CN107514960A - 一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪及测量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪及测量方法,该测量仪包括标准长度杆和底座,底座上固定有两条导轨,导轨之间设有试件夹具且试件夹具的底部安装在底座上,试件夹具上设有试件紧固装置,试件夹具的上方设有定位器且定位器固定在底座上,导轨的两端均安装有可在导轨上滑动的定位游标和滑动千分表架且定位游标位于滑动千分表架的内侧,滑动千分表架上设有千分表。本发明通过更换试件夹具可以适用于不同规格混凝土试件的精密长度测量,无需专用的测长仪器,适用性强,能够在一台仪器上精确地测量不同试验、不同规格混凝土试件的长度,能够保证不同规格混凝土试件长度测量试验的规范化和统一化,确保测量数据的一致性和准确性。
Description
技术领域
本发明属于建筑材料检测设备技术领域,具体涉及一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪及测量方法。
背景技术
在混凝土性能及其组成材料性能的试验中,有许多试验都需要测定试件的长度变化,例如:混凝土的收缩试验是判定混凝土长期性能和耐久性能中重要的试验,砂、石料的碱活性试验是判定砂、石质量的重要试验,限制膨胀率试验是判定混凝土膨胀剂性能的重要试验。这些试验都是通过测定混凝土试件的长度变化,来判定其性能是否满足规范要求,但是,由于混凝土试件的规格不一样,不同规格的混凝土试件需要由专用的测长仪器来测定混凝土试件的长度,而且其测定的过程也较为繁琐。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的技术问题,提供一种结构简单、操作方便、数据精确且能在一台仪器上精确地测量不同规格混凝土试件长度的混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪。
本发明的另一个目的是为了提供一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量方法。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,包括标准长度杆和底座,所述底座上固定有两条导轨,所述导轨之间设有试件夹具且试件夹具的底部安装在底座上,所述试件夹具上设有试件紧固装置,所述试件夹具的上方设有定位器且定位器固定在底座上,所述导轨的两端均安装有可在导轨上滑动的定位游标和滑动千分表架且定位游标位于滑动千分表架的内侧,所述滑动千分表架上设有千分表。
进一步地,所述定位游标上设有定位游标固定旋钮。
进一步地,所述滑动千分表架上设有千分表架固定旋钮。
进一步地,所述试件紧固装置包括设置在试件夹具两侧板上的四个调整旋钮。
进一步地,所述定位器为激光定位器。
一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量方法,该方法包括以下步骤:
A、混凝土试件制备:按混凝土试验规范要求,将拌制好的混凝土浇筑到相应的试模内,制作成相应规格的混凝土试件;
B、更换试件夹具:按照混凝土试件的规格选择试件夹具,并将试件夹具安装在底座上;
C、安装千分表:将千分表安装在滑动千分表架上,夹紧固定牢靠;
D、确定基准长度:
a、将标准长度杆安装到试件夹具内,打开激光定位器,旋转调整旋钮将标准长度杆的中心线与激光定位器的激光照准线调整至重合;
b、同时旋松导轨两端的千分表架固定旋钮和定位游标固定旋钮,从导轨两端同时向中间移动滑动千分表架,当移动至千分表量程的1/2处时停止,旋紧导轨两端滑动千分表架上的千分表架固定旋钮,将定位游标紧靠滑动千分表架,旋紧定位游标固定旋钮,完成定位游标定位;
c、旋松千分表架固定旋钮,将滑动千分表架尽量靠近定位游标并用千分表对标准长度杆进行测量,记录左右两个千分表的读数l 0左及l 0右,如采用电子千分表,则可将读数清零,左右两个千分表读数l 0左及l 0右或零读数之间的距离即为标准长度杆的长度L0;
