混凝土碱骨料试验箱

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混凝土碱骨料试验箱相关的厂商

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    扬州俊平试验机是一家集橡胶.塑料、建材、公路工程实验及检测设备的专业制造单位。同时代理国内外几十个厂家的*仪器设备,产品涉及道路桥梁工程检测,建筑工程质量检测,无损检测,实验室仪器设备,测绘仪器及环境监测类等仪器设备。并能配套供应所有实验室成套试验仪器设备,具备安装、调试、维修及技术指导的专业服务。 为方便用户,均按厂价优惠供应质优价廉的实验仪器设备批零兼营,本公司产品拉力试验机,电子拉力机,*材料试验机 橡胶疲劳试验机 管材落锤冲击试验机 硫化橡胶脆化温度测定仪 溶体流动速率测定仪 油封旋转性能试验机 无转子硫化仪 自动油封修边机 自动橡塑剪切机 老化试验箱 维卡软点温度测定仪 阿克隆磨耗试验机 简支梁(悬臂梁)冲击试验机 橡胶密度计 旋转辊筒式磨耗试验机等包括土壤及岩石、水泥、混凝土、骨料、钢筋、沥青及沥青混合料,无损检测,测绘分析仪器等系列千余种。 公司多年来以产品多、型号齐全、精益求精的产品质量,尽心尽责的服务态度为宗旨,用户遍及全国各地区、各行业。对于我公司供应的所有仪器设备,均负责相应的技术培训或现场指导,对于技术含量高的产品,我们请国内外技术专家为客户安装及人员培训。(*发货)力求以Z有竞争力的质量和价格开展对广大用户的*服务,将以更多更齐全的产品,使方便灵活的销售方式和及时周到的售后服务,来尽力做到广大用户满意,凡购买我公司产品,在一年使用期内,除误操作及人为故意损坏外,若出现任何问题导致机器不能正常使用的,我公司都将会及时免费维修.我们将一如继往,本着“求实”、“创新”、“超越”的企业方针,竭诚为您提供*的产品、*的服务。我们真诚欢迎国内外新老客户光临惠顾、携手合作、共图发展
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  • 河北美特斯试验仪器设备有限公司是专业化生产建筑防水材料系列、土工合成材料系列,建筑节能材料、沥青及水工沥青混凝土系列、高速、公路、铁路、以及水利测试仪器等方面的生产企业,集科研开发、加工制造、经营经销于一体的高新技术企业。 多年来积累了大量行业专业化生产技术及管理经验,广聚了满怀创业抱负的各类专业化技术人才,建立了顺应市场经济发展的运作模式。 公司拥有专业的加工设备,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。主要产品:土工布电子万能试验机,电子万能试验机,氙弧灯老化试验箱,低温沥青延伸仪,土工布厚度仪,沥青检测仪器、水泥试验仪器、混凝土仪器、土工试验仪器、试验机系列、测绘测量仪器、检测仪器、试验箱养护设备等。
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  • 上海畅风实验仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名,公司经过多年来研发产品以达上百种,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、实验机、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。上海畅风实验仪器有限公司生产销售:沥青试验仪器、土工试验仪器、水泥试验仪器、混凝土试验仪器、路面路基检测设备、防水卷材仪器、万能材料试验机、压力试验机、拉力试验机、环钢度试验机、冲击试验机、抗疲劳试验机、试验箱干燥箱、CA砂浆试验仪器、混凝土长期耐久性试验仪器、砌墙砖试验仪器、无损检测仪器、公路仪器、铁路仪器、教学仪器、土木工程实验室仪器、土工布及土工合成材料检测仪器、试验筛等各类实验室全套设备。
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混凝土碱骨料试验箱相关的仪器

  • 混凝土碱骨料试验箱JKS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与我公司客服人员联系。混凝土碱骨料试验箱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。混凝土碱骨料试验箱采用智能化温度、时间控制仪通过不锈钢加热管升温至下限温度回差值恒温,低于下限温度给定值加热,当达到控制时间,蜂鸣器响,告示试验完毕。混凝土碱骨料试验箱适用于作砂石骨料膨胀检测时控温、控时之用。混凝土碱骨料试验箱按国家专业标准DL/T《水工混凝土砂石骨料试验规程》要求设计制造。混凝土碱骨料试验箱由箱体及温度、时间控制仪、加热管、放水孔、水泵、溢水孔、搁架等组成。箱体内胆采用优质不锈钢板制成,外壳采用不锈钢抛光磨花工艺, 保温层由聚胺脂整体发泡制成,箱口设有水封槽,箱盖上设有测温孔具有良好地防腐、防锈、保温性以及自动控温等功能。混凝土碱骨料试验箱JKS技术参数:型号:JKS荣计达产品编号:HT351、控温范围:室温~100℃(可调)2、水泵功率:40w3、控温精度:±0.2℃4电 压:380±10V5、控时范围:1~144000min(100天)6、频 率:50±1Hz7、控时精度:±1min8、加热功率:6kw9、外型尺寸:1250×680×820mm10、重 量:19.5kgJKS混凝土碱骨料试验箱结构及工作原理:1.结构:试验箱由箱体及温度控制仪,加热管,放水孔,水泵,搁架等组成,箱体内胆采用优质不锈钢板制成,外壳采用静电喷塑工艺,保温层由聚胺脂整体发泡制成,箱体设有水封槽,箱盖上有测温孔具有良好的防腐,防锈,保温性能以及自动控温等功能。