管道。混凝土基础的平面应用水平找平。(4)液压万能材料试验机接三相四线电源,电源应安装空气开关和漏电保护装置。电线距离地面应大于150 cm,电线上应安装手动电闸来控制试验机电源。2 试验机安装精度的初步校正液压万能试验机主体应使用框式水平仪或借用附件中的线锤在相互垂直的两个方向校正立柱的垂直度,用在主体底部插入小铁片的方法调整。装好地脚螺钉,并如带弹簧垫圈。用强度较高的水泥砂浆将各地脚螺钉孔浇固,并填实试验机与地面间的各处空隙,洒水养护一周以上,再坚固螺钉。3 液压系统的连接(1)拆除各部捆扎物,用清洁的煤油清洗油管内部,尤其是各根油管的连接口丝扣。(2)检查接头处垫圈是否完整,如果由于运输原因产生破损,应取用试验机附带的新垫圈装好,以防高压时渗油。(3)使用合适的扳手连接各油管,如果是无缝铜管应连接主机,并依靠控制台的移动来调整间距来连接控制台端。(4)将油箱内残油放掉,并清除油箱内残渣。(5) 揭开液压控制箱铁门,可以看到丝网滤油器,灌油时就通过此滤油器注入油箱内。试验机通常采用液压油,夏季应使用粘度较大的液压油,冬季应使用粘度较小的液压油。(6) 加油时务必严密注意油位高度。油量太少试验机不能正常工作,油量太多会造成液压油从工作油缸口泄漏。4 电气安装液压万能试验机供电电压为三相380V主体和液压控制箱之间的电气采用插头连接。通电前应打开液压控制箱的铁门,检查各接线有无脱落,熔断器是否松动,清扫电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后,按液压控制箱台面板上的“电源”按钮,指示灯亮显示已情报检索开供电。打开油泵,检查油泵的运转方向和箭头指示方向是否一致,如相反则调换任意两根相连的位置,然后点动钳口座升降按钮,取出台板上所垫木块,拧开送油阀升起活塞,参照主体立柱上的标尺检查活塞行程限位开关是否起作用。5 液压万能材料试验机调试(1)关掉油泵电机,旋出油泵上面的MS丝堵,排出泵内的空气(和少量油一起流出),排净空气后旋回丝堵:启动油泵反复升降活塞将油缸、油管内的空气排净。(2)将冷弯支座向两边等距拉开,以移动横梁升降时不碰到为准:(3)在台板上安装球面下压板,升降移动横梁使上下压板相距约20mm:(4) 启动油泵,关闭回油阀开启送油阀使台板上升,缓慢加大压力:(5) 检查各油管接头有无漏油:(6) 如有漏油,卸力后拧紧油处接头,材料。

  • 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]

  • 【分享】CA砂浆流动度测定仪操作时的注意事项

    CA砂浆流动度测定仪的材质是选用80mm的优质铜材,精密加工而成,测定仪的内外壁经特殊处理圆滑光亮,并配有三角支架,较之数据更准确而且方便操作。 1、在使用CA砂浆流动度测定仪开机前必须接好接地线装置,工作中不可随意拆除,以免发生触电事故。  2、在流动测定仪工作时,工作人员的手不准伸入搅拌锅内,以免发生意外。发现机器有故障应立即停机,找专业人员检查。  3、搅拌完成后将料桶及搅拌叶拆下后清洗,勿用水直接冲洗,防电器箱进水容易造成漏电、断路。

