CN112630099A - 砂浆粘聚性检测装置及其检测方法 - Google Patents
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Abstract
砂浆粘聚性检测装置及其检测方法,涉及建筑砂浆性能检测领域,特别是涉及一种砂浆粘聚性检测装置及其检测方法。其特征在于,包括灌装机和检测平台,所述检测平台上设置有样品池;所述样品池上设置有支座;所述支座中间设置有样品室,样品室的外周设置有排水槽;所述灌装机的进料管连接样品池,灌装机的出料管安装于灌装机的旋转支架上。本发明具有减少主观因素影响,准确评估砂浆黏聚性能,省时省力的积极效果。
Description
技术领域
本发明涉及建筑砂浆性能检测领域,特别是涉及一种砂浆粘聚性检测装置及其检测方法。
背景技术
建筑砂浆被广泛应用于建筑工程领域,砂浆的和易性是影响建筑砂浆施工效率与施工质量的主要因素。砂浆和易性主要包括流动性和粘聚性,目前砂浆流动性指标可以通过测试砂浆稠度来控制,而砂浆粘聚性则受到配合比、外加剂种类和用量、环境温湿度等等因素影响,没有可靠的检测手段,主要通过工地施工人员使用后评价,不仅受主观因素影响大,影响检测结果,而且还需要批量建筑砂浆和熟练的工人,浪费时间和精力。
发明内容
本发明的目的在于提供一种砂浆粘聚性检测装置及其检测方法,以达到减少主观因素影响,准确评估砂浆黏聚性能的,省时省力的目的。
本发明所提供的砂浆粘聚性检测装置,其特征在于,包括灌装机和检测平台,所述检测平台上设置有样品池;所述样品池上设置有支座;所述支座中间设置有样品室,样品室的外周设置有排水槽;所述灌装机的进料管连接样品池,灌装机的出料管安装于灌装机的旋转支架上。
进一步,所述支座由卡扣固定于样品池上。
进一步,所述进料管设置有过滤器,过滤器内置0.1mm不锈钢过滤网。
进一步,所述样品室为半球形,3个样品室并列设置在支座上。
本发明所提供的砂浆粘聚性检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,灌装机放置于检测平台上,并向样品池中注入自来水,其水位低于支座最下沿;
步骤2,将建筑砂浆盛放于样品室上,填满上部并抹平,称量建筑砂浆总质量m1;
步骤3,将步骤1盛放有建筑砂浆的样品室放于样品池上;
步骤3,将出料管调整至样品室正上方高度h处,调整出水水流速度v,控制水流冲击时间t;
步骤5,用吸管将样品室的水吸干,称量水流冲击后的建筑砂浆总重量m0;
步骤6,在出水高度h、水流流速v和水流冲击时间t相同的条件下,计算样品室内不同的建筑砂浆减少的重量M=m1-m0。
进一步,步骤3中,高度h为30~50mm,水流速度v为15~30mL/s,水流冲击时间t为10~20s。
进一步,步骤3中,水温为20~35℃。
进一步,步骤3中,出料管的内径为5mm。
本发明所提供的砂浆粘聚性检测装置及其检测方法,灌装机可以调控水流速度,通过控制水流流速v和水流冲击时间t,在出水高度h、水流流速v和水流冲击时间t相同的条件下,计算样品室内不同的建筑砂浆减少的重量M=m1-m0,减少的重量M=m1-m0越大代表砂浆粘聚性越差;减少的重量M=m1-m0越小代表砂浆粘聚性越好。因此,本发明具有减少主观因素影响,准确评估砂浆黏聚性能,省时省力的积极效果。
附图说明
附图部分公开了本发明具体实施例,其中,
图1,本发明的结构示意图;
图2,本发明的结构俯视图。
具体实施方式
如图1、2所示,本发明所提供的砂浆粘聚性检测装置,包括灌装机1和检测平台,检测平台上设置有样品池2;样品池上设置有支座3;支座设置有样品室4,样品室4的外周设置有排水槽5;灌装机的进料管11连接样品池2,灌装机的出料管12安装于灌装机的旋转支架15上。
上述支座3由卡扣6固定于样品池2上,方便安装和拆卸支座3。
上述进料管11设置有过滤器16,过滤器16内置0.1mm不锈钢过滤网。样品池2内的水经过滤器16过滤后,可以循环利用,节约能源,使用方便。
上述样品室4为半球形,内部光滑,直径为6cm,半球体积大约为56.52立方厘米。样品室4的外周设置有排水槽5,排水槽5可以起到排水的作用。3个样品室4并列设置在支座3上,可以在同等出水高度h、水流流速v和水流冲击时间t条件下,进行砂浆粘聚性检测,以减少测量误差,提高准确评估砂浆黏聚性能。
本发明所提供的砂浆粘聚性检测方法,包括以下步骤:
步骤1,灌装机1放置于检测平台上,并向样品池2中注入自来水,其水位低于支座3最下沿;
