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混凝土电阻率测定仪

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混凝土电阻率测定仪相关的论坛

  • DL/T421液体介质体积电阻率测定仪有哪些特点?

    液体介质体积电阻率测定仪符合DL/T421标准,适用于测定绝缘油和抗燃油体积电阻率,可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。仪器特点采用双CPU微型计算机控制。控温、检测、打印、冷却等自动进行。采用进口转换器,实现体积电阻率的高精度测量。具有制冷和加热功能。整机结构合理,安全方便。油体积电阻率测定仪按DL421.91《绝缘油体积电阻率测定法》的电力行业标准为依据,根据有源电桥的原理研制成功的一种新型电阻率测定专用仪器。具有结构简单、线性度好、灵敏度高、测试结果稳定、操作安全等优点,其性能远高于通常的电压电流法。仪器由参数测量系统、油杯加热控温系统两部分组成,具有自动计时、液晶显示功能。可测量绝缘油体积电阻率。找到符合标准的两种型号都是得利特(北京)公司的,他们家主要就是做油品分析仪器的生产厂家,型号多,性能稳定。体积电阻率测定仪还可以被称作:电阻测试仪,电阻率测试仪,表面电阻测试仪,油介损测试仪,介损测试仪,绝缘油介损测试仪,体积电阻率测试仪,体积表面电阻测试仪,介质损耗测定仪。

  • GB/T5654自动油介损及体积电阻率测定仪 一机两用

    自动油介损及体积电阻率测定仪符合GB/T5654标准,用于测定在试验温度下呈液态的绝缘材料的介质损耗因数及体积电阻率,包括诸如变压器、电缆及其它电气设备内的绝缘液体。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。[font=&]得利特(北京)专注于油品分析仪器的研发和销售活动,我公司产品有:体积电阻率测定仪、介电强度测定仪、介质损耗测定仪、水溶性酸测定仪、界面张力测定仪、析气性测定仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析仪、多功能振荡仪、腐蚀性硫测定仪、闭口闪点测定仪等多种绝缘油分析仪器、燃料油分析仪器、润滑油分析仪器,水质分析检测仪器、气体检测仪器,型号多,质量保证,可定制。[/font][font=&]最近新出了:相对粘度测定仪、PVC比浓粘度测定仪、特性粘度测定仪、粘均分子量测定仪、聚酯粘度仪、自动乌氏粘度仪、自动粘度仪、自动尼龙粘度仪。[/font]