  • 温度循环冷热冲击试验机品牌厂商介绍其产品资料及特性

    温度循环冷热冲击试验机品牌厂商介绍其产品资料及特性

    一、温度循环冷热冲击试验机品牌的特性:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102041544306575_6726_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  热冷冲击性试验箱,高低温冲击性箱,温度循环冷热冲击试验机用于检测原材料构造或高分子材料,在一瞬间下经极高溫及极低温的持续自然环境下,能够承受的水平,藉以在短期内内实验其热涨冷缩所造成的化学反应或物理学损害。可用的目标包含金属材料,电子器件等原材料,可做为其设备改善的根据或参照。  二、温度循环冷热冲击试验机品牌的基本资料:  热冷冲击性试验箱,高低温冲击性箱,热冷冲击性箱主要参数特性:  1,三箱设备区别为:高温区、低温区、检测区三一部分,检测商品放置检测区,冲击性时高温区或低温区域溫度冲进检测区开展冲击性,检测设备为静态数据式。  2,采用触摸式图控实际操作界面,实际操作筒易。  3,冲击性方法运用风路转换方法将溫度导进检测区,做热冷冲击性检测。  4,高溫冲击性或低温冲击性时,较大時间达到999H,较大循环系统周期时间达到9999次。  5,系统软件能作全自动循环系统衙擎或手动式,可选择性冲击性并可设置二区或三区冲击性及冷冲热冲启始。  6,温度循环冷热冲击试验机制冷采二元冷藏系统软件,降温实际效果迅速,制冷方法为水冷器。  7,温度循环冷热冲击试验机能够实验冲击性常温下,实行考虑规范及实验方式:溫度冲击试验 GJB360.7溫度冲击验 GB/2423.22溫度冲击试验。

