Способ определения межфибровых расстояний в сталефибромате

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖФИБРб-J ЙШ РАССТОЯНИЙ В СТАЛЕФИБРОМАТЕ, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения функциональных возможностей способа, через образец сталефибромата , подвергаемый вибрации, просе-ивают в равные промежутки времен равные порции калиброванных частиц сыпучего материала разного размера, в Кс1ждой порции определяют количество частиц, просеившихся через обраг зец сталефибромата, находят зависимость между размерами частиц и их количеством, просеившимся через образец сталефибрсмата, и по полученной зависимости определяют размеры межфибровых расстояний и соотношения количеств межфибровых расстоя- jg НИИ различного размера. (Л 4 Л а: 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 1(51) G 01 N 33 38

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Й АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (л) РИ ни

ГОСУДАРСТВЕККЬ)Й КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРИТИЙ (21 ) 3446605/29-33 (22) 28 ° 05.&2 (46)07.10.83. Бюл. . Р 37 (72) О.Б. Коротышевский (71) Латвийский научно-исследовательский и экспериментально-технологический институт строительства (53) 666.97.033(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

9 833444, кл. Б 28 Б 1/52, 1978.

2 ° Kasfierkievicz J. Fibre враcing in steel fibre reinforced

composites..- Materiaux et construc-.

tion Materials, 1977, 9 55, р. 25И, ill. (54 ) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖФИБРО БЫК РАССТОЯНИЙ Б СТАЛЕФИБРОИАТЕ, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью повышения точности и расши. рения функциональных воэможностей

: способа, через образец сталефибромата, подвергаемый вибрации, просе- . ивают в равные промежутки временМ равные порции калиброванных частиц сыпучего материала разного размера, в. каждой порции определяют количество частиц, просеившихся через образец сталефибромата, находят зависимость между размерами частиц и их количеством, просеившимся через образец сталефибрсиата, и по полученной зависимости определяют размеры межфибровых расстояний и соотношения количеств межфибровых расстоя- Е

O ний различного размера.

1046680

200

1,0

100

1,5

196

2,0

172

2,5

150

3,0

86

3,5

34

4,.0

Изобретение относится к исследованию строительных материалов, а именно свойств бетонов, армированных стальными волокнами (фибрами).

Известен способ изготовления фибромата, включающий ориентирование фибр засыпкой между щитами, расстояние.между которыми равно 0,3-0,5 длины фибр 1).

Однако при использовании известного способа не представляется возможным определить межфибровые расстояния в готовом изделии.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения межфибровых,расстояний в сталефибромате, при котором производят рентгеновский снимок сталефибробетона, высвечивающий волокна, затем на снимке. проводят ряд случайных отрезков определенной длииы, подсчитывают количество волокон, которые пересекают данные отрезки,и делят общую длину данных отрезков на подсчитан" ное количество волокон. Результат деления есть усредненное межфибровое расстояние (2).

Недостатком известного способа является то, что отрезки определен, ной длины представляют собой не сумму истинных межфибровых расстояний, а сумму их проекций, что искажает точность измерений. Известный способ практически невозможно испольэовать в случае повышения толщины сталеметбетона и увеличения насыщения его волокнами.

Цель изобретения — повышение точности и расширение функциональных воэможностей способа.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения межфибровых расстояний в сталефибромате образцу сталефибромата сообщают вибрацию, через вибрируемый образец сталефибромата просеивают в равные промежутки времени равные порции калиброванных частиц сыпучего материала разного размера, в каждой порции определяют количестРазмер гра- Масса просеянных нул а, мм нул Р,,г л во частиц, просеившихся через образец сталефибромата, находят зависимость между размерами частиц к их количеством, просеившимся через сталефибромат, и по полученной зависимости определяют размеры межфибровых расстояний и соотношения количеств межфибровых расстояний различного размера.

Способ осуществляют следующим

10 образом.

Для определения межфибровых расстояний в сталефибромате используют простое устройство, представляющее собой полый металлический куб без

15 верхней и одной боковой грани с размерами ребер 300 мм. На расстоянии

100 мм от верха устройства параллельно основанию закреплена жесткая .сетка, изготовленная из круглых стальных стержней диаметром 14 мм с размерами ячеек 40 ° 40 мм. Под жесткой сеткой на основании устройства устанавливают выдвижной жестяный короб, предназначенный для сбора и взвешивания просеянных через сталефибромат калиброванных частиц.

Устройство прикрепляют к вибростолу, а испытываемый сталефибромат размером. 300 300 400 мм, содержащий

1,0% фибр диаметром 0,3 мм длиной

150 мм, укладывают на жесткую сетку устройства, В качестве калиброванных частиц используют зерна песка, просеянного через набор сит.

