Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством в промышленности строительных материалов. Турчанинов В.И. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

62
Метод глубокого замораживания. Замораживание проводится при
температуре минус 50
0
С, а не при минус 16
0
С. Ускорение процесса
испытания достигается за счет образования большего количества льда в
результате замерзания воды в малых порах и капиллярах цементного камня.
50 циклам обычного испытания - температура минус 15-20
0
С -
соответствует 5 циклов при температуре минус (50±2)
0
С; 75 циклам – 8
циклов; 100 циклам – 15 циклов и т.д.
Метод ускоренного определения морозостойкости бетонов по
накоплению остаточных деформаций. Основан на том, что под действием
замораживания и оттаивания бетон постепенно разрыхляется и при
воздействии нагрузок на бетон наблюдается увеличение остаточных
деформаций.
Метод оценки морозостойкости по капиллярной пористости
основан на расчете капиллярной пористости бетона и сравнении ее с таковой
эталонного бетона, для которого известна морозостойкость.
2.5.3.6 Определение характеристик пластично-вязких материалов
Пластично-вязкие свойства дисперсных систем измеряются
физическими методами, на основе изучения реологических характеристик
дисперсных систем.
Можно выделить три типа систем, различных по своим
реологическим свойствам: истинные (ньютоновские) жидкости;
структурированные жидкости, не обладающие предельным напряжением
сдвига; пластично-вязкие системы, обладающие предельным напряжением
сдвига.
В области ламинарного потока динамические свойства жидкостей
характеризуются вязкостью. Дисперсную систему можно рассматривать как
истинную жидкость только при малой концентрации дисперсной фазы, когда
ее влияние проявляется только в увеличении вязкости. Согласно формуле
Гутмана вязкость дисперсных систем
)1,145,21(
2
0
cc ++=
η
η
, (43)
где η
0
вязкость дисперсной среды;
сконцентрация дисперсной фазы.
Технические дисперсные системы (окрасочные составы, шликеры,
жидкие полимеры, битумы и т.п.) являются структурированными
жидкостями; их вязкость уменьшается по мере разрушения структуры, и
лишь вязкость предельно разрушенной структурыпостоянная величина.
Таким образом, вязкость таких систем можно оценить с помощью
показателя условной структурной вязкости, определяемой по стандартной
методике и выражаемой в условных единицах. Условная вязкость таких
материалов, например, жидких битумов, выражается временем (в секундах),
       Метод глубокого замораживания. Замораживание проводится при
температуре минус 50 0С, а не при минус 16 0С. Ускорение процесса
испытания достигается за счет образования большего количества льда в
результате замерзания воды в малых порах и капиллярах цементного камня.
50 циклам обычного испытания - температура минус 15-20 0С -
соответствует 5 циклов при температуре минус (50±2) 0С; 75 циклам – 8
циклов; 100 циклам – 15 циклов и т.д.
       Метод ускоренного определения морозостойкости бетонов по
накоплению остаточных деформаций. Основан на том, что под действием
замораживания и оттаивания бетон постепенно разрыхляется и при
воздействии нагрузок на бетон наблюдается увеличение остаточных
деформаций.
       Метод оценки морозостойкости по капиллярной пористости
основан на расчете капиллярной пористости бетона и сравнении ее с таковой
эталонного бетона, для которого известна морозостойкость.

     2.5.3.6 Определение характеристик пластично-вязких материалов

        Пластично-вязкие свойства дисперсных систем измеряются
физическими методами, на основе изучения реологических характеристик
дисперсных систем.
        Можно выделить три типа систем, различных по своим
реологическим     свойствам:   истинные    (ньютоновские)    жидкости;
структурированные жидкости, не обладающие предельным напряжением
сдвига; пластично-вязкие системы, обладающие предельным напряжением
сдвига.
        В области ламинарного потока динамические свойства жидкостей
характеризуются вязкостью. Дисперсную систему можно рассматривать как
истинную жидкость только при малой концентрации дисперсной фазы, когда
ее влияние проявляется только в увеличении вязкости. Согласно формуле
Гутмана вязкость дисперсных систем

                    η =η 0 (1 + 2,5c + 14,1c 2 ) ,                  (43)

       где η0 – вязкость дисперсной среды;
           с – концентрация дисперсной фазы.
       Технические дисперсные системы (окрасочные составы, шликеры,
жидкие полимеры, битумы и т.п.) являются структурированными
жидкостями; их вязкость уменьшается по мере разрушения структуры, и
лишь вязкость предельно разрушенной структуры – постоянная величина.
       Таким образом, вязкость таких систем можно оценить с помощью
показателя условной структурной вязкости, определяемой по стандартной
методике и выражаемой в условных единицах. Условная вязкость таких
материалов, например, жидких битумов, выражается временем (в секундах),

                                                                       62