  • 【转帖】保温材料试验机相关附具清单

    保温[URL=http://www.okyiqi.com]材料试验机[/URL]相关附具清单 根据国家标准: 保温材料[URL=http://www.okyiqi.com]试验机[/URL]相关附具清单1、JC/T992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂聚苯板试板或水泥砂浆试板尺寸: 70x70x20mm 5件附具: 拉伸用上夹具 40x40x10mm 连接M8xΦ20 长≥50mm 5件 试样成型框: 外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 金属板 5件 拉伸垫板:外形70x70mm 内孔43x43mm 厚3mm 金属板 5件 拉伸专用下夹具:U型开口长92mm、宽75mm Φ18x100mm 连接轴 1套 拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 计算5个式样算术平均值2、JGJ144-2004 外墙外保温工程技术规范 夹具选配 A.7抗拉强度试验方法 EPS板试样: 100x100x50mm 5个(用胶黏剂将试样上下表面分别与100x100mm金属板粘结)夹具: 金属试验板:100x100x5mm 10件拉伸速度:5mm/min 至破坏 记录拉力及破坏部位 计算5个式样算术平均值胶粘剂拉伸粘结强度试验方法:1.与水泥砂浆底板粘结试样尺寸: 80x 40x40mm;在中部涂胶粘剂 40x40x3mm养护后,用适当的胶粘剂安十字搭接方式粘结砂浆底板 夹具:金属板:100x100x5mm 10件 2.与EPS板粘结试样尺寸: 100x100x50mm 5个夹具:金属板:100x100x5mm 10件 说明: A.7 A.8 可共 用一套 金属板 玻纤网耐碱拉伸断裂强度试验方法试样:宽度50mm 长度300mm 径向纬向 各20片波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 拉伸速度:100mm/min 拉伸至破坏记录拉力3、GB/T8813-88《硬质泡沫塑料压缩试验方法》试样:100x100x50mm 5个 夹具:金属压板:100x100mm 或Φ150mm 1套/2件4、JG/158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统附录F 系统抗拉强度试验方法 试样:100x100x70mm 5个 (用胶黏剂将试样上下表面分别与100x100mm金属板粘结)夹具: 金属板:100x100x5mm 10件拉伸速度:5mm/min 至破坏 记录拉力及破坏部位抗压强度 软化系数试样:100x100x100mm 5个 抗压试验加荷速率:0.5-1.5kN 计算5个算术平均值软化系数试样:100x100x100mm 5个 抗压试验加荷速率:0.5-1.5kN计算5个算术平均值抗拉强度 按JGJ144-2004 外墙外保温工程技术规范 A.7抗拉强度试验方法压剪粘结强度试样:水泥砂浆块 110x110x10mm 10块 用标准浆涂料抹在两水泥砂浆块中间,两块相对并错开10mm,夹具:110mm砂浆压剪装置 上压头 120x20或Φ150mm 1套试验:抗压试验速度:5mm/min 加荷至破坏 计算5个算术平均值抗裂砂浆拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度按 JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 抗裂砂浆压折比按GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)耐碱网格布 断裂强力 耐碱强力保留率 断裂伸长率试样:宽度50mm 长度300mm 径向纬向 各20片波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 拉伸速度:100mm/min 拉伸至破坏记录拉力拉伸强度 断裂伸长率哑铃状I型试件 120x10x2 6件 无处理拉抻试验按《GB/T 16777-1997》建筑防水涂料试验方法 中8.2.2进行夹具:波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 试验: 200mm/min拉伸速度拉伸试件至断裂,记录断裂时的最大荷载,并量取此时试件标线间距离(L1),精确至0.1mm,测试5个试件,若有试件断裂在标线外,其结果无效,应采用备用件补做。5、 JG/T 24-2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料黏结强度 浸水拉伸粘结强度水泥砂浆试块 70x70x20mm 10件 附具: 拉伸用上夹具 40x40x10mm 连接M8xΦ20 长≥50mm 5件 试样成型框: 外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 金属板 5件 拉伸垫板:外形70x70mm 内孔43x43mm 厚3mm 金属板 5件 拉伸专用下夹具:U型开口长92mm、宽75mm Φ18x100mm 连接轴 1套拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 5个式样计算算术平均值6、JG149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统胶粘剂 拉伸粘结强度 拉伸速度:5mm/min试样:40x40x3mm 6件 拉伸用上夹具 70x70x20mm 连接M8xΦ20 6件拉伸垫板: 外形70x70mm 内孔40x40mm 厚6mm 金属板 6件拉伸专用下夹具:U型开口长92mm、宽75mm Φ18x100mm 连接轴 1套拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 取4个中间值计算算术平均值膨胀聚苯板垂直于板面方向抗拉强度试样:100x100x50mm 5个 夹具: 金属板:100x100x5mm 10件 拉伸速度:5mm/min 拉伸至破坏 5个式样计算算术平均值抹面胶浆 拉伸粘结强度 同6.3 胶粘剂 拉伸粘结强度 抗压强度/抗折强度 按GB/T17671-1999 水泥胶砂强度试验方法 抗压夹具 40x40mm 客户自备抗折夹具 三点抗折 跨距0-300mm 可调 支座、压头Φ10mm开裂应变 附录E 试样 600x100mm 膨胀聚苯板 径向、纬向各6条 拉伸速度 0.5mm/min 夹具: 连接板(带万向节1件) 48件 (应变仪长150mm 精度0.1级客户自备)耐碱网格布 断裂强力及断裂强力保留率 断裂应变按《GB/T7689.5-2001》 增强材料 机织物试验方法 第五部分 玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 类型 1 试样:宽度50mm 长度350mm 5个波纹拉伸夹具:宽度60mm 夹持高度50mm 1套/2件 拉伸速度:100mm/min 拉伸至破坏 5个式样计算算术平均值

  • 稳定性考察中的热循环(冻融)实验

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=7095]相关附件[/url]这是从国家食品药品监督管理局转来的资料!稳定性考察中的热循环(冻融)实验简介黄晓龙新药研究单位在设计药品的稳定性考察实验方案时,往往注意通过一系列的影响因素实验来选定药品的包装与储存条件,通过标准条件下的长期留样实验来确定产品的有效期。但经常会忽略一些特殊的药品在运输或使用过程中因为温度的变化而可能给产品的质量所造成的不利影响。美国FDA1998年6月发表的稳定性指导原则草案对此问题提出了一个解决的办法,即对于易发生物相分离、黏度减小、沉淀或聚集的药品需通过热循环实验来验证其运输或使用过程中的稳定性。作为影响因素实验的一部分,应模拟药品在运输与使用过程中可能碰到的温度条件下循环考察上市包装的药品的稳定性。具体方法如下:1)对于温度变化范围在冰点以上的药品,热循环实验应包括三次循环,每次循环应在2~8℃两天,然后在40℃加速条件下考察两天。2)对于可能暴露于冰点以下的药品,热循环实验应包括三次循环,每次循环应在-10~-20℃两天,然后在40℃加速条件下考察两天。3)对于吸入气雾剂,推荐的热循环实验包括一天内进行三到四次六小时的循环,温度在冰点以下和40℃(75~85%RH)之间,该实验需持续考察六周。4)对于冷冻保存的药品,应考察该药在微波炉或热水浴中加速融化时的稳定性,除非说明书中明确禁止如此操作。如经过验证,也可采用其他的方法进行考察。

