CN107655782A - 一种建筑陶瓷的吸水率检测方法 - Google Patents
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Abstract
一种建筑陶瓷的吸水率检测方法,包括如下步骤:a、取样,在待测样品砖上的四个角与中间挖取同样体积的样品块,作为检测样品;b、样品处理,将样品干燥后称重,得到检测样品的干燥重量W;c、真空检测,将称重后的检测样品放入真空罐中,将物品进行抽真空处理,在保持真空的同时,打开给水阀将检测样品淹没,浸泡15分钟后,排出真空罐中的水,向真空罐内充气后打开真空罐,取出检测样品;d、称量,用含有一定水分湿毛巾将检测样品表面的水分擦干,进行称重,得到含水重量W1;e、含水率计算,吸水率%=(W1‑W)÷W×100%;本发明的目的在于提出一种建筑陶瓷的吸水率检测方法,该使检测样品不会丢失水分,进而保证检测的准确率。
Description
技术领域
本发明涉及建筑陶瓷性能检测技术领域,特别是一种建筑陶瓷的吸水率检测方法。
背景技术
吸水率是指陶瓷砖吸入水分的多少,也是衡量陶瓷砖质量好坏的重要指标之一。吸水率的大小反映了陶瓷砖内部空隙情况和结构的疏密程度,吸水率越大,内部空隙越多,结构越疏松,陶瓷砖的强度越低;反之表明空隙越小,结构越致密,陶瓷砖强度越高。
目前的瓷砖含水率检测较为粗略,并且检测方法不一致,造成的检测结果也不一致,这样可能会导致一批次的产品在品质参差不齐,因此需要一种相对更精细的检测方法,从而保证检测结果的准确性。
发明内容
针对上述缺陷,本发明的目的在于提出一种建筑陶瓷的吸水率检测方法,该使检测样品不会丢失水分,进而保证检测的准确率。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种建筑陶瓷的吸水率检测方法,包括如下步骤:
a、取样,在待测样品砖上的四个角与中间挖取同样体积的样品块,作为检测样品;
b、样品处理,将样品干燥后称重,得到检测样品的干燥重量W;
c、真空检测,将称重后的检测样品放入真空罐中,将物品进行抽真空处理,在保持真空的同时,打开给水阀将检测样品淹没,浸泡15分钟后,排出真空罐中的水,向真空罐内充气后打开真空罐,取出检测样品;
d、称量,用含有一定水分湿毛巾将检测样品表面的水分擦干,进行称重,得到含水重量W1;
e、含水率计算,吸水率%=(W1-W)÷W×100%
较佳地,所述步骤b包括如下步骤:
ba、半成品的处理,刚出炉的半成品进行干燥的风冷,或使刚出炉的半成品在干燥环境下自然冷却,半成品冷却后直接进行称重;
bb、成品的处理,先除去检测样表面防污剂,然后置于110±5℃恒温干燥器中烘1小时,烘干冷却后再称量检测样重量;
进一步地,所述步骤c包括如下步骤:
真空罐打开后,抽真空至0.9Mpa,在这个压强下保持15分钟,同时对检测样品进行浸泡;
侵泡时,在设备的安全使用范围内,水平面高出检测样品表面5-10mm。
较佳地,所述干燥重量W和含水重量W1在称量时,精确到0.01g。
进一步地,还包括步骤f,所述步骤f,
均值计算,采集五个检测样品的吸水率,计算均值,得到最终的吸水率结果。
较佳地,步骤c中,水阀放出的水为蒸馏水。
进一步地,步骤c中,将检测样品吊设在真空罐,使检测样品位于水位中部,不与真空罐的罐壁和罐底接触。
本发明的有益效果:本方案通过浸水抽真空的方式对陶瓷的含水率进行检测,这种方式先将检测样品干燥化,再完全排空灌水,使样品的空隙中完全能够充满水,这种方式使检测样品的空隙中的空气被抽出,从而使水分能够充分进入到检测样品的空隙中,在保证检测样品充满水之后,才能知道检测样品充满水之后的重量;笨方法通过抽真空何浸泡的方式,使检测样品始终浸泡在水中,从而使检测样品不会丢失水分,进而保证检测的准确率;通过吊设检测样品,使检测样品的周围能够充分吸水,不会因为检测样品和周围相互接触,造成不易吸水的问题。
附图说明
图1是本发明的一个实施例的整体工作流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
如图1所示,一种建筑陶瓷的吸水率检测方法,包括如下步骤:
a、取样,在待测样品砖上的四个角与中间挖取同样体积的样品块,作为检测样品;
b、样品处理,将样品干燥后称重,得到检测样品的干燥重量W;
c、真空检测,将称重后的检测样品放入真空罐中,将物品进行抽真空处理,在保持真空的同时,打开给水阀将检测样品淹没,浸泡15分钟后,排出真空罐中的水,向真空罐内充气后打开真空罐,取出检测样品;
d、称量,用含有一定水分湿毛巾将检测样品表面的水分擦干,进行称重,得到含水重量W1;