2.工作原理:该产品采用智能化温度,时间控制仪通过不锈钢加热升温至所需温度低于所需温度给定值加热,当试验过程接近99小时时将定时器开关打开,设定停机所需时间。达到控制时间,试验自动完毕。JKS混凝土碱骨料试验箱使用方法:1.拆包装后查看外壳,电器有无受损,箱体底部装有放水阀,使用前用硬块将箱体搁起,填块必须放在主箱体六脚上,切不可放在电器箱下,并调整水平。2.箱内加入清洁水,其水位超过搁板:7~22cm,同时考虑放入碱液液桶所增加容积,以免水溢入碱桶液内,降低碱液比例,而影响试验质量。3.接通380V稳压电源,电源中必须具备有效接地,否则严禁使用,必须达到国家有关安全用电标准后方可使用。4.检查出厂温度设定值,温度设定80℃。5.打开电源和水泵开关,加热管水泵开始工作,定时器时间可根据要求设定工作。当箱内温度达到设定值时自动停止加热,转为恒温。放入试件盖好箱盖。箱内温度低于温度值时自动加热。JKS混凝土碱骨料试验箱注意事项:1.设定打开后开始计时结束时间。2.水箱水位不易太低或太高,太低碱液桶脱水影响试验质量,水位太高将造成水溢入桶内,影响碱液浓度,一般水位低于桶30~50mm.3.电源必须采用稳压电源及有效接地,尽量避免和大功率设备共同使用一路电源,如仪表出现死机,必须从配电盘单独放线供其使用。本设备电压为380V电源必须先通过单用闸刀开关再接入箱内。并必须接好有效接地。在放入取出试件时必须先切断电源,以确保安全。4.在检测箱内温度时,应在第二次恒温时检测,测温计必须接触到水,否则温度不是水温,与箱内控制温度不一致。5.应经常清理箱内污垢并将外壳水迹控干,用久后加热元件表面会产生水垢,用户应定期清理以免影响加热效果。
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  • HTH-180型混凝土碳化试验箱 HTH-180型混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的专用设备,本产品符合GBJ82-85《混凝土长期耐久性试验》和DL/T5150-2001水工混凝土试验规程中碳化试验设备的要求。本机采用原装进口的二氧化碳传感器,本传感器采用红外探测原理,结合国内的先进数字式仪表,具有使用精度高、寿命长的特点;温湿度传感器是采用国内先进的极成感应模块加多通道智能仪表组成。本产品具有控制精度高,操作简单,箱内温、湿、浓度直观数显和定时打印记录的特点。 一、将经过处理的试件放入碳化箱内的铁架上,各试件经受碳化的表面之间的间距至少应不少于50毫米。二、将碳化箱盖严密封。密封可采用机械办法或油封,但不得采用水封以免影响箱内的湿度调节。开动箱内气体对流装置,徐徐充入二氧化碳,并测定箱内的二氧化碳浓度,逐步调节二氧化碳的流量,使箱内的二氧化碳浓度保持在20±3%。在整个试验期间可用去湿装置或放入硅胶,使箱内的相对湿度控制在70±5%的范围内。碳化试验应在20±5℃的温度下进行。三、每隔一定时期对箱内的二氧化碳浓度,温度及湿度作一次测定。一般在*、二天每隔两小时测定一次,以后每隔4小时测定一次。并根据所测得的二氧化碳浓度随时调节其流量。去湿用的硅胶应经常更换。四、碳化到了3、7、14及28天时,各取出试件,破型以测定其碳化深度。棱柱体试件在压力试验机上用劈裂法从一端开始破型。每次切除的厚度约为试件宽度的一半,用石腊将破型后试件的切断面封好,再放入箱内继续碳化,直到下一个试验期。如采用立方体试件,则在试件中部劈开。立方体试件只作一次检验,劈开后不再放回碳化箱重复使用。五、将切除所得的试件部份刮去断面上残存的粉末,随即喷上(或滴上)浓度为1%的酚酞酒精溶液(含20%的蒸馏水)。经30秒钟后,按原先标划的每10毫米一个测量点用钢板尺分别测出两侧面各点的碳化深度。如果测点处的碳化分界线上刚好嵌有粗骨料颗粒,则可取该颗粒两侧处碳化深度的平均值作为该点的深度值。碳化深度测量至1毫米。混凝土在各试验龄期时的平均碳化深度应按下式计算,到0.1毫米: 式中:dt——试件碳化t天后的平均碳化深度(毫米);di——两个侧面上各测点的碳化深度(毫米);n——两个侧面上的侧点总数。HTH-180型混凝土碳化试验箱以在标准条件下(即二氧化碳浓度为20±3%,温度为20±5℃,湿度为70±5%)的3个试件碳化28天的碳化深度平均值作为供相互对比用的混凝土碳化值,以此值来对比各种混凝土的抗碳化能力及对钢筋的保护作用。以各龄期计算所得的碳化深度绘制碳化时间与碳化深度的关系曲线,以表示在该条件下的混凝土碳化发展规律。无棱柱体试件时,也可用立方体试件代替,但其数量应相应增加。控制温度:15-30℃ 精度:0.5℃ 均匀性:≤1℃ 控制湿度:50-90% 精度:3% 均匀性:≤2%CO2 浓度:0-100 % 精度:1% 均匀性:≤1%长宽高:内:900mm×600 mm×600 mm 3层 外:1.8m×0.75m×1.2m普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GBJ82—85公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
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  • 一、混凝土小型环境试验箱概述:可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性二、混凝土小型环境试验箱技术参数: 内腔尺寸1000*1000*800mm (宽×高×深)外形尺寸1500*1900*1400mm(宽×高×深)工作形式低温、高温、湿热按程序自动交变。.温度范围-20~+150℃湿度范围20~98%降温速率1~1.2℃ / min(空载下非线性)升温速率2--3 ℃ / min (空载下非线性)温度控制精度0.01温度均匀度±1.0℃温度偏差±1.5湿度偏差±2.0%RH温度交变范围-20℃~+150℃(任意温度点可设定)试验条件可执行 3 种试验条件(高温-低温-湿热)可编程控制,多段设定。噪音65dB以内1、GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件2、GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法3、GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法4、GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法5、GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法6、GJB150.9 湿热试验。。。。。。
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混凝土碱骨料试验箱相关的资讯

  • 北京建材总院基地专家赴雄安金隅混凝土公司开展技术交流
    p  近日,首都科技条件平台北京建材总院基地5名专家,应雄安金隅混凝土公司邀请,来到雄安建设集团,开展高性能混凝土配合比设计与质量控制技术交流。雄安建设集团以及雄安金隅区域混凝土公司15位技术负责人参加了此次技术交流活动。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/1d466c99-2cb1-42fb-857d-d2945b588549.jpg" title="1、照片_副本1.png" alt="1、照片_副本1.png"//pp  交流会上,北京建材总院基地专家陈旭峰介绍了混凝土生产和质量控制方面的相关技术,专家李俊亮介绍了检验研究院在混凝土等方面的检测技术能力,专家刘艳军作了适用于现代高性能混凝土材料创新设计与质量控制的《骨料悬浮拌合物配合比设计方法》技术交流报告,双方就相关技术问题进行了交流和探讨。陈永胜总经理对北京建材总院基地开展的此次技术交流表示感谢,希望北京建材总院基地高水平科技队伍今后继续为雄安基础设施建设用混凝土材料提供技术支持,为雄安基础设施建设“百年大计”保驾护航。/pp  此次技术交流会,彰显首都科技条件平台北京建材总院基地的科研、检测等对外服务能力,进一步提升了北京建材总院基地的影响力。/p
  • 【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。
  • 万测机器人全自动混凝土压力试验机鉴定会顺利召开
    万测机器人全自动混凝土压力试验机鉴定会顺利召开 6月29日,万测机器人全自动混凝土压力试验机鉴定会在深圳万测公司召开。会议由全自动事业部总经理宋友明主持。宋总对该产品和技术进行了详细的介绍与汇报。鉴定专家们仔细审阅了产品资料,认真听取了宋总对该设备的核心技术及创新性的报告,并经过实地考察,现场演示和试验操作,对产品功能进行了全面的验证。会上,专家们展开了热烈的讨论,并提出了宝贵的建议。最后专家们一致认为,万测的机器人全自动混凝土压力试验机结构设计合理,性能稳定可靠。该设备达到国内先进水平,其中设备采用的压力机主机上置油缸、全封闭球头、静音油源、机器人送样定位等技术达到国内杰出水平。同时专家们还表示,万测作为试验机行业的标杆企业,要以更高标准、更高要求,积极研发,助推行业发展。 专家们正在热烈讨论 专家们现场考察设备 万测机器人全自动混凝土压力试验机可连续完成混凝土的抗压强度试验。该试验机主要由微控制油电混合压力试验机、六自由度机械手、气抓、托盘、扫码装置、废料回收装置、控制系统等组成。整个试验过程无需人员参与,可自动完成抓样、试样信息自动扫码识别、试样自动找正、自动上下料以及试验结束后对合格与不合格试块通过输送带分拣至相应的样品回收框或机器人直接抓取到样品回收筐等过程,实现了试验机自动化与智能化,极大的提高了工作效率。 本次鉴定会的成功召开是对万测产品及试验技术自动化、智能化发展成果的巨大肯定,充分体现了万测的自主研发实力及精良工艺。未来,万测将继续加大科技创新投入,充分发挥人才优势和技术优势,以新技术、新产品为公司发展提供新动能。 鉴定会专家合影

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  • 【分享】混凝土配合比设计计算书

    C40 1. 计算混凝土配制强度:fcu,k=fcu,o+1.645*σ=40+1.645*6=49.872. 计算水灰比:w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce) =0.46*42.5/( 49.87+0.46*0.07*42.5) =0.38αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.073. 计算水泥用量:取用水量为Wo= 180 kg/m3Co /′=Wo/( w/c)= 180/0.38=474 Co = Co/ *(1-0.15)=403Fo= Co/-Co =474-403=714. 计算混凝土砂、石用量:Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=Cp So/( So+ Go)*100%= Sp假定混凝土容重为2410 kg/m3 选取混凝土砂率为45%Co+So+Go+Wo+Fo=2410 ①So/( So+ Go)*100%=40% ②由①、②两式求得So=790,Go=964式中Co / ………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)Sp ………砂率(%)5. 计算理论配合比:Co:So :Go :Wo :Xo :Fo=403:790:964:180:8.06:71 =1.00:1.96:2.39:0.45:0.02:0.186. 确定施工配合比:经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2408 kg/ m3Co1:So1 :Go1 :Wo1 :Xo1 :Fo1=403:790:964:170:8.06:71=1.00:1.96:2.39:0.42:0.02:0.18