E、测量混凝土试件初始长度:
a、旋松调整旋钮并取下标准长度杆,将混凝土试件安装到试件夹具内,打开激光定位器,旋转调整旋钮将混凝土试件的中心线与激光定位器的激光照准线调整至重合;
b、将滑动千分表架尽量靠近定位游标并用千分表对混凝土试件进行测量,记录左右两个千分表的读数l 1左及l 1右,计算当前读数l1与初读数l0之间的差值,当前读数l1减初读数l0为正数时,说明混凝土试件长度增大,当前读数l1减初读数l0为负数时,说明混凝土试件长度减小,混凝土试件的长度为:L1= L0+(l 1左-l 0左)+(l 1右-l 0右);
F、对混凝土试件进行养护并测定规定时间间隔的长度值:测量完混凝土试件初始长度应立即按要求对混凝土试件进行再次养护,按照不同的试验要求,将混凝土试件放入标准养护室或恒温恒湿养护箱进行养护,并按照规定的时间点,从养护箱或养护室中取出测量其不同龄期变形后的长度,测量方法重复E步骤,不同时点及不同状态试件的长度为:Ln= L0+(ln左-l 0左)+(ln右-l 0右);
G、计算试验指标:按上述步骤测定混凝土试件在不同时点、不同状态下的长度,获得不同时点、不同状态下混凝土试件的长度测量值,再按照相应的试验计算方法,计算出试件相应膨胀率或收缩率。
本发明相对现有技术具有以下有益效果:本发明的混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪主要包括标准长度杆、底座、导轨、试件夹具、试件紧固装置、定位器、定位游标、滑动千分表架和千分表,其在导轨两端的滑动千分表架上设置左右两个千分表,省略了混凝土试件端点对零的步骤,减弱了混凝土试件位置调正要求,加快了测量的速度,且利用标准长度杆规定两个定位游标之间的距离,标准长度杆也是确定左右两个千分表读数归零的标准长度校正件,同时通过定位器和试件紧固装置调整混凝土试件中心线的位置,确保了测量的精度,操作简便。另外,本发明通过更换试件夹具可以适用于不同规格混凝土试件的精密长度测量,无需专用的测长仪器,适用性强,能够在一台仪器上精确地测量不同试验、不同规格混凝土试件的长度,能够保证不同规格混凝土试件长度测量试验的规范化和统一化,确保测量数据的一致性和准确性。本发明的混凝土膨胀、收缩试验长度测量方法步骤简单易控制,操作方便,测量数据精确。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
本发明附图标记含义如下:1、底座;2、导轨;3、滑动千分表架;4、千分表;5、定位游标;6、标准长度杆;7、定位器;8、试件夹具;9、混凝土试件;301、千分表架固定旋钮;501、定位游标固定旋钮;801、调整旋钮。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。
如图1所述,一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,包括标准长度杆6和底座1,底座1上固定有两条导轨2,导轨2之间设有试件夹具8且试件夹具8的底部安装在底座1上,试件夹具8上设有试件紧固装置,试件紧固装置包括设置在试件夹具8两侧板上的四个调整旋钮801,试件夹具8的上方设有定位器7且定位器7固定在底座1上,定位器7为激光定位器,激光定位器能提供一条垂直于底座1的激光照准线,可通过旋转调整旋钮801将混凝土试件9的中心线与激光照准线调整重合,导轨2的两端均安装有可在导轨2上滑动的定位游标5和滑动千分表架3且定位游标5位于滑动千分表架3的内侧,滑动千分表架3上设有千分表4,定位游标5上设有定位游标固定旋钮501,滑动千分表架3上设有千分表架固定旋钮301,标准长度杆6用于规定两个定位游标5之间的距离。
该混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪的测量方法包括以下步骤:
A、混凝土试件制备:按混凝土试验规范要求,将拌制好的混凝土浇筑到相应的试模内,制作成相应规格的混凝土试件9。当需要进行混凝土收缩试验时,应按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T50082-2009)的要求,制作尺寸为100mm×100mm×515mm的棱柱体混凝土试件9,每组应为3个混凝土试件9,并在混凝土试件9两端预埋由不锈钢或其他不锈材料制成的卧式收缩试验用测头。当需要进行砂、石骨料的碱活性试验时,应按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)的要求,制作尺寸为25mm×25mm×280mm的棱柱体混凝土试件9,每组应为3个混凝土试件9,并在混凝土试件9两端预埋由不锈钢材料制成的测头。当需要进行混凝土膨胀剂限制膨胀率试验时,应按照《混凝土膨胀剂》(GB23439-2009)的要求,制作包含限制器的胶砂试体,有3条试体供测长用,混凝土试件9全长为158mm,其中胶砂部分尺寸为40mm×40mm×140mm。
B、更换试件夹具8:按照混凝土试件9的规格选择试件夹具8,并将试件夹具8安装在底座1上。
C、安装千分表:将千分表4安装在滑动千分表架3上,夹紧固定牢靠。
D、确定基准长度:
a、将标准长度杆6安装到试件夹具8内,打开激光定位器,旋转调整旋钮801将标准长度杆6的中心线与激光定位器的激光照准线调整至重合。
b、同时旋松导轨2两端的千分表架固定旋钮301和定位游标固定旋钮501,从导轨2两端同时向中间移动滑动千分表架3,当移动至千分表4量程的1/2处时停止,旋紧导轨2两端滑动千分表架3上的千分表架固定旋钮301,将定位游标5紧靠滑动千分表架3,旋紧定位游标固定旋钮501,完成定位游标5定位。
c、旋松千分表架固定旋钮301,将滑动千分表架3尽量靠近定位游标5并用千分表4对标准长度杆6进行测量,记录左右两个千分表4的读数l 0左及l 0右,如采用电子千分表,则可将读数清零,左右两个千分表4读数l 0左及l 0右或零读数之间的距离即为标准长度杆6的长度L0。
E、测量混凝土试件9初始长度:
a、旋松调整旋钮801并取下标准长度杆6,将混凝土试件9安装到试件夹具8内,打开激光定位器,旋转调整旋钮801将混凝土试件9的中心线与激光定位器的激光照准线调整至重合。
b、将滑动千分表架3尽量靠近定位游标5并用千分表4对混凝土试件9进行测量,记录左右两个千分表4的读数l 1左及l 1右,计算当前读数l1与初读数l0之间的差值,当前读数l1减初读数l0为正数时,说明混凝土试件9长度增大,当前读数l1减初读数l0为负数时,说明混凝土试件9长度减小,混凝土试件9的长度为:L1= L0+(l 1左-l 0左)+(l 1右-l 0右)。
F、对混凝土试件9进行养护并测定规定时间间隔的长度值:测量完混凝土试件9初始长度应立即按要求对混凝土试件9进行再次养护,按照不同的试验要求,将混凝土试件9放入标准养护室或恒温恒湿养护箱进行养护,并按照规定的时间点,从养护箱或养护室中取出测量其不同龄期变形后的长度,测量方法重复E步骤,不同时点及不同状态试件的长度为:Ln= L0+(ln左-l 0左)+(ln右-l 0右)。
G、计算试验指标:按上述步骤测定混凝土试件9在不同时点、不同状态下的长度,获得不同时点、不同状态下混凝土试件9的长度测量值,再按照相应的试验计算方法,计算出试件相应膨胀率或收缩率。
本发明测定的数据可直接输入到电脑上的专用软件进行计算,并输出计算结果,还可以与质监站的监督系统相关联,将数据上传。
Claims (6)
1.一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,其特征在于:包括标准长度杆(6)和底座(1),所述底座(1)上固定有两条导轨(2),所述导轨(2)之间设有试件夹具(8)且试件夹具(8)的底部安装在底座(1)上,所述试件夹具(8)上设有试件紧固装置,所述试件夹具(8)的上方设有定位器(7)且定位器(7)固定在底座(1)上,所述导轨(2)的两端均安装有可在导轨(2)上滑动的定位游标(5)和滑动千分表架(3)且定位游标(5)位于滑动千分表架(3)的内侧,所述滑动千分表架(3)上设有千分表(4)。