e、含水率计算,吸水率%=(W1-W)÷W×100%
本方案通过浸水抽真空的方式对陶瓷的含水率进行检测,这种方式先将检测样品干燥化,再完全排空灌水,使样品的空隙中完全能够充满水,这种方式使检测样品的空隙中的空气被抽出,从而使水分能够充分进入到检测样品的空隙中,在保证检测样品充满水之后,才能知道检测样品充满水之后的重量;笨方法通过抽真空何浸泡的方式,使检测样品始终浸泡在水中,从而使检测样品不会丢失水分,进而保证检测的准确率。
此外,所述步骤b包括如下步骤:
ba、半成品的处理,刚出炉的半成品进行干燥的风冷,或使刚出炉的半成品在干燥环境下自然冷却,半成品冷却后直接进行称重;
bb、成品的处理,先除去检测样表面防污剂,然后置于110±5℃恒温干燥器中烘1小时,烘干冷却后再称量检测样重量;
在该方案中,由于不同的产品有不同的特性,比如说刚出炉的半成品,这种半成品刚从窑炉中取出,必然是不含水分的,自身的重量就是干燥重量W,所以只需要冷却,然后进行真空检测步骤和称重步骤,即可得知。
此外,所述步骤c包括如下步骤:
真空罐打开后,抽真空至0.9Mpa,在这个压强下保持15分钟,同时对检测样品进行浸泡;
侵泡时,在设备的安全使用范围内,水平面高出检测样品表面5-10mm。
使用浸泡的方式,是为了保证检测样品能够全向吸水,避免因为面接触造成的吸水不便的问题;此外,在试验中,我们使用检测样品是10×15cm左右小砖,这个小块的检测样品,使用0.9Mpa就足够进检测了,由于多数瓷砖内部的空隙不同,保持15分钟的话,能够使水分充分地进入到瓷砖的空隙中。
此外,所述干燥重量W和含水重量W1在称量时,精确到0.01g。
检测的样品是10×15cm左右小砖,这种砖具有一定的质量,因此精确到0.01g也足够体现检测样品自身的重量变化,再者,含水率检测工艺中,精确到0.01g也是够用的。
其中,还包括步骤f,所述步骤f,
均值计算,采集五个检测样品的吸水率,计算均值,得到最终的吸水率结果。
通过试验多个检测样品的吸水率,从而得出此类吸水率的平均值。
此外,步骤c中,水阀放出的水为蒸馏水。
使用蒸馏水,使检测样品在干燥工艺之后不会存在杂质,从而是检测样品的重量更单纯。
此外,步骤c中,将检测样品吊设在真空罐,使检测样品位于水位中部,不与真空罐的罐壁和罐底接触。
通过吊设检测样品,使检测样品的周围能够充分吸水,不会因为检测样品和周围相互接触,造成不易吸水的问题。
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种建筑陶瓷的吸水率检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
a、取样,在待测样品砖上的四个角与中间挖取同样体积的样品块,作为检测样品;
b、样品处理,将样品干燥后称重,得到检测样品的干燥重量W;
c、真空检测,将称重后的检测样品放入真空罐中,将物品进行抽真空处理,在保持真空的同时,打开给水阀将检测样品淹没,浸泡15分钟后,排出真空罐中的水,向真空罐内充气后打开真空罐,取出检测样品;
d、称量,用含有一定水分湿毛巾将检测样品表面的水分擦干,进行称重,得到含水重量W1;
e、含水率计算,吸水率%=(W1-W)÷W×100%。
2.根据权利要求1所述的吸水率检测方法,其特征在于,所述步骤b包括如下步骤:
ba、半成品的处理,刚出炉的半成品进行干燥的风冷,或使刚出炉的半成品在干燥环境下自然冷却,半成品冷却后直接进行称重;
bb、成品的处理,先除去检测样表面防污剂,然后置于110±5℃恒温干燥器中烘1小时,烘干冷却后再称量检测样重量。
3.根据权利要求2所述的吸水率检测方法,其特征在于,所述步骤c包括如下步骤:
真空罐打开后,抽真空至0.9Mpa,在这个压强下保持15分钟,同时对检测样品进行浸泡;
侵泡时,在设备的安全使用范围内,水平面高出检测样品表面5-10mm。
4.根据权利要求3所述的吸水率检测方法,其特征在于,所述干燥重量W和含水重量W1在称量时,精确到0.01g。
5.根据权利要求4所述的吸水率检测方法,其特征在于,还包括步骤f,所述步骤f,
均值计算,采集五个检测样品的吸水率,计算均值,得到最终的吸水率结果。
6.根据权利要求5所述的吸水率检测方法,其特征在于,步骤c中,水阀放出的水为蒸馏水。
7.根据权利要求6所述的吸水率检测方法,其特征在于,步骤c中,将检测样品吊设在真空罐,使检测样品位于水位中部,不与真空罐的罐壁和罐底接触。
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