  • 混凝土公路设计中的热膨胀系数

    混凝土公路设计中的热膨胀系数

    [color=#990000]摘要:本文编译自美国交通部联邦公路管理局的技术简报,该技术简报描述了混凝土的热膨胀系数(CTE),其在混凝土路面行为中的作用,以及如何确定混凝土路面设计和分析目的的建议。讨论了“力学-经验路面设计指南”中混凝土路面性能预测模型的敏感性。描述了用于确定或估算CTE的实验室测试和其他方法,并总结了来自“长期路面性能”对路面部分的岩心所进行CTE的实验室测试结果,提供实用的指导路线来确定或估算CTE,并在设计和建造混凝土路面时考虑CTE对混凝土板对温度变化响应的影响。[/color][color=#990000]关键词:热膨胀系数,混凝土测试,混凝土公路设计,力学-经验路面设计指南[/color][color=#990000][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#990000]1. 引言[/color][/b]  混凝土在温度升高时膨胀,在温度降低时收缩。衡量温度变化对混凝土体积变化的影响称为混凝土的热膨胀系数(CTE),定义为温度变化一度时单位长度变化量。混凝土路面混合物的CTE取决于骨料类型和饱和度。  由于粗骨料占混凝土体积的大部分,因此对混凝土CTE影响最大的因素是粗骨料的CTE。混凝土路面施工中常用的粗骨料类型中石英的CTE最高,其他常用粗骨料类型的CTE在很大程度上取决于其石英含量。根据所用骨料类型,混凝土CTE的典型值如表8-1所示。[align=center][color=#990000]表8-1 混凝土骨料类型的热膨胀系数(CTE)(LTPP标准日期版本25.0)[/color][/align][align=center][img=混凝土骨料类型的热膨胀系数,800,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903251803468244_6004_3384_3.png!w900x505.jpg[/img][/align]备注1. 在LTPP标准数据25.0版本(2011年1月)中共提供了2991个CTE数据,由于骨料类型没有定义或主要骨料类型只提供了一个样品,其中628个数据无法使用,另外11个CTE异常数据并未包含在此数据表中。 粗骨料对CTE值的影响最大,但细骨料也是一个影响因素。天然砂通常含有高二氧化硅(高CTE),而制造的碎石灰石细骨料的CTE则较低。  水泥浆的CTE对水分含量非常敏感,但由于粗骨料的影响减弱使得混凝土的CTE较低(Powers和Brownyard,1947;Yeon等人,2009)。混凝土的CTE在相对湿度约70%时最高,当混凝土完全饱和时CTE会降低20~25%(美国陆军COE 1981)。[b][color=#990000]2. CTE如何影响混凝土路面行为变化[/color][/b]  混凝土响应温度变化时在体积上的改变是混凝土路面多种行为的起因,混凝土路面中每天和季节性温度循环变化导致衔接和裂缝的循环打开和关闭。为了使横向开裂最小化,使用具有高CTE的混凝土构造的连接路面可能需要比具有较低CTE的混凝土路面更短的接缝间距,这将增加初始建造的成本。  在白天,当混凝土路面的顶部比路面的底部更热时,混凝土将在路面的顶部膨胀而不是在底部。如果不限制这种不同的变形(通过横向接头处的销钉、纵向接头处的连杆或两者,以及路面自身的重量),则路面将向下卷曲。另一方面,如果沿着路面边缘限制路面的白天向下卷曲,结果将造成混凝土和销钉之间的支撑应力更高。  同样,在夜间,当混凝土路面顶部冷比路面底部更冷时,混凝土将在路面顶部收缩而不是在底部收缩。如果这种差异变形不受限制(通过横向接头处的销钉,纵向接头处的连杆或两者),则路面将向上卷曲。另一方面,如果沿着路面边缘限制路面的夜间向上卷曲,则结果将是混凝土和销钉之间的支撑应力更高。  如果路面下方的基层足够柔软,则路面可以向上或向下卷曲,并且仍然与路面中间的基层和沿其边缘保持完全接触,如果路面平坦且与基层完全接触,则由交通车辆载荷引起的应力将不会差别很大。然而,如果路面下方的基层足够坚硬,且当路面响应深度方向温度梯度而向上或向下卷曲时,一部分路面会卷曲而不与基层接触,由交通车辆载荷对路面引起的应力将大于路面平坦且与基层完全接触时的情况。这种向上卷曲在夜间尤其是一个问题,当路面边缘和拐角处的支撑减少将导致交通车辆荷载下边缘和拐角处的应力增加。  混凝土的CTE对连续钢筋混凝土路面(CRCP)的性能也有影响。CRCP中的钢含量设计为可以达到相当均匀的裂缝间距,并且是在约1~2米范围内。裂缝间距太短可能会增加冲孔的可能性,裂缝间隔过长可能会增加钢材断裂的可能性。如果混凝土的CTE高于钢设计中的假定(或隐含值),则可能无法实现所希望的裂缝间距和均匀性。