Способ определения морозостойкости керамического кирпича

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, включающий приготовление образцов, определение массы высушенных образцов , помещение образцов в воду, измерение высоты капиллярного водоподъема во времени и количества льда при замораживании образцов и вычисление морозостойкости образцов по расчетной формуле, отличающийся тем, что, с целью повьшения точности и снижения трудоемкости испытания, измерение высоты капиллярного водоподъема производят в течение 25-35 мин одновременно на параллельных образцах по двум перпендикулярньм направлениям, одно из которых соответствует направлению силы прессования сырца, при этом измеряют количество поглощенной воды, а морозостойкость определяют по , расчетной формуле f ьг V м-е

COOS СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1163259

g(sl) G 01 N 33/38

",»».» . ;;...,-",-.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (h )» (21) 3624938/29-33 (22) 19.07.83 (46) 23.06.85. Бюл. № 23 (K.j» (ß ) (4t»»)» где М Р-3". 4 1

К»» z» "z-.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИИ (? 2) А. С. Садунас, P.Â. Мачюлайтис, Ч.А. Валюкявичюс, А. 10. Каминскас, Д.А.Буре и А.Б.Жлабис (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт теплоизоляционных и акустических строительных материалов и изделий (53) 691:620.1.16 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 453621» кл. G 01 N 25/02, 1970.

Авторское свидетельство СССР № 828849, кл. G 01 N 33/38, 1977. (54)(57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, включающий приготовление образцов, определение массы высушенных образцов, помещение образцов в воду, измерение высоты капиллярного водоподъема во времени и количества льда при замораживании образцов и вычисление морозостойкости образцов по расчетной формуле, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повьппения точности и снижения трудоемкости испытания, измерение высоты капиллярного водоподъема производят в течение 25-35 мин одновременно на параллельных образцах по двум перпендикулярным направлениям, одно из которых соответствует направлению силы прессования сырца, при этом измеряют количество поглощенной воды а морозостойкость определяют по расчетной формуле морозостойкость в циклах, расчетные коэффициенты, Ф основание натурального логарифма, коэффициент водонасыщения, количество льда, вытесненного при замораживании, г/см водопоглощение после 48-часового водонасыщения, й," — высота капиллярного водоподъема эа

25-35 мин по направлению силы прессования сырца, см, высоты капиллярного водоподъема соответственно за

25-35 мин и 60 мин по перпендикулярному направлению действия силы прессования сырца, см, — количество поглощенной воды при капиллярном водоподъеме по направлению силы прессования сырца, г/см, 1163259 дикулярному направлению действия силы прессования. сырца, г/см . количество поглощенной воды при капиллярном водоподъеме по перпенИзобретение относится к области строительных материалов и предназначено для определения морозостойкости керамического кирпича.

Цель изобретения — повышение точности и снижение трудоемкости испытания.

Способ реализуют следующим образом.

Из партии отбирают 6 кирпичей и погружают на несколько часов в воду для облегчения распиловки. Из каждого кирпича вырезают по два образца — куба с длиной грани

6,3+0,3 см, так, чтобы они содержали часть естественной ложковой поверхности изделий. Затем все образцы о высушивают при 105-110 С до постоянной массы, взвешивают, маркируют поверхности, через которые будет осуществляться капиллярный водоподъем, и определяют их площадь. Причем один образец каждого изделия маркируют с поверхности разреза (соответственно направление водоподъема— по направлению силы прессования сырца), а другой — .с естественной ложковой поверхности (перпендикулярное направление действия силы прессования сырца). В итоге разделяют две группы образцов.

Для определения высот капиллярного водоподъема за установленное время (Ь,|, Ь, 4q q ) и количества при этом поглощенной воды (q, q ) все образцы маркированной стороной вниз кладут в ванночку с выступами, залитую водой с температурой

15-20 С, погружая их в воду на

1,5-2,0 мм и фиксируют время. Уровень начального погружения образцов ,во время опыта поддерживают. постоян.ным доливом воды. По истечении

30 мин высоты каниллярного водоподьема на поверхностях образцов фиксируют карандашом по контуру смачиваэ ния. После этого образцы немедленно вынимают из ваняочки, находившиеся в воде их поверхности обтирают влаж ной тканью и взвешивают. Образцы, на

Ь. которых необходимо определить высоту капиллярного водоподъема за

60 мин (маркированной является естественная ложковая поверхность), возвращают в сосуд и продолжают опыт в предыдущих условиях, а по истечении времени высоты капиллярного водоподьема фиксируют карандашом по последующему контуру смачивания, Для определения коэффициента водонасыщения (К„) далее берут образцы с маркированной поверхностью разреза и в предыдущем положении (маркированной стороной вниз) немедленно погружают в сосуд с водой при 15-20 С.