  • 【分享】绝缘油体积电阻率测定法

    绝缘油体积电阻率测定法 DL 421—91 中华人民共和国能源部1991-10-04批准 1992-04-01实施 本标准适用于测定绝缘油、抗燃油等液体介质的体积电阻率(cm)。 1 方法概要 体积电阻是施加于试液接触的两电极之间的直流电压与通过该试液的电流比,即  R=U /I (1) 式中 R——液体介质的体积电阻,; U——电极间施加的电压,V; I——通过试液的电流,A。 体积电阻率是液体介质在单位体积内的电阻的大小,用?表示,以下简称电阻率。 2 引用标准 2.1 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量。 2.2 GB 7597 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 3 仪器和材料 3.1 绝缘油电阻率测试仪 测试的范围108~1016?cm,仪器的测量误差不大于±10%。 3.2 电阻率测试仪恒温装置 包括配套的电极杯,温度能在50~100℃范围内自由调节。温控精确度±0.5℃。 3.3 电极杯 3.3.1 系采用复合式电极杯,结构紧凑,体积小,零部件容易拆洗,在重新装配时能不改变电极杯的电容量。保护电极和测量电极的绝缘应良好,能承受2倍试验电压。电极杯的规格和结构分别见表1和图1。 表 1 电极杯规格表 名 称 电极杯型号Y-30 Y-18电极材料 不锈钢 不锈钢绝缘材料 聚四氟乙烯 石英玻璃电极间距,mm 3.0 2.0空杯电容,pF 18 18样品量,mL 30 18工作电压,V 1000 500 3.3.2 电极材料采用不锈钢,电极表面经抛光精加工,支撑电极的绝缘采用聚四氟乙烯(或熔融石英、高频陶瓷等),具有足够的机械强度和低损耗因素,并具有耐热、不吸油、不吸水 图 1 Y型复合式电极杯 1—屏蔽帽;2—测温孔;3—螺母;4—绝缘板; 5—屏蔽环;6—排气孔;7—内电极;8—外电极 和良好的化学稳定性。 3.3.3 为避免外部电磁场的干扰,引线、加热器和电极都应加有金属屏蔽。 3.4 秒表 准确到0.1s。 3.5 试剂和材料 3.5.1 溶剂汽油、石油醚或正庚烷。 3.5.2 磷酸三钠。 3.5.3 洗涤剂。 3.5.4 蒸馏水。 3.5.5 绸布或定性滤纸。 3.5.6 玻璃干燥器。 3.5.7 0~100℃水银温度计。 3.5.8 干燥箱。 4 准备工作 4.1 电极杯的清洗 4.1.1 拆洗电极。先拧去屏蔽帽,再松开内电极的压紧螺母(屏蔽环可不必拆)。各部件先用溶剂汽油(或石油醚)清洗,再用洗涤剂洗涤(或在5%~10%的磷酸三钠溶液中煮沸5min),取出用自来水冲洗至中性,最后用蒸馏水洗涤2~3次。 4.1.2 测试合格样品后的电极杯,可用被试样品清洗2次后测量。 4.1.3 也可用超声波清洗器清洗电极杯各部件。 4.2 电极杯的干燥 将清洗好的电极杯部件,置于105~110℃干燥箱中干燥2~4h,取出放入干燥器中冷却至室温(不可直接用手取拿,应戴干净布手套)。 4.3 电极的装配和检查 4.3.1 把内电极螺杆插入绝缘板中心孔内,用螺母拧紧(不可用扳手,以免拧得过紧致使绝缘板变形,只要拧牢即可。操作时应戴干净布手套)。 4.3.2 拧上屏蔽罩。 4.3.3 检查电极杯是否清洁干燥。电极杯的空杯绝缘电阻应大于1015?。 4.3.4 检查电极杯的空杯电容(可用电容表测量,精确到0.1pF。测量值应减去屏蔽电容,取电极杯的有效电容值)。 4.4 样品的准备 4.4.1 采样。采样可按GB 7597规定进行,并应保证样品不受污染,不受潮。样品瓶应密封、避光保存。除有特殊要求外,在试验前不再经过滤和干燥。 