因此,在设计阶段确定混凝土CTE(基于过去的经验或新测试)、调整设计以达到所需的性能水平并要求在施工期间验证CTE值就变得非常重要。[color=#990000][b]3. 热膨胀系数测试方法[/b][/color]  确定混凝土CTE的AASHTO测试方法是T 336-11。该实验室测试包括测量直径为10 mm的饱和混凝土芯材或圆柱体的长度变化,同时温度从10℃升至50℃然后将温度降低到10℃。混凝土样品和测量装置完全浸泡在水浴中以在测试期间保持混凝土的饱和度,虽然100%饱和度混凝土的CTE不如水分含量稍低时CTE,但实验室测试是在饱和样品上进行以便控制水分含量。来自两家供应商的CTE测试设备和安装在CTE测试设备中的混凝土样品如图8-1所示。[align=center][img=测试设备测量混凝土的CTE,900,298]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903251806355253_264_3384_3.png!w900x298.jpg[/img][/align][color=#990000][/color][align=center][color=#990000]图8-1 在FHWA混凝土实验室使用的测试设备测量混凝土的CTE[/color][/align]  在进行膨胀(加热)和收缩(冷却)段期间的测量时,需要对测量进行调整以考虑温度变化对测试设备本身的影响,通过计算两个测试段中每度温度变化的样品长度变化,并除以样品长度得到混凝土的CTE。必要时重复测试过程,直到在膨胀段和收缩段测试的CTE值相差在每度每百万分之0.3之内。然后将混凝土的CTE计算值确定为获得的两个连续CTE值的平均值,一个来自测试的膨胀段,一个来自测试的收缩段。  美国陆军工程兵团有一个类似的测试方法来确定混凝土的CTE(美国陆军COE 1981),该测试方法CRD-C 39-81指出测试在5~60℃的温度范围内进行。工程兵团测试方法指出,当混凝土试样的长度变化仅在两个温度点之间进行测量时,应报告单个CTE值,但是当在一系列不同温度下进行长度变化测量时,应给出CTE与温度的关系曲线,并应说明不同温度区间的CTE计算值。[b][color=#990000]4. 力学-经验公路设计指南推荐的测定热膨胀系数[/color][/b]  对于1级设计:此级别需要输入最高精度且被认为适用于最重要项目。力学-经验路面设计指南(MEPDG)建议对混凝土样品进行实验室测试以确定CTE(AASHTO 2008)。  许多国家已开始使用其典型骨料来描述其典型的普通水泥混凝土混合物,并将这些CTE值存储在数据库中。他们将根据项目位置将这些值用作CTE输入。通过定义,这些值不是1级输入,但它们是比2级或3级输入更真实的输入。  对于2级设计:此级别被认为适用于常规、实际项目。MEPDG建议将混凝土CTE估算为骨料和水泥浆的CTE值的平均值,相对于它们在混合物中的体积比例。  对于3级设计:此级别是需要输入精度最低的级别。MEPDG允许使用典型的CTE值。要使用的值应该是要在项目中使用的骨料类型制作的混凝土的典型值。表 81提供了从“长期路面性能(LTPP)”项目中实验室对芯材测试获得的混凝土CTE范围,应该注意的是,这些值是基于来自美国和加拿大的骨料。根据矿物的不同,这些CTE值可能在不同地区有显著差异。  MEPDG(ARA-ERES 2004)基于未校正的LTPP CTE数据和其他来源(Mindess和Young 1981 Kosmatka等2002 Jahangirnejad等2008 )还提供了不同类型骨料典型混凝土CTE信息。[b][color=#990000]5. CTE如何影响MEPDG的性能预测[/color][/b]  MEPDG将CTE确定为混凝土材料关键响应计算所需的输入参数之一,混凝土的CTE值对路面开裂的预测具有显著影响,并且在较小程度上对MEPDG的连接断裂具有影响(Malella等人,2005)。这两种危害都在MEPDG对路面不平整度预测中起着作用,较高的CTE值对应于更大的路面开裂预测量、更大的连接断裂和更大的路面不平整度。[b][color=#990000]6. CTE测试和MEPDG危害模型[/color][/b]  JCP新的力学-经验路面设计指南(MEPDG)模型是使用LTPP数据库开发的,使用的LTPP数据参数之一是混凝土CTE。由于发现用于原始混凝土路面危害模型开发的混凝土CTE数据是错误的(Crawford等人2010),当时使用的是AASHTO TP 60-00(AASHTO 2005)测试方法,使用此方法导致CTE测量值偏高。对于用于校准CTE测试框架的304不锈钢校准样品,TP 60试验方法推荐值为17.3×10-6/℃,但根据ASTM E 228测定的304不锈钢试样的CTE为15.0×10-6/℃,使用这些错误的CTE数据对于混凝土而言造成实际使用的混凝土CTE相同比例的偏低。  用于校准CTE测试框架的不锈钢校准样品CTE测试方法已在新的AASHTO T 336标准方法(AASHTO 2011; Tanesi等人2010)中得到颁布,使用新的测试方法测定的CTE值低于使用TP 60-00测试方法测定的CTE值。LTPP标准数据版本24.0及更高版本中的CTE值已经过校正,以符合T 336测试方法,并且是表8-1中报告的方法。  截至2011年8月,混凝土路面危害模型已纳入最近发布的(2011年7月)DARWin-ME?软件(包含MEPDG版本1.1危害模型),此版本软件是基于使用TP 60-00测试方法确定的CTE值。因此,建议Darwin ME用户使用未经修正的CTE值,如AASHTO于2008年出版的“力学-经验路面设计指南:实践手册”(临时版)表11-5中所列数据,或使用根据TP 60-00测试方法确定的CTE数据。如果使用T 336标准确定可用的CTE数据,则应调整CTE值以与DARWin-ME一起使用,方法是将校准棒假定的CTE(17.3×10-6/℃)与ASTM E 228测量304不锈钢校准样品的CTE值之间的差值相加,差值约为1.5×10-6/℃。[b][color=#990000]7. 推荐[/color][/b]  MEPDG提供了量化混凝土CTE对JCP和CRCP预测性能影响的机会,MEPDG对JCP路面裂缝的预测对所输入的CTE敏感,在较小程度上,MEPDG对连接断裂的预测也是如此。这两种危害都在MEPDG对路面不平整度的预测中起着作用。  鉴于MEPDG的几个混凝土路面危害模型对混凝土CTE输入的敏感性,对于1级设计,应通过对具有相同骨料类型和混合设计以及应用在路面结构中的圆柱体样品进行测试来确定CTE(使用AASHTO T 336-11测试方法)。  对于3级设计,应使用表8-1中提供的数据。这些数据是对LTPP混凝土路面的数百个芯材进行实验室测试后获得的平均CTE值,也是几个来源报告中的混凝土CTE的典型中间值。  如上所述,重要的是如果使用DARWin-ME软件(包含MEPDG 1.1版危害模型),如果使用AASHTO T 336方法确定这些值,则应对CTE值进行调整,否则直接使用表8-1中的CTE值。  [b][color=#990000]8. 参考文献[/color][/b]  American Association of State Highway and Transportation Of?cials (AASHTO), “Standard Method of Test for Coef?cient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete,” T 336-11, Washington, DC, 2011.   American Association of State Highway and Transportation Of?cials (AASHTO), Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide: A Manual of Practice, Interim Edition, Washington, DC, 2008, p. 120.   American Association of State Highway and Transportation Of?cials (AASHTO), “Standard Method of Test for Coef?cient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete,” TP 60-00, Washington, DC, 2005.   ARA-ERES, Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures, NCHRP Project 1-37a, Final Report, National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, Washington, DC, 2004.   Crawford, G., J. Gudimettla, and J. Tanesi, “Inter- laboratory Study on Measuring Coef?cient of Thermal Expansion of Concrete,” presented at the Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, January 2010.   Jahangirnejad, S., N. Buch, and A. Kravchenko, “A Laboratory Investigation of the Effects of Aggregate Geology and Sample Age on the Coef?cient of Thermal Expansion of Portland Cement Concrete,” presented at the Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington DC, January 2008.   Kosmatka, S. H., B. Kerkhoff, and W. C. Panerese, Design and Control of Concrete Mixtures, Engineering Bulletin EB001, 14th ed., Portland Cement Association, Skokie, IL, 2002.   Malella, J., A. Abbas, T. Harman, C. Rao, R. Liu, and M. I. Darter, “Measurement and Signi?cance of the Coef?cient of Thermal Expansion of Concrete in Rigid Pavement Design,” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1919, 2005, pp. 38-46.   Mindess, S., and J. F. Young, Concrete, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1981.   Powers, T. C., and T. L. Brownyard, “Studies of the Physical Properties of Hardened Cement Paste,” Proceedings of the American Concrete Institute, Vol. 43, 1947, p. 988.   Tanesi, J., G. L. Crawford, M. Nicolaescu, R. Meininger, and J. M. Gudimettla et al., “New AASHTO T336-09 Coef?cient of Thermal Expansion Test Method: How Will It Affect You?” in Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2164, pp. 52-57, 2010.   U.S. Army Corps of Engineers, “Test Method for Coef?cient of Linear Thermal Expansion of Concrete,” CRD-C 39-81, issued 1 June 1981.  Yeon, J. H., S. Choi, and M. C. Won. “Effect of Relative Humidity on Coef?cient of Thermal Expansion of Hardened Cement Paste and Concrete,” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2113, 2009, pp. 83-91.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【原创】【第三届原创参赛】混凝土的传说

    【原创】【第三届原创参赛】混凝土的传说

    本文为smallstrong 原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。说说历史:混凝土是目前土建施工,尤其是高层住宅建筑的主要施工材料。据说混凝土早在古代就被聪明的希腊人使用,当时的主要建筑材料是石材。但石材的可取材地区十分稀少,搬运困难,而且品质不一。后来人们发现将水泥(主要成分是硅酸盐)、砂石混合后能够形成具有一定强度的并且十分具有可塑性的形状类似石材的物体,而且最关键的是混凝土为水硬性材料,说通俗点,适合在湿度较大的环境中提升强度,或者干脆在水中,它的强度也能不断增长。当时广大建筑师对此十分长草。混凝土的中文简称为“砼”,分解开即为“人工石”,即为人造石材。但是问题又来了,混凝土和石材的特性很相似,抗压强度很好,但是抗剪切和抗拉的强度却只有其抗压强度的约十分之一。因此造成了梁以及楼板等有剪应力和拉应力参与受力的构件设计极为放不开,跨度十分之小。因此我们现在看到的古罗马神庙宫殿建筑,基本都是一个模式,虽然可能只需要极少数柱子即可承受屋面的重量,但是还是不得不缩短梁的跨度,加大梁的高度,搞的一个大型建筑立柱成林。屋顶也是尽量的盖成穹顶,加大水平角以减少对柱子的横向推力。十分浪费材料。后来这个问题被一个法国园艺师莫尼埃解决了。从花的根部包裹土壤的现象中获得灵感,将钢筋包裹进混凝土当中,从此成了钢筋混凝土的发明人。当然这也许是杜撰,就和凯库勒发现苯环结构式一样。无论怎样,钢筋混凝土的发明是有十分严谨的科学成分的。之所以这两种东西能够完美结合,是因为以下原因:1、 相近的线膨胀系数,保证两者能够“同进退”。2、 良好的粘结性,想要钢筋帮助混凝土承受拉力和剪力,需要做好钢筋的工作。在钢筋身上加上“肋条”,或者让钢筋轻度锈蚀,用钢筋调直机一拉,松脆的锈蚀立刻掉落,在钢筋表面流下无数的小坑洞。3、 混凝土中碱性的环境能够保护钢筋不锈蚀。钢筋混凝土的弱点:知道了钢筋混凝土结合的原因,也不免分析出混凝土的弱点。1、 钢筋不给力:钢筋若锈蚀严重,或者干脆能够承受的力度不够,自然整个构件会破坏;2、 混凝土不争气——氯化腐蚀、硫酸盐腐蚀和碱骨料反应:众所周知,铁块放在盐水中比放在清水中腐蚀的快。另外,水泥是碱性的,可以保护钢筋,但是碱含量过大时也能与砂石中一些二氧化硅等活性成分反映,这种反应的产物通常不具有太大强度,而且膨胀系数超大,能将混凝土涨开。同样,硫酸盐也会对混凝土造成同样的影响。3、 碳化:二氧化碳和碱是能够反应的,正如可乐能够除水碱一样。混凝土凝固后是有一定的毛细孔的,经过长期的碳化反应,一旦保护钢筋的混凝土碱性环境丧失,钢筋也面临被腐蚀的窘境。混凝土的亲戚:混凝土本身就是十分复杂的个体,它的亲戚自然也少不了。上文已述,混凝土主要是由水、水泥、砂石等组成,这里砂石被称为骨料。顾名思义,骨料即承受强度的主要物体。骨料讲究“粒径”选择,并不是越硬越大的石头就好,要讲究级配。我们想让混凝土达到的理想效果是:大石头的缝隙里主要是小石头,小石头缝隙里是小石子,小石子缝隙里是大沙粒,大沙粒缝隙里是小沙粒,其他地方填充细细的水泥以构成统一的整体。其次,水和水泥也是一对矛盾体,水灰比也是影响混凝土强度很重要的一项,水少了太稠,水多了强度低。故使用现场严禁往罐车中加水,否则可能引起严重的质量事故。例如北京市大兴区旧宫三角地明锐湾项目,就是由于私自加水而导致拆除部分结构重新浇筑,造成了极大的不良后果。上述两项加起来就是所谓的“配合比”了。商品混凝土厂家每批混凝土都要有符合规范规定的配合比要求,根据工程的要求来满足各种不同使用功能。