  • 【资料】给大家看一个保温材料试验机

    【资料】给大家看一个保温材料试验机

    保温材料试验机,适用标准:1、保温材料抗拉强度试验(JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程);2、胶粘剂与水泥砂浆粘结的拉伸粘结强度试验(JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程);3、胶粘剂与EPS板粘结的拉伸粘结强度试验(JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程);4、陶瓷墙地砖胶粘剂的压剪粘结强度试验(JC/T547-1994陶瓷墙地砖胶粘剂);5、陶瓷墙地砖胶粘剂粘结强度试验(JC/T547-1994陶瓷墙地砖胶粘剂)6、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料的拉伸粘结强度试验(JG/T24-2000合成树脂乳液砂壁状建筑涂料);7、建筑外墙用腻子粘结强度试验(JG/T157-2004建筑外墙用腻子)8、建筑室内用腻子拉伸粘结性能试验(JG/T3049-1998建筑室内用腻子);9、胶粉聚苯颗粒保温浆料的抗压强度试验(JG158-2004胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统);10、耐碱网布的断裂强力和断裂伸长率试验(GB/T7689.5-2001增强材料 机织物试验方法 第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定);11、镀锌电焊网的焊点抗拉力试验(QB/T3897-1999镀锌电焊网);12、无机硬质绝热制品的抗压强度试验(GB/T5486.2-2001无机硬质绝热制品试验方法 力学性能);13、硬质泡沫塑料压缩试验(GB8813-88硬质泡沫塑料压缩试验方法)。等等[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910161123_175946_1614021_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910161123_175947_1614021_3.jpg[/img]

  • 振动试验机的维护保养

    原文来源:振动试验机的维护保养 编辑:林频仪器  [b]振动试验机[/b]是用于提供产品在制造和运输及使用过程中的振动环境,试验产品是否有承受此环境的能力,模拟实际工况考核以及结构强度试验,产品广泛应用于国防航空、航天通讯、汽车制造等行业。  接下来就让我们来熟悉熟悉一下它的保养吧。  1、将所需测试之试样装置于工作台面上(并安置稳妥)。  2、打开电源开关,,再将调节旋钮至所需要的振动频率,在计时器中设定所需试验的时间。  3、按下启动按钮及计时开关,然后准备开始试验。  4、等到了到达设定测试时间后,试验机会自动关机。  5、清洁工作台面,整理测试结果。  6、机台空负荷工作时振动频率不易太高。  振动试验机的注意事项:  首先检查电源线有无划破损 检查输入电压:注意相位平衡及电源电压波动幅度不可偏差太大,接地必须良好 放置环境:适合于常温至45℃以下且通风良好无腐蚀环境

