1
Изобретение относится к методам определения состава бетона с помощькз, спектра поглощения образцом инфракрасных лучей.
Известен способ определения содержания клинкера в цементе путем измерения интенсивности рентгеновского излучения аналитической линии определенного минерала в исследуемой пробе и эталонных образцах l .
Недостаток данного способа - сложность и низкая точность при определении содержания песка в бетоне.
Наиболее близок к предлагаемому способ определения количества песка в бетоне, включающий отделение от пробы бетона крупного заполнителя и последующее измерение содержания в оставшейся части пробы кварцевого песка. В данном способе используют химический метод определения состава бетона, основанный на различной растворимости кварцевого песка и цемента в кислотах 2 .
Недостаток данного способа - трудоемкость и продолжительность, вследствие необходимости многократной термической обработки пробы и химического воздействия на нее.
Кроме того, точность анализа неудовлетворительна, так как мелкие фракции песка частично растворяются в кислотах/ что вносит погрешность в определение содержания песка.
Цель изобретения - повьвиение точности и сокращение продолжительности и трудоемкости определения.
Поставленная цель достигается тем что в способе определения количества песка в бетоне, включающем отделение от пробы бетона крупного заполнителя и последующее измерение содержания в оставшейся части пробы кварцевого песка, снимают инфракрасный спектр поглощения оставшейся части пробы и по отношению интенсивностей полосы поглощения кварцевого песка с частотой колебаний 800 см и полосы поглощения силикатов с частотой колебаний 970 смГ судят о количестве песка в бетоне.
Данный способ определения содержания кварцевого песка основан на зависимости интенсивности полосы поглощения кварца от его содержания. Эта зависимость экспериментально получается в виде графика, построенного с помощью эталонов - искусственно приготовленных образцов бетона извес ного состава. Для повышения стабильности резуль татов анализа .график строят| не по абсолютным интёнсйвностям полосы 800 , а по отношениям интенсивности этой полосы к интенсивности полосы 970 см (полоса силикатов). График носит нелинейный характер, поэтому надежное определение содержа ния песка возможно в пределгис 35-90% и предполагает использование не мене 6 эталонных образцов в этом интервале. Для съемки инфракрасных спектров можно использовать отечественный инфракрасный спектрофотометр типа ИКС-14 или любой другой, конструкция которого предусматривает возможность работы в интервале частот колебаний 700-1000 см . Анализируемую пробу прокаливают при (1-2 ч) , перемешивают, высушивают при 110 С и смешивают с оптическим бромистым калием в соотнсаае нии 1:50 (1 ч пробы, 50 ч. бромистого калия) . Смесь прессуют при давлении 10000 20000 кг/см , получая таблетку. Общий вес смеси и размесш таблетки зависят, от конструкции спектрофотометра (таблетка должна закрывать пучок лучей, падающих на измерительный канал спектрофотометра). При работе со спектрофотометром ИКС-14 отбирают 10-12 мг пробы, смешивают ее с 600 м бромистого калия и прессуют получая круглую таблетку диаметром 20 мм. ТабМетку устанавливают в измерительный канал. Если спектрофотометр двух лучевой, в канал сравнения устанавливсшт аналогично приготовленную таб летку из одного бромистого кгшия (без анализируемой пробы). На спектрах измеряют отношения интенсивностей полос поглощения с частотами колебаний 800 см (точное значение частоты подбирают так, чтобы оно соответствовсшо максимуму поглощения соответствующей полосы). В качестве эталонов используют образцы бетона известного состава или искусственно приготовленные смеси, которые подвергают такой же обработке, как и пробы. По эталонам строят график в координатах: процент содержания песка - отношение интенсивности полос. По графику,- зная отношение интенсивностей полос в пробе, определяют в ней искомое содержание песка. Формула изобретения Способ определения количества песка в бетоне, включающий отделение от пробы бетона крупного заполнителя и последующее измерение содержания в оставшейся части пробы кварцевого песка, отличающийся тем, что, с целью повышения точности сокращения продолжительности и трудоемкости определения, снимают инфракрасный спектр поглощения оставшейся части пробы и по отношению интенсивностей полосы поглощения кварцевого песка с частотой колебаний 800 см и полосы поглощения силикатов с частотой колебаний 970 см судят по количестве песка в бетоне. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР . 374530, кл. G 01 N 33/38, 1971. 2.Рекомендации методов анализа затвердевшего бетона и раствора для определения их первоначального состава. М., Изд-во литературы по строительству. 1969, с. 12 (прототип) .,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В НИТРАТАХ ЦЕЛЛЮЛОЗ | 2009 |
|
RU2407003C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В НИТРАТАХ ЦЕЛЛЮЛОЗ | 2003 |
|
RU2265210C2 |
СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОЦИАНАТНЫХ ГРУПП В ПОЛИУРЕТАНАХ | 1966 |
|
SU223445A1 |
СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ | 1966 |
|
SU223443A1 |
Средство, гуминовой природы, обладающее иммуномодулирующей активностью | 2019 |
|
RU2716504C1 |
Способ спектральной диагностики оптических осей и типов колебательных центров в кристаллах с водородными связями | 2018 |
|
RU2697425C1 |
Способ определения состава золя наполненной резиновой композиции | 1982 |
|
SU1049807A1 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ | 2002 |
|
RU2284506C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОНОКЛИННОЙ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ ФАЗЫ ОКСИДА ИТТРИЯ ПО СДВИГУ ПОЛОС ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ИОНОВ Nd ИЛИ ДРУГИХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАНОКРИСТАЛЛИТАХ | 2014 |
|
RU2587107C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ | 2008 |
|
RU2386119C1 |
Авторы
Даты
1981-05-30—Публикация
1979-10-01—Подача