混凝土的亲戚众多,被叫做各种外加剂和掺合料,根据不同的环境和使用功能,外加剂和掺合料的类型也五花八门,主要功能有几点:1、 加快混凝土早期增长:主要适用于冬季施工或拆模快的情况2、 延缓混凝土过快增长:夏天气温高,长距离运输防止混凝土过稠3、 减少水的用量增加流动性:防止混凝土过稠打灰不易堵塞4、 减少毛细孔增强防水性能:防水加强5、 加强混凝土防冻性能:防冻抗裂6、 防止各种不利反映:防止碱骨料反应等其他一系列不利反应。施工现场关于混凝土的实验主要有以下几个方面:1、 原材料:1.1 水泥:细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度1.2 砂:细度模数、级配区域、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、碱活性指标1.3 碎(卵)石:级配情况、级配结果、最大粒径、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量、压碎指标值、表观密度、堆积密度、碱活性指标1.4 掺合料:细度、需水量比、吸铵值、[/font

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    Q8/UV紫外线老化试验箱主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外线老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。Q8/UV紫外线老化试验箱中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。模拟阳光阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。Q8/UV灯管UVA-340灯管:UVA-340灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365纳米到太阳光截止点295纳米的波长范围。UVB-313灯管:UVB-313灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以最大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。UVA-351灯管:模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。潮湿冷凝环境在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。Q8/UV通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。Q8/UV提供两种潮湿模拟方法。应用最多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。所有的Q8/UV型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些Q8/UV型号既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。温度控制在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的。水喷淋系统对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。Q8/UV的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。照射强度控制:可选选配照射强度控制选件可得到精确型和重复性好的测试结果;光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置精确控制照射强度;同时也可以延长荧光灯的使用寿命温湿度控制器:符合标准:ASTMG153,ASTMG154,ASTMD4329,ASTMD4799, ASTMD4587,SAEJ2020,ISO4892技术参数:型号 Model Q8/UV3Q8/UV2 Q8/UV1UV 照射 Exposure ● ● ● 冷凝 Condensation ● ● ● 光照控制 Irradiancs Control ● ● 可调光线 Adjustable irradiance ● ● 喷水 Water Spray ● 热冲击 Thermal Shock ● 自动侦路 Self-diagnostics ● ● ● 灯泡数量 Lamp Q' ty 紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs 记录器 Recorder 选配 (Optional) 辐射计 CR-10 Calibration Radiometer 选配 (Optional) UV 温度 Temp 50 ℃ -75 ℃ 冷凝温度 Condensation Temp 40 ℃ -60 ℃ 测试容量 Test Capacity 48pcs 片/se spray( 75 x 150m m ) 50pcs片/basic (75x150mm)水凉及耗量 Water 蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 体积 Dimension(W x D x H) 137 x 53 x 136cm 重量 Weight 136kg 电源 Power 1 &psi , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
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