Градация калиброванных частиц, мм, 35 1,0; 1,5; 2 0; 2,5; 3,0 и т д.

В порядке увеличения размеров каждую порцию калиброванных частиц ,массой 0„2 кг равномерно рассыпают по площади испытуемого сталефибро4Q мата и производят просеивание при вибровоздействии в течение 20 с.

После просеивания очередной порции определяют массу частиц, прошедших через сталефибромат, и удаляют со сталефибромата остаток непросеянных гранул. Результаты испытаний вы ражают графически или в табличной форме см. таблицу1 гра- Просеянные гранулы %

1046680

-Ь 4 = !

o о1оо

30

35 где

ВНИИПИ Заказ 7722/44 Тираж 873 Подписное

Филиал ППП "Патент"", г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Просеивание заканчивают на той порции, при просеивании которой через сталефибромат проходит от 1 до 10% частиц. Для определения параметров линейной связи между размераг ми частиц и их процентом просеивания через сталефибромат строят НоМо граммы, изображенные на чертеже.

B,:прямоугольной системе координат наносят точки с абсциссами а = 1,5, 2,0 и т.д. и ордината ли в = 98,86 и т.д., где в — Ъ просеивания частиц определенного размера,Ъ: а размер частиц, ыл.

Эти точки располагают вблизи некоторой йрямой линии. Тангенс угла накло- 15 на данной линии является параметром, характеризующим степень однородности межфибровых расстояний в сталефибромате. Очевидно, чем уже диапазон усреднения, тем выше степень однородности сталефибрсмлата и наоборот. Причем где о — угол наклона зависимости величин межфибровых расстояний от их количества.

Усредненное межфибровое расстояние соответствует размеру гранул, 50% которых просеивается через сталефибромат . Максимальные межфибровые расстояния соответствуют наименьшему размеру частиц, которые не просеиваются через сталефибромат, а минимальные межфибровые расстояния соответствуют наибольшему размеру частиц, 100% которых просеивается через сталефибромат. При этом

S=oP (0о+Пло) =О о 40

5vnox =по, -с ... усредненное межфибровое расстояние в сталефибро- 45 мате, мм; — максимальный размер межмах фибровых расстояний, мм, О, — минимальный размер межфибровых расстояний, мм, 50 наименьший размер частиц, которые не просеиваются через сталефибромат, мм;

О„ — наибольший размер частиц, 100% которых просеивается через сталефибромат, мм. величины a>i a1 и а50 допуска ! о8 ется определять ийтерполяцией, имея внутри диапазона усреднения ряд экспериментальн!Ix значений, часть из которых отличэетсч не более чем на 10Ъ от искомых величин.

Вывод формулы (2 ) так же, как и допущение применения интерполяции, основан на п лучении экспериментальных данных, указывающих на прямолинейную,зависимость между размерами гранул и процентом просеянных через сталефибромат гранул. Усредненное межфибровое расстояние и диапазон усреднения определяют иэ полученного графика или интерполяцией

) ) 5 + (,О- 2,6 ) (7 5- 60 )

0 ° 75 4 - 2,8) мм ha<=

Ъ4-- 6 (2,0- 5)(Ю0-09)

5„„;„а„о,= t6= „, =!4О

Определенное по формуле (2)

5 = 0,5 (а, + а,,)= 0,5 (4,10+

+ 1,40) = 2,75 мй всего на 5Ъ отличается от 5 = 2,89 мм определенную графически, что подтверждает прямолинейную зависимость между размерами и количеством межфибровых ðàñстояний.

Пзобретение позволяет значительно упростить процесс определения усредненного межфибрового расстояния и повысить его точность. его легко можно осуществить в условиях заводской лаборатории. Кроме того, способ со значительно большей степенью точности и надежности определяет минимальные и максималЬные межфибровые расстояния, значения которых используются при проектировании составов строительных смесей, идущих на пропитку сталефиброматов, так как определяют крупность и количество зерен заполнителя, способных проникнуть в сталефибромат при его пропитке строительной смесью.

Предлагаемый способ может служить инструментом, выявляющим качество сталефибромата и самого материала — сталематбетона путем определения степени однородности мегфибровых расстояний-величиной, И наконец, с помощью предлагаемого . способа становится возможным определение усредненного межфибрового расстояния и диапазона усреднения у сталефиброматов независимо от их толщины и степени насыщения волокнами, что расширяет область применения способа.

Способ определения межфибровых расстояний в сталефибромате Способ определения межфибровых расстояний в сталефибромате Способ определения межфибровых расстояний в сталефибромате 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх