RU194372U1 - Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента - Google Patents

Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента Download PDF

Info

Publication number
RU194372U1
RU194372U1 RU2019113095U RU2019113095U RU194372U1 RU 194372 U1 RU194372 U1 RU 194372U1 RU 2019113095 U RU2019113095 U RU 2019113095U RU 2019113095 U RU2019113095 U RU 2019113095U RU 194372 U1 RU194372 U1 RU 194372U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tray
quick
setting cement
stand
guide beam
Prior art date
Application number
RU2019113095U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Шилин
Владимир Васильевич Каверин
Максим Петрович Першин
Анастасия Борисовна Щукина
Original Assignee
Акционерное Общество Триада-Холдинг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество Триада-Холдинг filed Critical Акционерное Общество Триада-Холдинг
Priority to RU2019113095U priority Critical patent/RU194372U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU194372U1 publication Critical patent/RU194372U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/38Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к строительству, и предлагаемый стенд может быть использован для определения некоторых рабочих характеристик цементных растворов, в частности для определения деформации по площади при усадке быстросхватывающегося цементного ремонтного раствора. Кроме того, предлагаемая конструкция стенда позволяет проводить исследование получаемых образцов для определения когезионных показателей испытуемых бетонов и адгезионных свойств покрытий и растворов, применяемых при ведении гидроизоляционных, ремонтных, восстановительных и реставрационных работ с использованием органических и минеральных составов.Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающихся цементных растворов включает лоток для заливки образца быстросхватывающегося цементного раствора и датчик линейного перемещения, установленный на направляющей. Стенки лотка выполнены ступенчатыми, зеркально симметричными, а датчик линейного перемещения выполнен в виде индикатора часового типа и закреплен в каретке, установленной на направляющей балке с возможностью перемещения и фиксации по ее длине. Направляющая балка установлена в лотке с опорой на ступени противоположных стенок лотка и возможностью фиксированного продольного перемещения по указанным ступеням. 1 ил.