4.4.2 试验前。先把样品瓶倾斜并慢慢摇动,使试样均匀(不可使样品产生气泡)。然后用干净的绸布或滤纸擦净瓶口,并倒出一些试样冲洗瓶口,再将试样徐徐倒入电极杯至刻度线,放入内电极,轻轻旋转并来回拉动内电极数次,取出内电极,倒去电极杯内的全部试样,重复上述操作2~3次。 4.4.3 将试样徐徐倒入电极杯至刻度线,插入内电极。用白布或滤纸揩净电极杯外部的污垢,再把电极杯置于恒温器中恒温。 4.4.4 试验环境:湿度不大于70%。 5 试验步骤 5.1 打开主机和恒温器电源,升温到90℃。 5.2 试样温度:绝缘油规定为90±0.5℃。 试样在升温中,应不断地轻轻拉出和摇动内电极,使样品受热均匀。当样品温度到90℃后,继续恒温30min,再进行测量。 5.3 把测量头插入内电极插口。 5.3.1 试验电压:Y-30型电极杯为1000V,Y-18型电极杯为500V。 5.3.2 调整零位。 5.3.3 测量。测20s(?1)和60s(?2)时的电阻率。 5.3.4 复位,电极杯进行放电。 5.4 复试时,应先经过放电5min,然后再测量。若测试结果误差大,应重新更换样品试验,直至两次试验结果符合精密度要求。 5.5 说明: 5.5.1 测量过程中的倍率一般放在1012?cm档。测试过程中应减少频繁的切换(因切换时可引起读数的波动,造成误差)。如果倍率不合适,需切换倍率开关引起读数偏差时,则作为预测数据。 每杯试样重复测定次数,不得多于3次。 5.5.2 按“测试”键后,电极杯上就自动加有电压,不得再触及电极杯和加热器,以防触电。 5.5.3 抗燃油和其他液体介质的测试温度,可按使用要求确定。 6 计算 使用自动型电阻率测试仪时,测量结果为直读数。若用其他的高阻计测量时,则可按下式计算: p1、2=KR (2) K=11.3C0式中 p1、2——为试样的电阻率,cm; K——为电极杯的电极常数; R——试样的电阻值,; C0——电极杯的空杯电容,pF。 7 精密度 7.1 重复性 电阻率p2×1012?cm>1时,不大于25%。 p2×1012?cm≤1时,不大于15%。 7.2 再现性 电阻率 p2×1012?cm>1时,不大于35%。 p2×1012?cm≤1时,不大于25%。 8 报告的取值守则(按表2) 表 2 报告的取值守则 电阻率(p1、2×1012cm) 取值守则100~500 保留1010~100 取整数<10 取二位数 附 录 A 绝缘油介质损耗因数的试验方法(电阻率法) (参考件) A 1 方法概要:绝缘油在交变电场作用下,可产生极化和电导损耗,即介质损耗。经大量的实验可知,绝缘油的偶极损耗是极微的,可忽略不计,即使油质已严重老化,电导损耗仍是主要的。 绝缘油在直流电场作用下作定向运动,产生热而造成电能损耗,其中一些极性分子,在外加电场的作用下,顺电场方向排列,产生极化电流,由于采用的电极杯,极化时间仅15~20s,能区别电容充电时间,因此选择这段时间测试的电阻率,也就能反映绝缘油电导和极化损耗,可按以下公式计算:  (A1) 式中 =2f; , C——电极杯充油后的电容值,F; R——绝缘油的电阻值,; f——频率,Hz。 A2 使用20s所测得电阻率,换算成油介质损耗因数。因为是换算到工频50Hz时的油介质损耗因数,所以 (A2) 式中 p1——绝缘油的电阻率,cm; ——绝缘油的介电常数; a——油杯的转换系数(Y-18、Y-30型的a=1.1)。 A3 p1应为20s的测量值,复试时应重新更换油样。 ________________ 附加说明: 本标准由能源部化学专业标准化技术委员会提出。 本标准由能源部西安热工研究所技术归口。 本标准由江苏省无锡供电局负责起草。 本标准的主要起草人杨元祥、陈明益。

  • 混凝土耐久性实验仪器设备供货

    北京耐尔公司专业研究与生产混凝土电通量测定仪、氯离子扩散系数快速测定仪、氯离子含量快速测定仪等。产品测量精度高、稳定性强,方便实用, 一键式“傻瓜”型全自动测控,安全保护测试数据。全部产品通过国家计量单位检测。电通量产品符合ASTMC1202标准,符合铁建设[2005]160号标准。于各种混凝土工程的耐久性设计、质量控制、验收与监护。北京耐尔公司张晶96096953、82755675adminhr@cnnel.comwww.cnnel.comwww.cnnel.net

  • 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]

  • 四探针电阻率测试仪

    四探针电阻率测试仪。XH-KDY-1BS 型四探针电阻率测试仪是严格按照硅材料电阻率测量的国际标准(ASTM F84)及国家标准设计制造,并针对目前常用的四探针电阻率测试仪存在的问题加以改进。整套仪器有如下特点:1、 配有双数字表: 一块数字表在测量显示硅片电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全过程中的电流变化,使操作更简便,测量更精确。数字电压表量程:0—199.99mV 灵敏度:10μV输入阻抗:1000ΜΩ基本误差±(0.04-0.05%读数+0.01%满度)2、可测电阻率范围:10—4 —1.9×104Ω·cm可测方块电阻范围:10—3 —1.9×105Ω/□。2、 设有电压表自动复零功能,当四探针头1、4 探针间未有测量电流流过时,电压表指零,只有1、4 探针接触到硅片,测量电流渡过单晶时,电压表才指示2、3 探针间的电压(即电阻率)值,避免空间杂散电波对测量的干扰。3、 流经硅料的测量电流由高度稳定(万分之五精度)的特制恒流源提供,不受气候条件的影响,整机测量精度10 万次),在绝缘电阻、电流容量方面留有更大的安全系数,提高了测试仪的可靠性和使用寿命。5、 加配软件配电脑使用,实现自动换向测量、求平均值,计算并打印电阻率最大值、最小值、最大百分变化率、平均百分变化率等内容。6、 四探针头采用国际上先进的红宝石轴套导向结构,使探针的游移率减小,测量重复性提高(国家知识产权局已于2005.02.02 授予专利权,专利号:ZL03274755.1)。

  • 【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。

  • 【求助】体积电阻率测试

    大家好,因为我们这里在调研体积电阻率测试仪,测试材料是热固性的塑料,但是在材料表面涂敷导电胶后和不涂敷导电胶测试的数值差别很大,请问大家有问有类似的发现?