  • 低温自动冲击试验机操作规程

    低温自动冲击试验机 开机前检查1, 做低温冲击试验之前,必须先检查整机(电源接线方式、摆锤转动方向等)工作是否正常。2, 主机及电控箱必须良好接地,制冷槽内必须按要求加够无水乙醇。微机控制冲击试验机试验操作步骤1. 将清洁干净的试样按顺序整齐装入试样盒后,将试样盒放进冷却槽内。2. 在确认电源在规定的电压下及接地安全后,且设备各部分正常情况下打开电源开关。3. 按下温度设定键 可进入温度设定状态,按加数键或减数键和移动键可对温度进行设定。设定好所需温度后按设定键0.5秒即可返回正常运行状态并记忆参数值,此时设备开始工作。4. 按下搅拌开关,检查冷却槽内的冷却介质流动性是否良好。5. 最后按制冷开关。6. 当冷却槽中介质接近设定温度时,恒温加热装置工作,指示灯闪动;当达到设定温度时,自动报警装置发出声响,恒温记时器开始记时,显示恒温时间,操作人员闻讯,可关闭报警开关,当恒温记时器显示到所需恒温时间时,即可取出试样进行试验。7. 按下移动键便可清除温度设定值显示窗口上的时间值。8. 试验完毕后,关掉制冷开关、搅拌开关和电源开关。试验注意事项1. 试验时,操作及参观人员必须处在安全警示线以外。2. 卸摆时,先卸下正面的防护网,松开紧固螺母,用取摆器将摆推出,右手提住摆杆接头,缓慢将摆往操作人员左手方向移动,移离试样支座,轻轻放在试验机底座上,然后将摆取出。3. 装摆时,将摆轻放在试验机底座上,右手提摆杆接头,缓慢将摆移入试样支座,左手调整刻度盘中央紧固螺杆上键的位置,使键对准摆头圆孔内的键槽,将摆推入,拧紧紧固螺母,装好试验机正面防护网。注意不能让微机控制冲击试验机摆磕碰到试样支座上的衔铁。4. 实验前将跨距校准试块放入试样支座,校准跨距。5. 制冷槽内必须加够无水乙醇,无水乙醇的浓度不低于99.5%。6. 升温时,温度不宜超过30oC,以防酒精自燃。7. 压入试样盒中的试样要求干净,无铁屑,倒角无毛刺,冷室内试样冲击完毕要及时添加试样。8. 开动试验机,点动“放摆”按钮,摆锤顺时针转动,若方向不对,应立即切断电源,改变电源相序。9. 试验时,为保证试验数据的准确性,第一个试样不进行冲击,而是从第二个试样开始冲击。10. 在每个试样的两端做好标记,确保微机控制冲击试验机冲击完成后能将断后的两截试样与其他断后试样区分开来;如果没及时做好标记,则需要每冲击一件将断后的试样捡起放好。11. 当保险销退离后,人员必须停止摆锤范围内的一切操作活动,进入安全范围。日常维护要求1, 保持设备清洁,严禁剧烈振动、碰撞,不得随意拆卸,搬运时倾斜不得大于45°。2, 如遇停电或故障造成停机时,再次启动间隔时间必须大于30分钟;室温超过25℃时,再次启动时间间隔必须大于60分钟。3, 装入试样盒的试样要擦洗干净,避免铁屑等遗物带入冷却槽中,以免堵塞循环管路。4, 每次使用后,应放出冷却介质。5, 冷却介质要及时更换,尽量降低杂质含量和含水量,否则循环欠佳而影响制冷效果及温度精度。设备应按相关要求定期保养,并做好保养记录。

  • 【分享】电子蠕变试验机与机械蠕变试验机的比较

    电子式蠕变持久试验机具有应用范围广 、功能多 、通用性强 、自动化程度高的特点 。因此自本世纪初问世以来需求量猛增,逐步替代机械式试验机 。1. 机械传动由谐波减速机 、圆弧同步带 、滚珠丝杠副组成而实现无间隙传动,传动平稳,相应速度快,使试验力(或变形)精确控制得到保证,并且控制波动极小 。2. 由于无间隙传动,循环时波形真实,无失真现象,能够进行低周循环试验 。3. 由于采用全数字化测量控制器和低噪音传感器,测量控制长时间稳定性好,其漂移在4× 码/24h以下,使满足蠕变持久(或应力松弛)试验要求 。由于上述原因,电子式蠕变持久试验机除机械式试验机功能外,还有如下功能:1. 在蠕变试验伊始,连续无冲击施加试验力,自动画出力—伸长曲线,求得弹性变形及起始塑性变形值。2. 还能够进行应力松弛试验,自动画出应力—时间或松弛率—时间曲线,测出应力松弛速率、松弛应力等应力松弛性能参数 。3. 配无间隙夹头等附件,能够进行金属材料轴向等幅度低循环疲劳试验,在应变—失效循环数曲线、应力—应变曲线上取得疲劳强度指数 、疲劳延性指数、疲劳强度系数 、疲劳延性系数 、硬化指数 、循环强度系数等参数 。

  • 滚动接触疲劳试验机

    RCF 6 滚动接触疲劳试验机RCF 6试验机主要为三球对辊棒接触形式而设计,通过在两个圆锥形轴承座上施加轴向力,将三个球加载到旋转的辊棒试样上,三个圆锥形轴承套分别安装在三个球的上方和下方。辊棒安装在筒夹中,并且调整了辊棒相对于球试样的位置,以允许在单个辊棒试样上运行多个轨迹。该试验机以RCF 5为设计基础,带有一个额外的振动传感器,用于检测滚动接触疲劳并停止运行。 负载执行器并联连接到常见的气动电源,并带有手动设置的精密调节器和经过校准的压力传感器,用于负载测量。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312061035261552_5302_1602049_3.png[/img]

  • 振动冲击试验机的安装手册

    振动冲击试验机的安装手册

    振动冲击试验机是环境试验设备中的一种,主要是用来检测电子的产品在运输、组装以及生产的过程中,检查是否有漏焊、虚焊以及共振等这样的问题发生,用于早期发现故障,能够完全的模拟出实际工况考核与结构强度的试验。该设备具有质量精良、性能稳定、操作方便等的特点,以下内容是关于该设备的安装说明:  振动冲击试验机的安装  1、首先把台体的四个脚底座给固定好所需要放置的位置  2、如果要固定在工作台上的话,就最好使用角钢所制作而成的工作桌,且桌面要保持水平面  3、将振动冲击试验机的输入线连接到控制箱的输出孔内 1、台体高15㎝接垂直 2、台体高25㎝接水平  4、接控制箱电源为220∨/50HZ  5、然后打开振动冲击试验机的电源开关、选择波型为全波,而振动的方向选择为垂直  6、参照“四、设定步骤”可进入参数的设定  7、参照“五、频率操作说明”来调整好单组或者是扫频等功能  8、将振动冲击试验机微调调幅固定在中间的位置按“六、调幅控制说明”来调振幅大小  9、最后可以按RUN开始来振动试验http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702221640_01_3081755_3.jpg

  • 【转帖】电子蠕变试验机与机械蠕变试验机的比较

    [URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_19.html]电子蠕变试验机[/URL]与机械[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_19.html]蠕变试验机[/URL]的比较 电子式蠕变持久[URL=http://www.okyiqi.com]试验机[/URL]具有应用范围广 、功能多 、通用性强 、自动化程度高的特点 。因此自本世纪初问世以来需求量猛增,逐步替代机械式试验机 。我公司产电子式蠕变持久试验机具有以下特点:1. 机械传动由谐波减速机 、圆弧同步带 、滚珠丝杠副组成而实现无间隙传动,传动平稳,相应速度快,使试验力(或变形)精确控制得到保证,并且控制波动极小 。2. 由于无间隙传动,循环时波形真实,无失真现象,能够进行低周循环试验 。3. 由于采用全数字化测量控制器和低噪音传感器,测量控制长时间稳定性好,其漂移在4× 码/24h以下,使满足蠕变持久(或应力松弛)试验要求 。由于上述原因,[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_19.html]电子式蠕变持久试验机[/URL]除机械式[URL=http://www.okyiqi.com]试验机[/URL]功能外,还有如下功能:1. 在蠕变试验伊始,连续无冲击施加试验力,自动画出力—伸长曲线,求得弹性变形及起始塑性变形值。2. 还能够进行应力松弛试验,自动画出应力—时间或松弛率—时间曲线,测出应力松弛速率、松弛应力等应力松弛性能参数 。3. 配无间隙夹头等附件,能够进行金属材料轴向等幅度低循环疲劳试验,在应变—失效循环数曲线、应力—应变曲线上取得疲劳强度指数 、疲劳延性指数、疲劳强度系数 、疲劳延性系数 、硬化指数 、循环强度系数等参数 。

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