步骤2,将建筑砂浆盛放于样品室4上,填满上部并抹平,称量建筑砂浆总质量m1;
步骤3,将步骤1盛放有建筑砂浆的样品室4放于样品池2上;
步骤3,通过调节旋转支架15,将出料管12调整至样品室4正上方高度h为30~50mm处;通过调速旋钮14,调整出水水流速度v为15~30mL/s;控制水流冲击时间t为10~20s;水温为20~35℃,出料管12的内径为5mm;
步骤5,用吸管将样品室4的水小心吸干,称量水流冲击后的建筑砂浆总重量m0;
步骤6,在出水高度h、水流流速v和水流冲击时间t相同的条件下,计算样品室内不同的建筑砂浆减少的重量M=m1-m0。样品室内的建筑砂浆减少的重量M=m1-m0越大,则代表砂浆粘聚性越差;样品室内的建筑砂浆减少的重量M=m1-m0越小,则代表砂浆粘聚性越好。
对比案例1:
砂浆配合比1:水泥200Kg,矿粉50Kg,机制砂1450Kg,水230Kg。水流流速v为30mL/s,水流冲击时间t为20s,高度h为30mm,水温为25℃,出料管12的内径为5mm,m1为114.7g,m0为97.2g,M1=m1-m0=17.5g。
砂浆配合比2:水泥200Kg,粉煤灰50Kg,机制砂1450Kg,水250Kg。水流流速v为30mL/s,水流冲击时间t为20s,高度h为30mm,水温为25℃,出料管12的内径为5mm,m1为116.8g,m0为88.5g,M2=m1-m0=28.3g。
M1<M2,则说明砂浆配合比1的砂浆粘聚性比砂浆配合比2的砂浆粘聚性好。
对比案例2:
砂浆配合比3:水泥200Kg,矿粉50Kg,河砂1450Kg,水200Kg。水流流速v为15mL/s,水流冲击时间t为20s,高度h为50mm,水温为30℃,出料管12的内径为5mm,m1为114.1g,m0为106.7g,M3=m1-m0=7.4g。
砂浆配合比4:水泥200Kg,粉煤灰50Kg,河砂1450Kg,水230Kg。水流流速v为15mL/s,水流冲击时间t为20s,高度h为50mm,水温为30℃,出料管12的内径为5mm,m1为108.6g,m0为98.5g,M4=m1-m0=10.1g。
M3<M4,则说明砂浆配合比3的砂浆粘聚性比砂浆配合比4的砂浆粘聚性好。
上述灌装机为数控液体灌装机,其设置有开关13、指示灯、调速旋钮14、显示屏、可旋转支架15等,能够很好的控制水流流速,其性能能够满足砂浆粘聚性检测需要。
Claims (8)
1.一种砂浆粘聚性检测装置,其特征在于,包括灌装机(1)和检测平台,所述检测平台上设置有样品池(2);所述样品池上设置有支座(3);所述支座设置有样品室(4),样品室(4)的外周设置有排水槽(5);所述灌装机的进料管(11)连接样品池(2),灌装机的出料管(12)安装于灌装机的旋转支架(15)上。
2.根据权利要求1所述的砂浆粘聚性检测装置,其特征在于,所述支座(3)由卡扣(6)固定于样品池(2)上。
3.根据权利要求1所述的砂浆粘聚性检测装置,其特征在于,所述进料管(11)设置有过滤器(16),过滤器(16)内置0.1mm不锈钢过滤网。
4.根据权利要求1所述的砂浆粘聚性检测装置,其特征在于,所述样品室(4)为半球形,3个样品室(4)并列设置在支座(3)上。
5.一种砂浆粘聚性检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,灌装机(1)放置于检测平台上,并向样品池(2)中注入自来水,其水位低于支座(3)最下沿;
步骤2,将建筑砂浆盛放于样品室(4)上,填满上部并抹平,称量建筑砂浆总质量m1;
步骤3,将步骤1盛放有建筑砂浆的样品室(4)放于样品池(2)上;
步骤3,将出料管(12)调整至样品室(4)正上方高度h处,调整出水水流速度v,控制水流冲击时间t;
步骤5,用吸管将样品室(4)的水吸干,称量水流冲击后的建筑砂浆总重量m0;
步骤6,在出水高度h、水流流速v和水流冲击时间t相同的条件下,计算样品室内不同的建筑砂浆减少的重量M=m1-m0。
6.根据权利要求5所述的砂浆粘聚性检测方法,其特征在于,步骤3中,高度h为30~50mm,水流速度v为15~30mL/s,水流冲击时间t为10~20s。
7.根据权利要求5所述的砂浆粘聚性检测方法,其特征在于,步骤3中,水温为20~35℃。
8.根据权利要求5所述的砂浆粘聚性检测方法,其特征在于,步骤3中,出料管(12)的内径为5mm。
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