По истечении 19,5 ч эти образцы вынимают из сосуда, обтирают влажной тканью и взвешивают. Затем их возвращают в сосуд в предыдущем положении и подвергают кипячению в воде

25 в течение 4 ч. После кипячения образцы подвергают охлаждению водой до температуры 15-20 С, а затем вынимают из воды, обтирают влажной тканью и взвешивают.

Для определения водопоглощения (M g образцы, на которых определяют высоту капиллярного водоподъема за

60 мин, вынимают из ванночки и немедленно в предыдущем положении погру35 жают в сосуд с водой при 15-20 С и выдерживают. в таких условиях в течение 48 ч. Затем образцы вынимают из сосуда, обтирают влажной тканью и взвешивают.

40 Для определения .количества льда, вытесненного при замораживания (g) образцы, наеыщенные кипячением, погружают в сосуд с бензином (марки

Галоша) в прежнем положении (марки45 рованной стороной вниз) и замораживают при температуре бензина (-1,5)1163259 4

Полученные среднеарифметические величины показателей при осуществлении способа представляют в приведенную эмпирическую формулу и рассчитывают величины ожидаемой морозостойкости партии кирпича в цик— пах.

25 Время (30+5 мин) для определения высот капиллярного водоподьема (h„, hz) и количества при этом поглощенной воды (ц, 1 ) является

Ф оптимальным для оценки сплошности структуры изделий по новому комплексному показателю (— + - -):2, h1 q

q а также для определения другого но- вого комплексного показателя И /g, 1 который позволяет характеризовать потенциальную скорость заполнения резервных пор. Время опыта меньше

25 мин ведет к погрешности при определении показателей ц„ и q из-за

4р влияния скрытых микротрещин, а при более, чем 35 мин определения снижается точность показателей h< и q изза,достижения1 фронтом воды технологических пустот. Известное время

45 60 мин при определении показателя

hz является достаточным, чтобы согласно закону Гагена-Пуазейля принимать высоту капиллярного водоподъема в качестве эквивалентного радиуса

5О пор и капилляров керамического кир пича для показателя, характеризующего благоприятность пористокапилляриой структуры керамического кирпича по отношению к развивающему давлению замерзающей воды.

3 (-2,0) С в течение 5-6 ч. После это-" го образцы вынимают из сосуда и с

-естественной поверхности, представляющей собой ложковую поверхность иэделия, снимают лед окунанием ее в ацетон с температурой (-1,5)-(-2,0) С

Далее образцы помещают в холодильную камеру при (-1,5)-(-4,5) С и выдерживают там в течение 2-10 мин для испарения с поверхностей образцов lO остатков бензина и ацетона, после чего их взвешивают..

По завершению опытов вычисляют величины определенных показателей на каждом образце. Высоты капилляр- 1 ного водоподъема, фиксированные карандашом, измеряют с помощью линейки с точностью +0 1 см и рассчитывают как средние арифметические величины для каждого определения (Ь„, hz hz. z). Количество поглощенной при капиллярном водоподьеме воды (q„, qz) определяют по соотношению массы воды, поглощенной при этом образцами (m,, m ) к площаци поверхности (S S ) через которую осуществлялся капиллярный водоподъем. Коэффициент водонасыще,ния (К„) рассчитывают по соотношению массы воды поглощенной образцом в воде с температурой 15-20 С за первые 20 ч (М ) к массе воды, поглощенной образцом в целом после его насыщения кипячением (Mz + 4).

Показатель водопоглощения (M ) рассчитывают в процентах по соотно.шению массы воды; поглощенной образцой, к его массе в сухом состоянии, Количество льда, вытесненного при замораживании (q), рассчитывают по соотношению разницы массы образца перед его замораживанием и после снятия льда (m>) к площади поверхности образца (S ), с которой снят лед. Далее рассчитывают среднеарифметические значения всех показателей для партии кирпича.

Расчетные коэффициенты .(,, p

-Б, E, $), определяют заранее пу= тем регрессионного анализа всех ,показателей, включая показатель ,морозостойкости, определяемый на тождественных образцах при их одностороннем замораживании по п.5

ГОСТ 7025-78.

Скорость капиллярного водоподьема и поглощения при этом воды является нелинейной функцией от времени и зависит от особенностей пористокапиллярной структуры и текстуры керамического кирпи— ча.

Способ определения морозостойкости керамического кирпича Способ определения морозостойкости керамического кирпича Способ определения морозостойкости керамического кирпича 

 

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