Способ определения размера зерна структуры строительных материалов

 

ОП ИКАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских.Социалистических, Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 27.07.76 (21) 2405473/29-33 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (43) Опубликовано 15.02.78. Бюллетень ¹ 6 (45) Дата опубликования описания 08.02.78 (51) М.Кл. С 01 N 33/38

Государственный комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытии

i (53) УДК 620.173 (088.8) (72) Авторы изобретения

Г. И. Шапиро и В. И. Ягуст (71) Заявитель Московский научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЗЕРНА

СТРУКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области строительства и касается способа определения размера зерна структуры строительных материалов, преимущественно бетона и цементного камня. 5

Известны способы определения размер а зерна структуры по анализу плоских шлифов и срезов (1).

Недостатком этих способов в применении к строительным материалам является их малая точность вследствие того, что строительные материалы не имеют четкой границы между зернами.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения размера зерна структуры строительных материалов, преимущественно бетона и цементного камня, включающий нагружение образца до разрушения и вычисление размера зерна (2).

По этому спосооу о размерах зерна косвенно судят по средним размерам линзообразных кусков, образующихся при разрушении образца.

Недостаток данного способа также заключается в малой точности определения размеров зерна структуры.

Для повышения точности определения по предлагаемому способу образец нагружают до разрушения от отрыва, снимают с поверхности разрушения профилограмму, определя- З0 ют кривую спектральной плотности и по наинизшей частоте, соответствующей максимальному значению спектральной плотности, вычисляют размер зерна.

На фиг. 1 показан фрагмент профплограммы для образца из бетона, на фиг. 2 — кривая зависимости спектральной плотности о. от частоты f для образца из бетона.

При разрушении от отрыва образцов строительных материалов типа бетона, цементного камня на поверхности разрушения обнажается их структура. С поверхности разрушения снимают профилограммы, данные которых подвергают статистической ооработке на ЭВМ известными методами.

При обработке данных для исключения тренда используют метод нахождения математического ожидания с помощью скользящей средней. По данным профилограмм вычисляют спектральную плотность o.. Самая низкая частота f", при которой спектральная плотность достигает максимума, соответствует частоте расположения центров зерен структуры.

По найденной частоте f": определяют период T расположения зерен структуры (Т = 1//" ). Так как на длине профилограммы, равной периоду, размещается два зерна, то искомый размер зерна составляет 1/2/".

Из приведенной кривой спектральной плот593146

MM

050 ности (фиг. 2) средний размер зерна структуры для образца из бетона составляет 1,46 см.

Формула изобретения

Способ определения размера зерна структуры строительных материалов, преимущественно бетона и цементного камня, включающий нагружение образца до разрушения и вычисление размера зерна, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности определения, образец нагружают до разрушения от отрыва, снимают с поверхности разру. щения профилограммму, определяет кривую спектральной плотности и по наинизшей частоте, соответствующей максимальному значению спектральной плотности, вычисляют раз5 мер зерна.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

10 1. Салтыков С. А. Стереометрическая металлограф ия, М., Металлуртия, 1970, с. 127.

2. Авторское свидетельство СССР № 365624, кл. G 01 N 3/08, 1971.

Способ определения размера зерна структуры строительных материалов Способ определения размера зерна структуры строительных материалов 

 

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