  • 求购测试混凝土的流变仪

    准备求购一台用于测定新拌混凝土流变性质的流变仪,混凝土内含有大量大颗粒的石子,如10-1毫米左右的比例约50%。

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    混凝土抗渗仪是测试建筑物具有特殊的性能-抗渗性能。混凝土渗仪是用来测定混凝土的抗渗性能,适用于建筑企业、科研院校,设计施工等部门从事混凝土抗渗性能的测定研究,同时可用于其它建筑材料透气测定和质量检测。 混凝土抗渗仪的主模采用优质钢,台面采用不锈钢板。压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来,并能按设定的程序实现自动升压,自动完成试验,减轻工作人员负担。混凝土抗渗仪主要使用于湖拧土抗渗性能和是试验和抗渗标号的测定。混凝土抗渗仪可做建筑材料透气性的测定和质量检查,因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。混凝土抗渗仪的主要参数:允许最大压力:6Mpa;工作方式:自动调压;电动机功率:90W;外型尺寸:1100×900×600mm ;试模几何尺寸:175 x 1 85 x l50mm;电动机功率:90W;转速:1390r/min;

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    【原创大赛】圆铝杆电阻率影响因素的探讨

    摘要:本文通过对圆铝杆中铝的纯度、杂质、缺陷、温度对电阻率影响的分析,以及分析不同检测方法计算出的电阻率偏差,探讨控制电阻率超标的一些方法,为圆铝杆生产工艺的改进、控制及电阻率检测方法的选择提供一些参考依据。关键词:电阻率;圆铝杆;纯度;杂质;温度;误差[b]中图分类号: 文献表示码: 文章编号:[/b]Abstract:[color=#2b2b2b]This article through to the round aluminum rod chinalco's purity, impurities, defects, temperature analysis of the impact of resistivity, resistivity of different testing methods and analysis to calculate the deviation, discusses some way to control the resistivity exceeds bid, for the round aluminum rod production process improvement, control and the selection of resistivity test method to provide some reference.[/color][color=#2b2b2b] [/color]前言随着科学技术的快速发展,圆铝杆在工业生产中得到了大量的应用,如电线电缆、电磁线、铝绞线、铝管、空调散热管、汽车冷凝管等都是使用圆铝杆后续加工而成,虽然圆铝杆得到了大量的应用,但是制约其发展的主要因素大多数集中在电阻率不合格上。采用电解铝液生产圆铝杆可减少铝锭的再次重熔工序,能降低圆铝杆约30%的成本,但由于电解铝液中杂质含量高,含氢量大,并含有较多的金属和非金属夹杂物,在铸造前若不及时去除,会在圆铝杆中形成组织缺陷,从而会引起电阻率的升高。银湖合金公司是直接采用电解铝液生产的圆铝杆,自2009年投产以来,圆铝杆质量不合格大多数与电阻率超标有关。本文通过对银湖合金公司生产的不同牌号的圆铝杆电阻率及成分的分析,探讨控制电阻率超标的一些方法。1 铝的纯度对电阻率的影响一般来讲,铝的纯度愈高,电阻率就愈低,铝的纯度愈低,电阻率就愈高,任何杂质元素对铝的导电性都是有害的。根据银湖合金公司近些年生产情况,选取几个不同系别的圆铝杆进行分析,探讨铝的纯度与电阻率的关系,挑选的牌号分别为1370、6101、6201和8030的圆铝杆各11个铸次,计算每个铸次平均电阻率和平均铝含量,见表1。[align=center]表1 不同牌号圆铝杆电阻率与铝的纯度表[/align][table][tr][td=3,1][align=center]1370[/align][/td][td=3,1][align=center]6101[/align][/td][td=3,1][align=center]6201[/align][/td][td=3,1][align=center]8030[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]59[/align][/td][td][align=center]27.56[/align][/td][td][align=center]99.81[/align][/td][td][align=center]728[/align][/td][td][align=center]32.72[/align][/td][td][align=center]98.54 [/align][/td][td][align=center]106[/align][/td][td][align=center]33.79[/align][/td][td][align=center]98.27[/align][/td][td][align=center]27[/align][/td][td][align=center]28.41[/align][/td][td][align=center]99.39[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]60[/align][/td][td][align=center]27.57[/align][/td][td][align=center]99.81[/align][/td][td][align=center]001[/align][/td][td][align=center]32.48[/align][/td][td][align=center]98.55 [/align][/td][td][align=center]107[/align][/td][td][align=center]33.56[/align][/td][td][align=center]98.24[/align][/td][td][align=center]23[/align][/td][td][align=center]28.26[/align][/td][td][align=center]99.42[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]61[/align][/td][td][align=center]27.49[/align][/td][td][align=center]99.82[/align][/td][td][align=center]002[/align][/td][td][align=center]32.94[/align][/td][td][align=center]98.63 [/align][/td][td][align=center]108[/align][/td][td][align=center]33.68[/align][/td][td][align=center]98.30[/align][/td][td][align=center]35[/align][/td][td][align=center]28.28[/align][/td][td][align=center]99.39[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]62[/align][/td][td][align=center]27.43[/align][/td][td][align=center]99.81[/align][/td][td][align=center]003[/align][/td][td][align=center]32.72[/align][/td][td][align=center]98.57 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[/align][/td][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]33.40[/align][/td][td][align=center]98.29[/align][/td][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]28.48[/align][/td][td][align=center]99.39[/align][/td][/tr][/table]根据表1数据可得到铝的纯度与电阻率的趋势图,见图1。[align=center][img=,337,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191117_01_1753235_3.png[/img] [/align]从表1和图1来看,铝含量从99.81%下降到99.39时,铝含量变动幅度为0.42%,电阻率变动幅度为3.64%;铝含量从99.39%下降到98.53%时,铝含量变动幅度为0.87%,电阻率变动幅度为15.38%。说明合金化程度越高,其电阻率的上升幅度也越大。2 杂质元素对电阻率的影响在铝的杂质元素中,影响电阻率的主要有:Si、Fe、Cu、Mg、Zn、Mn、Ti、V、Cr。为了便于细致分析它们对电阻率的影响程度,对银湖合金公司生产的1370、6101、6201和8030这4个系列的圆铝杆,分别统计了11个铸次的平均电阻率及平均元素含量,分析它们之间对电阻率影响的强烈程度。见表2。[align=center]表2 不同牌号圆铝杆电阻率与化学成分表[/align][table][tr][td=1,2][align=center]电阻率[/align][/td][td=9,1][align=center]化学成分,%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]Si[/align][/td][td][align=center]Fe[/align][/td][td][align=center]Cu[/align][/td][td][align=center]Mn[/align][/td][td][align=center]Mg[/align][/td][td][align=center]Cr[/align][/td][td][align=center]Zn[/align][/td][td][align=center]V[/align][/td][td][align=center]Ti[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]27.49[/align][/td][td][align=center]0.03 [/align][/td][td][align=center]0.12 [/align][/td][td][align=center]0.0007[/align][/td][td][align=center]0.0009[/align][/td][td][align=center]0.0005[/align][/td][td][align=center]0.0003[/align][/td][td][align=center]0.0064[/align][/td][td][align=center]0.0016[/align][/td][td][align=center]0.0001[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]28.48[/align][/td][td][align=center]0.05 [/align][/td][td][align=center]0.34 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[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]33.40[/align][/td][td][align=center]0.62[/align][/td][td][align=center]0.22[/align][/td][td][align=center]0.0238[/align][/td][td][align=center]0.0016[/align][/td][td][align=center]0.7749[/align][/td][td][align=center]0.0020[/align][/td][td][align=center]0.0070[/align][/td][td][align=center]0.0007[/align][/td][td][align=center]0.0156[/align][/td][/tr][/table]根据表2数据可得出杂质元素含量与电阻率的走势图,见图2。[align=center][img=,330,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191118_01_1753235_3.png[/img] [/align]从表2及图2来看,在这些杂质元素中,影响电阻率的强烈程度依次为Mn、Ti、Cr、Si、Fe、Cu、Mg、Zn、V。3 缺陷对电阻率的影响在电解铝液中,还存在较为复杂的气体和夹渣物,在夹渣物中氧化物(Al[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub]、MgO、CaO、Al[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub]• MgO)占多数,同时,在抽取铝液的过程中,也会有少量的电解液进入铝液,若在精炼过程中除气、造渣不充分时,会导致气体进入形成气孔,夹渣物进入形成夹杂、裂纹,它们阻碍了电流通过,会导致电阻率升高。如图3、图4。[align=center][img=,512,384]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191118_02_1753235_3.png[/img] [/align][align=center][img=,512,384]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191119_01_1753235_3.png[/img][/align] 图3 气孔 12倍 图4 夹杂、裂纹 12倍4 温度对电阻率的影响以自由电子的运动作为导电原理的金属材料,尤其是铝合金材料,尽管温度对有效电子数和电子的平均速度没有什么影响,但温度的升高也会引起离子振动频率的加剧,增加电子的无序排列,从而使电子的自由运动程度减少,散射几率增加,导致其电阻率升高。纯金属的电阻率与温度的关系式为[align=center]ρ[sub]t[/sub]=ρ[sub]0[/sub](1+αΔT) (1)[/align]其中:ρ[sub]t[/sub]——电阻率; ρ[sub]0[/sub]——标准温度(20℃)电阻率; α——电阻温度系数; ΔT——温差(样品温度-标准温度)。从式(1)中可以看出,电阻率与温差存正相关关系,温差越大电阻率越大。如果测量时试样本身温度高于或低于分析室温度,则所计算出来的电阻率偏差较大。因此,试样必须在分析室放置足够的时间,保证检测时试样的温度与分析时的温度一致,从而减小分析误差。5 不同检测方法对电阻率的影响根据GB/T3048.2-2007《电线电缆电性能试验方法第2部分 金属材料电阻率试验》的规定,电阻率的计算可以采用两种方法:计算法与称重法。计算法是采用游标卡尺或千分尺直接测量圆铝杆直径d,根据直径计算截面积A(t),计算式为A(t)=πd[sup]2[/sup]/4,然后根据测量的电阻计算电阻率。称重法是采用天平称量单位长度试样的质量,根据质量计算截面积A(t),计算式为A(t)=m×10[sup]3[/sup]/L×ρ,然后根据测量的电阻计算电阻率。计算法主要针对截面规则的试样,称重法针对截面不规则的试样,这两种计算方法计算的电阻率会存在误差,而误差究竟有多大?对此,选取银湖合金公司生产的直径分别为9.5毫米和15毫米的部分圆铝杆试样进行试验,结果见表3、表4。[align=center]表3 Φ9.5毫米圆铝杆电阻率计算法与称重法误差[/align][table][tr][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]计算法[/align][/td][td][align=center]称重法[/align][/td][td][align=center]误差[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-01[/align][/td][td][align=center]28.75[/align][/td][td][align=center]29.19[/align][/td][td][align=center]0.44[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-03[/align][/td][td][align=center]28.98[/align][/td][td][align=center]29.22[/align][/td][td][align=center]0.24[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-09[/align][/td][td][align=center]28.52[/align][/td][td][align=center]29.08[/align][/td][td][align=center]0.56[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-14[/align][/td][td][align=center]28.62[/align][/td][td][align=center]29.19[/align][/td][td][align=center]0.57[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-17[/align][/td][td][align=center]28.79[/align][/td][td][align=center]29.09[/align][/td][td][align=center]0.3[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-01[/align][/td][td][align=center]28.15[/align][/td][td][align=center]29.21[/align][/td][td][align=center]1.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-06[/align][/td][td][align=center]28.42[/align][/td][td][align=center]29.33[/align][/td][td][align=center]0.91[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-11[/align][/td][td][align=center]28.69[/align][/td][td][align=center]29.33[/align][/td][td][align=center]0.64[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-13[/align][/td][td][align=center]28.23[/align][/td][td][align=center]29.30[/align][/td][td][align=center]1.07[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-15[/align][/td][td][align=center]28.22[/align][/td][td][align=center]29.28[/align][/td][td][align=center]1.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-01[/align][/td][td][align=center]28.27[/align][/td][td][align=center]29.07[/align][/td][td][align=center]0.8[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-04[/align][/td][td][align=center]28.11[/align][/td][td][align=center]29.17[/align][/td][td][align=center]1.