2.根据权利要求1所述的一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,其特征在于:所述定位游标(5)上设有定位游标固定旋钮(501)。
3.根据权利要求1所述的一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,其特征在于:所述滑动千分表架(3)上设有千分表架固定旋钮(301)。
4.根据权利要求1所述的一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,其特征在于:所述试件紧固装置包括设置在试件夹具(8)两侧板上的四个调整旋钮(801)。
5.根据权利要求1所述的一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪,其特征在于:所述定位器(7)为激光定位器。
6.一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量方法,其特征在于该方法包括以下步骤:
A、混凝土试件制备:按混凝土试验规范要求,将拌制好的混凝土浇筑到相应的试模内,制作成相应规格的混凝土试件(9);
B、更换试件夹具(8):按照混凝土试件(9)的规格选择试件夹具(8),并将试件夹具(8)安装在底座(1)上;
C、安装千分表:将千分表(4)安装在滑动千分表架(3)上,夹紧固定牢靠;
D、确定基准长度:
a、将标准长度杆(6)安装到试件夹具(8)内,打开激光定位器,旋转调整旋钮(801)将标准长度杆(6)的中心线与激光定位器的激光照准线调整至重合;
b、同时旋松导轨(2)两端的千分表架固定旋钮(301)和定位游标固定旋钮(501),从导轨(2)两端同时向中间移动滑动千分表架(3),当移动至千分表(4)量程的1/2处时停止,旋紧导轨(2)两端滑动千分表架(3)上的千分表架固定旋钮(301),将定位游标(5)紧靠滑动千分表架(3),旋紧定位游标固定旋钮(501),完成定位游标(5)定位;
c、旋松千分表架固定旋钮(301),将滑动千分表架(3)尽量靠近定位游标(5)并用千分表(4)对标准长度杆(6)进行测量,记录左右两个千分表(4)的读数l 0左及l 0右,如采用电子千分表,则可将读数清零,左右两个千分表(4)读数l 0左及l 0右或零读数之间的距离即为标准长度杆(6)的长度L0;
E、测量混凝土试件(9)初始长度:
a、旋松调整旋钮(801)并取下标准长度杆(6),将混凝土试件(9)安装到试件夹具(8)内,打开激光定位器,旋转调整旋钮(801)将混凝土试件(9)的中心线与激光定位器的激光照准线调整至重合;
b、将滑动千分表架(3)尽量靠近定位游标(5)并用千分表(4)对混凝土试件(9)进行测量,记录左右两个千分表(4)的读数l 1左及l 1右,计算当前读数l1与初读数l0之间的差值,当前读数l1减初读数l0为正数时,说明混凝土试件(9)长度增大,当前读数l1减初读数l0为负数时,说明混凝土试件(9)长度减小,混凝土试件(9)的长度为:L1= L0+(l 1左-l 0左)+(l 1右-l 0右);
F、对混凝土试件(9)进行养护并测定规定时间间隔的长度值:测量完混凝土试件(9)初始长度应立即按要求对混凝土试件(9)进行再次养护,按照不同的试验要求,将混凝土试件(9)放入标准养护室或恒温恒湿养护箱进行养护,并按照规定的时间点,从养护箱或养护室中取出测量其不同龄期变形后的长度,测量方法重复E步骤,不同时点及不同状态试件的长度为:Ln= L0+(ln左-l 0左)+(ln右-l 0右);
G、计算试验指标:按上述步骤测定混凝土试件(9)在不同时点、不同状态下的长度,获得不同时点、不同状态下混凝土试件(9)的长度测量值,再按照相应的试验计算方法,计算出试件相应膨胀率或收缩率。
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