Изобретение относится к измерительной технике в строительстве, а точне к методам изучения физических свойст строительных материалов с помсядью электрических средств, исследования процессов массопереноса и массоотдач бетона в процессе выдерживания, и мо жет найти применение при изучении свойств бетона и на предприятиях стройиндустрии для отработки)технологииизготовления изделий из бетона. Известен способ контроля за нарас танием прочности цементного теста бе тона, заключенного между электродами из одного и того же металла, путем съема электрических характеристик с предварительно поляризоованного цементного теста, что достигается за счет подведения к контролируемому цементному тесту постоянного поляризующего напряжения 2,5-3,0 В на время, достаточное для поляризации.Посл поляризации напряжение сниграют , а электроды подключают к цепи разряда определяют прочность цементного тес-та по средней величине тока происходящей-деполяризации tl. Основншл недостатком данного способа является то, что для количественной оценки свойств бетона, например прочности, требуется наличие тарировочных данных, позволякяцих переходить от величины тока поляризации, который зависит от состава цементного теста или.бетона, к прочности бетона. Причем для каждого набора компонентов бетона тарировочная кривая изменяется. Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения влагосодержания материалов путем измерения их электрического сопротивления, в котором замер электрического сопро тивления производят путем закладывани в образец электродов, а для исключения погрешности от колебания температуры в исследуемый материал заклад вают электронагреватель и датчик тем пературы, затем измеряют -его электрическое сопротивление при двух разных температурах, после чего по полу ченным данным, зависящим от температурного коэффициента электросопротив ления, пользуясь тарировочной кривой находят искомую влажность 2. Недостатком известного способа яв ляется сложность его осуществления за счет того, что для каждого исследуемого материала требуется наличие тарировочных кривых (которые сами по себе не обладают достаточной точностью), а для бетона - наличие их для всех его разновидностей. Цель изобретения - упродение, повьашенйе точности и оперативности измерений. Поставленная цель достигается тем что согласно способу определения полойных влагопотерь бетона в процессе выдерживания образца в форме,вклюающий измерение удельного электриеского Сопротивления слоев, измеяют суммарные влагопотери образца по изменению его массы перед и в процессе вьщержки с одновременным измерением удельного электрического сопротивления слоев образца, затем по изеренным параметрам определяют искоую величину по формуле gy Pi - g Ро U , (Я )() где - влагопотери i-го слоя образца, г; р, - удельное электрическое со,противление i-ro слоя, Ом-м Рр - удельное электричегское сопротивление слоя бетона, где исключено испарение влаги. Ом-It; и - суглмарные влагопотери бетонного образца (изменение его массы перед и в процессе выдержки), г; n - число слоев образца. На чертеже изображе.на принципиальная схема установки для определения послойных влагопотерь бетонного образца. Форму 1 с исследуемым образцом 2 взвешивё1ют сразу после формования бетонной смеси и ВЕдцерживают вместе с находящимся в аналогичных с исследуемым образцом условиях, но при. исключенном испарении влаги, слоем бетона 4.В качестве слоя 4 может быть взят, например, образец, вьоцерживаемый-в герметически закрытой , или для упрощения может быть взят слой самого исследуемого образца, расположенный вне зоны испарения влаги (удаленный от поверхности испарения , более чем на 30 см).В любой определенный момент времени форь1у с исследуемым образцом взвешивают и определяют удельные электрические сопротивления всех его слоев и слоя с исрслюченными влагопотерями с помощью омг.1етра 5, переключателя б, электродов 7 и соединительных проводов 8. Проводят определение послойных влагопотерь бетона в образце с верхней неопалубленной поверхностью и высотой 30 см, состоящем из трех слоев по 10 см каждый. Расчет послойных влагопотерь -производят по формуле (1). По результата замеров удельные электрические сопротивления трех слоев oCipasua равны,. Ом-м: первого f 35,36; второго - ,(1; третьего - р 13,96. удельное электоическое сопротивление слоя бетона с исключенным испарением влаги .
31052968«
Яо 13,08 СММ. Изменение массы об-слойных влагопотерь образца бетона
разца бетона перед и в процессе вы-по формуле (1) дает следующие редержки, т.е. его сум /1арные влагопо-зу-льтаты:
тери, и 128,08 г. Расчет по-Для первогр слоя eg35.36- Cg--t3.08
1 {гyэi..(..((э..o8 г;
аналогичного, для второго U™ 23,57 г,сутствия тарировочных кривых, повыдпя третьего Ug 6,43 г.шение точности измерений до ±0,5% в
jто время, как использование в известИспользование предлагаемого спр- д ных способах тарировочных кривых дает
соба определения послойных влагопо- .точность порядка 1,5%. В предлагаетерь бетона обеспечивает по сравнению мом способе появляется также возможС прототипом упрощение методики Опре-ность оперативности измерения влагоделения влагосодержания за счет от-потерь бетона.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения момента завершения основного процесса структурообразования цементно-водной системы | 1980 |
|
SU974268A1 |
СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВОВ И РАСЧЕТА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ФАРФОРО-ФАЯНСОВЫХ ШЛИКЕРНЫХ МАСС | 1998 |
|
RU2160443C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАПОЛНИТЕЛЯ В ФАРФОРО-ФАЯНСОВЫХ МАССАХ | 1998 |
|
RU2150703C1 |
СПОСОБ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ К ПОВЕРХНОСТИ СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО БЕТОНА | 2021 |
|
RU2769233C1 |
Способ определения напряженного состояния горного массива | 1988 |
|
SU1677304A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2012 |
|
RU2487351C1 |
Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов | 1984 |
|
SU1270662A1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНЕЧНОЙ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА | 2013 |
|
RU2557984C2 |
Устройство для электроразогрева бетонных смесей | 1982 |
|
SU1058950A2 |
Применение слоистого полупроводникового кристалла селенида индия в качестве тензодатчика при исследовании деформации твердеющей смеси | 1989 |
|
SU1758511A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛОЙНЫХ ВЛАГОПОТЕРЬБЕТОНА в процессе выдерживания в форме, включающий измерение удельного электрического сопротивления слоев, отлич-ающ и и с я тем, что, с целью упрощения, повьвиения точности и оперативности определения, измеряют суммар-ные влагопотери образца по изменению его массы перед и в процессе выдержки с одновременным . изи ерением удельного электрического сопротивле-: НИН слоев образца, затем по измеренным параметрам определяют искомую величину по форг1уде, , .i- U, () i:l -влагопотери i-ro слоя об-. где и. разца,-т; . Яг -удельное электрическое сопротивление i-ro слоя. Ом м; -удельное электрическое соFO противление, слоя бетона,гдещ исключено испарение влаги,. Ом м , -суммарные влагопотери беи тонного образца (изменение его массы перед и в процессе вьщержки), Г; -число слоев образца.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ контроля за нарастанием прочности, измерением электропроводности, преимущественно цементного теста | 1961 |
|
SU151854A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ дистанционного измерения влагосодержания материалов | 1962 |
|
SU150272A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-11-07—Публикация
1981-12-11—Подача