дяш.его (поверхностные слои цементных частиц и жидкая фаза) и непроводящего (цементные частицы, заполнитель, незаполненные поры) компонентов цементноводной системы, определяют измерением электрического сопротивления двухэлектродного датчика, йомешаемого в исследуемую систему. Измерения осуществляют во времени дискретно или непрерывно с помощью моста переменного тока на частоте 5 кГц. Конструкция моста должна обеспечивать измерение активной составляющей комплексного сопротивления, которую далее и принимают в расчет. Общее удельное сопротивление вычисляют по формуле общее удельное сопротивление, Ом см; измеренное мостом переменного тока значение .активной составляющей комплексного сопротивления,, Ом, К - постоянная датчика /определяемая заранее для каждого датчика, см-. , В качестве измерительных устройств в могут быть использованы серийно выпускаемые мосты типа Р568, Р5021, а так же модульные автоматические ьюсты. Жидкостное удельное сопротивление, характеризующее электропроводность жид кой фазы цементно-водной системы и сте пень насыщенности этой жидкостью порогового пространства, определяют измерением электрического сопротивления с помощью вышеуказанных приборов и адсорб ционного датчика, представляющего собой коаксиально расположенные цилиндрические электроды, пространство которыми заполняют эталонным капшшярно- пористым телом, например фильтровальной бумагой. Адсорбционный датчик устанавливают вблизи двухэлектродного датчи ка. Температуру иссэтедуемой цементно- водной системы фиксируют с помощью термопар, например хромель-копелевых, с индикацией на потенциометрах. Полученные значения общего и жидкос . него удельных электросопротивлений при необходимости нормируют к заданной тем пературе, например к с помрцщю температурного коэффициента, получая изотермы электросопротивлений. Значения изотерм общегои жидкостного удельных электросопротивлений оформляют графически в виде функции р f(-t),, где Т - время, в течение которого фиксируют электросопротивление. Точку пересечения изотерм электросопротивлений принимают за момент завершения основкого процесса структурообразования цементно-водной системы. Для исследованных различных цементно-водных систем, твердевщих в различных условиях, параметры точек пересечения изотерм общего и жидкостного удельных электросопротивлений различны и колебшотся в диапазоне 190-3000 Ом-см; и 8-120 ч по времени. Несмотря на большое различие координат точек пересечения к моменту заверщения основного процесса структурообразования степень гидратации всех изученных систем определе- ния обычным способом, принимает одинаковое, не зависящее от состава смеси и условий твердения, значение, равное в среднем 81% от степени гидратации, определяемой в 28-суточном возрасте. Формула изобретения Способ определения момента завершения основного процеора структурообразования цементно-водной системы, включающий измерение удельного электрического сопротивления, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, дополнительно измеряют жидкостное удельное сопротивление исследуемой системь во времени, а завершение процесса структурообразования определяют по точке пересечения изотерм общего и жидкостного удельных электросо- . противлении. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР К 483623, кл. G 01 N 33/38, 1975. 2.Шифрин Б. В. Исследование структурообразования бетона по электрическим свойствам. - Сб. трудов Вопросы современного строительства и архитектуры, Киев, Будивельник, 1964, с. 519-528.
0
to
ю
ч
л
2
Л
I
EU
аб
|а ъ
U
I
о.г
о
I
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВОВ И РАСЧЕТА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ФАРФОРО-ФАЯНСОВЫХ ШЛИКЕРНЫХ МАСС | 1998 |
|
RU2160443C2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ СХВАТЫВАНИЯ, СТАДИЯМИ И ПРОЦЕССАМИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ РАСТВОРНЫХ И БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | 2002 |
|
RU2231510C2 |
Способ оценки качества упрочненных горных пород скрепляющими растворами | 1989 |
|
SU1694912A1 |
Устройство для контроля твердения смесей на основе минеральных вяжущих при тепловлажностной обработке | 1982 |
|
SU1076831A1 |
СПОСОБ КАРАСЕВА А.А. ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ТКАНИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА | 1997 |
|
RU2145186C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ | 2022 |
|
RU2807868C1 |
Способ изготовления бетонных изделий | 1981 |
|
SU1135737A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ И ДРУГИХ ФОРМ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ В МАТЕРИАЛЕ КЕРНА | 2012 |
|
RU2502991C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОДОНАСЫЩЕННОСТИ КОЛЛЕКТОРА | 1999 |
|
RU2153183C1 |
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СИЛИКАТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 2021 |
|
RU2768884C2 |
Авторы
Даты
1982-11-15—Публикация
1980-08-28—Подача