Способ определения активности заполнителя бетона

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БЕТОНА, включающий обработку пробы заполнителя насыщенным раствором извести в стеклянном сосуде , последующую тнрмообработку и определение количества оксида кальция , поглощенное заполнителем путем титрования соляной кислотой, по которому судят об активности, отличающийся тем,ЧТО, с целью повышения точности определения -актив ности заполнителя, дополнительно определяют количество оксида кальция, поглощенное стеклянным сосудом, и количество оксида кремния и алюминия, перешедших в раствор при контакте с заполнителем, и количество оксида кремния, перешедшего в раствор при контакте со стекляннм сосудом, a активность заполнителя определяют по формуле 1,17(с(-а) + 1,651 А где А активность заполнителя, мг Сао/г, 8 количество Si02, перещеда щее в раствор при контакте с заполнителем, мг аколичество SiO, перешедшее в раствор при контакте со стеклянньм сосудом, мг-, t - количество АС205, перешедшее в раствор при контакте с заполнителем, мг-, - навеска заполйителя, г. СО со

СООЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

4(51

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3636338/23-33 (22) 26.08.83 (46) 15.01.85. Бюл. У 2 (72) В.P.Èñðàåëÿí, З.А.Абуева и Л.Б.Багдасарян (71) Научно-исследовательский институт строительства и архитектуры

Госстроя АрмССР (53) 691:620(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

У 769432, кл. G 01 N 33/38, 1978.

2, Руководство по обеспечению сохранности арматуры в конструкциях иэ бетона на пористых заполнителях в агрессивных средах. И., НИИЖБ, 1979, с. 24-25 (прототип).

Ф (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ SETOHA, включающий обработку пробы заполнителя насыщенным раствором извести в стеклянном сосуде, последующую тнрмообработку и определение количества оксида кальция, поглощенное заполнителем путем титрования соляной кислотой, по которому судят об активности, о т л и. SU.„1134913 А ч а ю шийся тем,-что, с целью повышения точности определения актив ности заполнителя, дополнительно определяют количество оксида кальция, поглощенное стеклянным сосудом, и количество оксида кремния и алюминия, перешедших в раствор при контакте с заполнителем, и количество оксида кремния, перешедшего в раствор при контакте со стеклянным сосудом, а активность заполнителя определяют по формуле

1 17(a — a ) + 1,65

А в где А — активность заполнителя, мг Сао/г, a — - количество BiO>, перешедшее в раствор при контакте с заполнителем, мг; а количество 5iO, перешедшее в раствор при контакте со стеклянным сосудом, мг;

Ь вЂ” количество АВ О, перешедшее в раствор при контакте с заполнителем, мг; — навеска заполнителя, r.

1134913

Изобретение относится к области исследования свойств строительных материалов и может использоваться при проектировании состава бетона, технологии бетонных и железобетонных изделий.

Известен способ определения активности заполнителя, включающий обработку заполнителя насыщенным раствором извести, определение коли 10 чества поглощенной заполнителем из известкового раствора извести путем титрования соляной кислотой (lg

Недостатком этого способа являет.ся то, что он предназначен для запол"15 нителей высокопрочных бетонов.

Наиболее близким к данному явля-ется способ определения активности заполнителя бетона, включающий об- работку пробы заполнителя насыщен- 20 ным раствором извести в стеклянном сосуде, последующую термообработку и определение количества оксида кальция, поглощенное заполнителем, путем титрования соляной кислотой, 25 по которому судят об активности(2 °

Недостатком этого способа является то, что снижение концентрации раствора извести происходит в значи- 30 тельной степени за счет активности стекла посуды при нагреве наряду с активностью заполнителя, а значительное понижение концентрации за счет активности стекла посуды приво- 35 дит к неполному проявлению активности заполнителя.

Цель изобретения — повышение точ-. ности определения активности заполнителя.

Цель достигается тем, что согласно способу определения- активности заполнителя бетона, включающему обработку пробы заполнителя насыщенным 45 раствором извести в стеклянном сосуде, последующую термообработку и определение количества оксида кальция, поглощенное заполнителем, путем титрования соляной кислотой, по 50 которому судят об активности, дополнительно определяют количество оксида кальция, поглощенное стеклянным сосудом, и количество оксида кремния и алюминия, перешедших в раствор 55 при контакте с заполнителем, и количество оксида кремния, перешедшего в раствор при контакте со, стеклянным

Ниже приведены результаты определения активности (А) песков заполнителей (фр. 0-5 мм) по предлагаемому способу.

А, мг Сао/г заполнителя

50 0

Литоидная пемза

Ахавнатунский туф

37,4 сосудом, а активность заполнителя определяют по формуле

1,17(а — а) + 1,65b

C где А — активность заполнителя, мгСао/г, а — количество 510 > перешедшее в раствор при контакте с заполнителем, мг;

a — количество 5iО, перешедшее в раствор при контакте со стеклянным сосудом, мг;

Ь вЂ” количество Ае О, перешедшее в,раствор при контакте с заполнителем, мг;

g — навеска заполнителя, г, Способ осуществляют следующим образом.

Отбирают среднюю пробу испытуемого материала и высушивают до постоянной массы при 105-110 С. От подготовленной пробы берут навеску 5 г., помещают в коническую колбу вместе с 7 г гашеной извести, заливают

100 мл дистиллированной воды, параллельно в другую коническую колбу насыпают 7 r извести и заливают

100 мл воды. Колбы с суспензиями помещают в водяную баню и кипятят 7 ч.

После термообработки аналитическим путем определяют Яхт, АХ 03 .

Активность заполнителя определяют по формуле

1,17(a — а ) + 1 65Ь

А—

Я

1 где А — активность заполнителя, мг Сао/г; а — количество Si02, перешедшее в раствор при контакте с заполнителем, мг; а — количество Si02, перешедшее в раствор при .контакте со стеклянным сосудом, мг;

Ь вЂ” количество А 203, перешедшее в раствор при контакте с заполнителем, мг ° L - навеска заполнителя, r.

1134913

Преимуществом способа является возможность полного выявления химической активности заполнителя путем учета погрешности за счет активности стеклопосуды, что позволит на практике снизить расход цемента.

25,4

Артикский туф

Стандартный вольский кварцевый песок (фр.0,6-0,9 мм) 7,0

Составитель М.Слинько

Редактор О.Колесникова Техред М.Кузьма

Корректор Г.Огар

ПодгМсное

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

Заказ 10085/40 Тираж 898

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ определения активности заполнителя бетона Способ определения активности заполнителя бетона Способ определения активности заполнителя бетона 

 

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