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-06[/align][/td][td][align=center]28.18[/align][/td][td][align=center]29.20[/align][/td][td][align=center]1.02[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-11[/align][/td][td][align=center]28.19[/align][/td][td][align=center]29.11[/align][/td][td][align=center]0.92[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-13[/align][/td][td][align=center]28.22[/align][/td][td][align=center]29.05[/align][/td][td][align=center]0.83[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]28.42 [/align][/td][td][align=center]29.19 [/align][/td][td][align=center]0.77 [/align][/td][/tr][/table][align=center]表4 Φ15毫米圆铝杆电阻率计算法与称重法误差[/align][table][tr][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]计算法[/align][/td][td][align=center]称重法[/align][/td][td][align=center]误差[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-001[/align][/td][td][align=center]27.45 [/align][/td][td][align=center]27.66 [/align][/td][td][align=center]0.21 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-002[/align][/td][td][align=center]27.28 [/align][/td][td][align=center]27.51 [/align][/td][td][align=center]0.23 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-003[/align][/td][td][align=center]27.47 [/align][/td][td][align=center]27.57 [/align][/td][td][align=center]0.10 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-004[/align][/td][td][align=center]27.39 [/align][/td][td][align=center]27.53 [/align][/td][td][align=center]0.14 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-005[/align][/td][td][align=center]27.49 [/align][/td][td][align=center]27.49 [/align][/td][td][align=center]0.00 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-006[/align][/td][td][align=center]27.49 [/align][/td][td][align=center]27.61 [/align][/td][td][align=center]0.12 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-007[/align][/td][td][align=center]27.35 [/align][/td][td][align=center]27.58 [/align][/td][td][align=center]0.23 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-008[/align][/td][td][align=center]27.26 [/align][/td][td][align=center]27.46 [/align][/td][td][align=center]0.20 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-009[/align][/td][td][align=center]27.38 [/align][/td][td][align=center]27.54 [/align][/td][td][align=center]0.16 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-010[/align][/td][td][align=center]27.15 [/align][/td][td][align=center]27.53 [/align][/td][td][align=center]0.38 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-011[/align][/td][td][align=center]27.45 [/align][/td][td][align=center]27.51 [/align][/td][td][align=center]0.06 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-012[/align][/td][td][align=center]27.37 [/align][/td][td][align=center]27.72 [/align][/td][td][align=center]0.35 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-013[/align][/td][td][align=center]27.30 [/align][/td][td][align=center]27.51 [/align][/td][td][align=center]0.21 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-014[/align][/td][td][align=center]27.30 [/align][/td][td][align=center]27.55 [/align][/td][td][align=center]0.25 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-015[/align][/td][td][align=center]27.28 [/align][/td][td][align=center]27.54 [/align][/td][td][align=center]0.26 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-016[/align][/td][td][align=center]27.47 [/align][/td][td][align=center]27.66 [/align][/td][td][align=center]0.19 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-017[/align][/td][td][align=center]27.27 [/align][/td][td][align=center]27.58 [/align][/td][td][align=center]0.31 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-018[/align][/td][td][align=center]27.30 [/align][/td][td][align=center]27.48 [/align][/td][td][align=center]0.18 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]27.36 [/align][/td][td][align=center]27.56 [/align][/td][td][align=center]0.20 [/align][/td][/tr][/table]从试验结果来看,称重法计算的电阻率普遍高于计算法计算的电阻率,同时,Φ9.5毫米的圆铝杆两种方法计算的电阻率误差高于Φ15毫米圆铝杆两种方法计算的电阻率误差。这说明Φ9.5毫米圆铝杆截面相对不规则,所测量的直径偏差较大,而Φ15毫米圆铝杆的截面相对较规则些,测量的直径偏差相对较小。6 结论6.1 当圆铝杆的合金化程度较高时,随着杂质含量的变化,电阻率的波动幅度较大,因此应严格控制杂质含量。同时,合金化程度的提高,应保证成分的均匀性,避免出现局部成分不均匀导致电阻率超标现象。6.2 杂质元素中,Mn、Ti、Cr对电阻率的影响较大,应严格控制其含量,避免电阻率较大幅度波动。6.3 加强精炼环节,保证除气、造渣充分,防止气体和夹渣物进入铸锭中,减少气孔、夹渣及裂纹的生成。6.4 待测试样进入分析室,应在分析室放置足够时间,保证检测电阻时试样本身温度与室内温度一致,同时分析室温度应保持恒温状态,避免室内温度波动较大引起电阻率出现较大偏差。6.5 在生产圆铝杆过程中,由于存在不圆度,所以在测量时,应谨慎选择分析方法,同时应与下游客户进行沟通,尽量选择相同的分析方法,减少方法误差。

  • 加气混凝土用铝粉的应用与制备

    加气混凝土用铝粉的应用与制备

    加气混凝土用铝粉的应用与制备(1.哈尔滨东轻金属粉业有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150060;2.济南大学颗粒测试研究所山东济南 250022)摘要:用干式球磨法生产加气混凝土用铝粉。根据加气混凝土的生产工艺,确定其对铝粉的性能要求。在加气混凝土用铝粉的生产工艺中,通过实践及数据分析,确定最佳工艺参数:原料铝粉粒度 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305271048_441747_388_3.jpg=630~280 μm;助磨剂加入量在 3.0%;铝粉磨内滞留时间为 16.6~19h。关键词:加气混凝土;铝粉;松装密度;粒度存;分散性差、粒度分布不均匀,生产出的加气混凝中图分类号: TF123.7 文献标识码: B文章编号: 1008-5548(2006)03-0045-03 Application and Preparation of Aluminum PowderApplied in Lightweight Concrete SONGXiao-hui1,RENZhong-jing2 (1.HarbinDongqingMetalPowderIndustryCo.Ltd,Harbin150060;2.InstitrteofParticleMeasurement,JinanUniversity,Jinan 250022, China) Abstract:The aluminum powder applied in light weight concrete was produced in mill by dry grinding.The aluminum powder’s performance was decided by the light weight concrete technology. The aluminum powder’s performance were controlled by the material’s particle size, grinding aid’s additions and grinding time.The practice and data were analyzed. The technical parameters were optimized,which was that material’s particle size was http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305271048_441747_388_3.jpg=630~280 μm, adding 3.0% grinding aid, grinding time was from 16.6h to 19h. Key words: light weight concrete;aluminum powder;bulk density; particle size为了顺应世界对资源保护的要求,我国加强了土地使用的监督,限制红砖的生产,加大对环保建材推广和应用。加气混凝土材料作为新型环保建材,得到了较快的发展。随着加气混凝土材料应用范围的扩大,其对铝粉性能的要求也越来越严格。20世纪 90年代,我国从国外引进了亲水性铝粉的加工工艺。经过 10多年的改进,铝粉在加气混泥土材料中的使用已经很成熟。近年来,新的发气材料----亲水铝膏开始发展起来。由于铝膏生产用湿墨工艺,避免了粉尘飞扬,一部分厂家认为其安全性好,从而改用铝膏生产,但铝膏的稳定性差,无法长期保存;分散性差、粒度分布不均匀,生产出的假期混凝土砖气泡不均匀,易开裂,强度不高;固体份差别较大,配料不准确,导致发气高度不一,强度差异较大;由于铝膏的流动性差,无粉体工业用人工加料,无法达到工业化大生产的要求。干法生产的铝粉,由于加工工艺连续,可保证质量稳定;粒度分布可控,可根据不同配方进行相应调整;流动性好,易于分散,可用于工业化大生产;安全性上,经十几年来不断改进,得到了很好的控制。1铝粉在加气混凝土中的应用1.1铝粉在加气混凝土中的作用机理铝作为活泼的两性金属,能够与酸、碱反应放出氢气。铝粉能够作为加气混凝土的发气剂,就应用了铝在碱性溶液中反应的化学过程。其化学反应式如下:Al+OH-+H2O=Al(OH)3+H2 ↑混凝土的浇注料浆主要由水泥、砂子、石灰和水组成,属于碱性环境。在料浆中投入铝粉后与磨细生石灰或与水泥水化生成的氢氧化钙作用,结果在料浆中生成氢气泡,随着作用加剧,气泡压力上升,并传给具有一定塑粘性强度的料浆,当气体压力超过料浆的塑性极限时,料浆开始变形,也就是发气 。在混凝土固化后,其内部形成蜂窝状结构,就形成了轻质的加气

  • 【分享】混凝土材料的物理力学性能习题

    一、填空题1.钢筋和混凝土两种材料组合在一起,之所以能有效地共同工作,是由于 (钢筋和混凝土间有良好的粘结力、 二者温度线膨胀系数接近 )以及混凝土对钢筋的保护层作用。2.混凝土强度等级为C30,即 (立方体抗压强度标准值 )为30N/mm2 ,它具有 95% 的保证率。3.一般情况下,混凝土的强度提高时,延性 (降低)。4.混凝土在长期不变荷载作用下将产生 (徐变) 变形,混凝土 随水份的蒸发将产生 收缩 变形。5.钢筋的塑性变形性能通常用 (伸长率) 和 (冷弯性能) 两个指标来衡量。6.混凝土的线性徐变是指徐变变形与 (应力) 成正比。7.热轧钢筋的强度标准值系根据 (屈服强度 ) 确定,预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据 (极限抗拉强度 ) 确定。8.钢筋与混凝土之间的粘结力由化学胶结力、 (摩阻力) 和 (机械咬合力) 组成。9.钢筋的连接可分为 (绑扎搭接) 、 (机械连接) 或焊接。10.混凝土一个方向受拉、另一个方向受压时,强度会( 降低) 。11.我国采用按标准方法制作养护的边长为( 150mm )的立方试块,在 (28天) 龄期,用标准试验方法测得的具有 (95% )保证率的抗压强度作为(立方体抗压强)度标准值.12.钢筋按化学成分的不同,分为 ( 碳素结构钢) 和 (普通低合金钢) 两类。13.软钢是指 (有屈服点的 )钢筋,其质量检验的四项主要指标是 ( 屈服强度 ) 、 (极限强度 ) 、 (伸长率 ) 、 (冷弯性能 ) 。14.硬钢是指 ( 无屈服点的钢筋) 、其质量检验以 ( 极限强度) 作为主要强度指标,设计上取相应于 (残余应变为0.2% )的应力作为条件流限。 15.HPB235、HRB335、HRB400钢筋的符号分别 ( )、( )、( )。16.粘结作用产生的三方面原因为 ( 摩擦力) 、 ( 胶结力) 、 (机械咬合力) 。17.钢筋的连结接头可采用 (机械连接接头) 、( 焊接接头) 、 ( 绑扎搭接接头) 。18.反映钢筋塑性性能的指标是 (伸长率) 和 (冷弯性能) 。

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