Description

Настоящая полезная модель относится к строительству, и предлагаемый стенд может быть использован для определения некоторых рабочих характеристик цементных растворов, в частности для определения деформации по площади при усадке быстросхватывающегося цементного ремонтного раствора. Кроме того, предлагаемая конструкция стенда позволяет проводить исследование получаемых образцов для определения когезионных показателей испытуемых бетонов и адгезионных свойств покрытий и растворов, применяемых при ведении гидроизоляционных, ремонтных, восстановительных и реставрационных работ с использованием органических и минеральных составов.
Известен способ определения деформации усадки бетона и ремонтных составов путем испытания образцов ремонтных составов «по уголку» согласно DIN 1028., заключающийся в определении линейной деформации ремонтного материала, залитого заподлицо в металлическую или пластиковую форму, представляющую собой желоб и ограниченного с двух сторон упорами. В результате испытаний определяется продольная усадка палочки материала 4×4×16 см, выраженная отношением продольной деформации ремонтного состава к длине эталонной металлической формы (см. «Методы контроля качества материалов и строительных конструкций», М. Стройтехиздат, 2009, с. 22-24) (1).
Совершенно очевидно, что подобный метод и применяемое при этом устройство не может дать полной картины деформаций при усадке конкретных цементных растворов, наносимых толщиной 1-3 см на значительных площадях.
Известен стенд, используемый для определения деформаций морозного пучения грунта, включающий лоток для размещения испытуемого образца и датчик линейного перемещения, установленный на направляющей рейке (см. пат. РФ №156395, кл. E02D 1/00, 2006) (2).
Известный стенд не может быть использован для определения рабочих характеристик быстросхватывающихся цементных растворов, т.к. его размеры не позволяют разместить необходимый для испытаний образец.
Полезная модель направлена на решение задачи по созданию стенда для определения качества и рабочих характеристик быстросхватывающихся цементных растворов.
Технический результат, который может быть получен при использовании предложенной конструкции стенда, заключается в том, что предлагаемый стенд может быть использован для определения некоторых рабочих характеристик цементных растворов, в частности для определения деформации по площади при усадке быстросхватывающегося цементного раствора. Кроме того предлагаемая конструкция стенда позволяет проводить исследование получаемых образцов для определения когезионных показателей испытуемых бетонов и адгезионных свойств покрытий и растворов, применяемых при ведении гидроизоляционных, ремонтных, восстановительных и реставрационных работ с использованием органических и минеральных составов. С этой целью, совместно с предлагаемым стендом, может быть успешно использован прибор адгезиметр, предназначенный для измерения адгезии к бетону покрытий любого типа (см. «Методы контроля качества материалов и строительных конструкций», М. Стройтехиздат, 2009, с. 231-236). (3). При этом все вышеуказанные испытания могут быть проведены на одном стенде в непрерывном процессе без прерывания испытаний на переналадку, что позволяет экономить вспомогательное время и ведет к повышению достоверности полученных данных в виду исключения снижения достоверности измерений при переналадке используемого испытательного оборудования.
Описание полезной модели поясняется одной фигурой, на которой представлен общий вид стенда в процессе проведения испытания по определению деформации по площади образца при усадке быстросхватывающегося цементного раствора.
Основу стенда составляет лоток 1, с предпочтительным размером по днищу лотка 0,5×0,5 м. Указанный размер выбран из условия получения оптимального затвердевшего образца, поскольку экспериментально было установлено, что такие сравнительно небольшие размеры исследуемого образца ведут к получению стабильных достоверных результатов. Стенки 2 лотка выполнены ступенчатыми, зеркально симметричными. На оппозитно расположенных ступенях размещена направляющая балка 3, которая установлена в лотке с опорой на ступени противоположных стенок лотка и с возможностью фиксированного продольного перемещения по указанным ступеням. В зависимости от целей проводимых экспериментов, высота ступеней может быть одинаковой или разной. На направляющей балке 3 с возможностью перемещения и фиксации установлена каретка 4, в которой закреплен датчик 5 линейного перемещения, выполненный в виде индикатора часового типа. В зависимости от условий проведения эксперимента, количество устанавливаемых балок и датчиков может быть различным и зависит от данных, которые необходимо получить. Также могут варьироваться высота ступеней и их количество. Например, при размещении пяти датчиков линейного перемещения по углам залитого образца и в его середине, можно получить полную картину деформации усадки быстросхватывающегося раствора по площади. Возможен вариант использования тензодатчиков вместо индикатора часового типа. При этом может быть получена непрерывная диаграмма изменения величины деформаций по времени. Работы с предлагаемым стендом производятся следующим образом.
Перед заливкой испытываемого быстросхватывающегося раствора в лоток, внутренние поверхности лотка смазывают солидолом. Затем в лоток заливается испытуемый раствор на высоту первой ступени. Раствор уплотняют и выравнивают заподлицо с первой ступенью. В исследуемых точках образца устанавливают датчики линейного перемещения и снимают показания. После затвердения раствора вновь снимают показания. Полученные результаты характеризуют деформацию усадки испытуемого раствора. В том случае, если произвести заливку иным (или тем же) раствором следующей ступени лотка, расположенной выше застывшего образца, можно смоделировать, например, процесс проведения ремонтных работ и определить адгезию вновь образованного (ремонтного) слоя. Для этого можно использовать прибор адгезиметр и известную методику, как описано в (3). Эта же методика может быть применена и при проведении экспериментов по исследованию адгезионной способности различных ремонтных и защитных составов при нанесении их на различные рабочие бетонные поверхности.
Таким образом, за счет особенности своей конструкции, предлагаемый стенд обладает универсальностью, позволяющей проводить различные эксперименты с получением достоверных результатов за счет соблюдения стабильности условий проведения исследований.

Claims (1)

  1. Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающихся цементных растворов, включающий лоток для заливки образца быстросхватывающегося цементного раствора и датчик линейного перемещения, установленный на направляющей балке, отличающийся тем, что стенки лотка выполнены ступенчатыми, зеркально симметричными, датчик линейного перемещения выполнен в виде индикатора часового типа и закреплен в каретке, установленной на направляющей балке с возможностью перемещения и фиксации по ее длине, при этом направляющая балка установлена в лотке с опорой на ступени противоположных стенок лотка и возможностью фиксированного продольного перемещения по указанным ступеням.
RU2019113095U 2019-04-29 2019-04-29 Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента RU194372U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113095U RU194372U1 (ru) 2019-04-29 2019-04-29 Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113095U RU194372U1 (ru) 2019-04-29 2019-04-29 Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU194372U1 true RU194372U1 (ru) 2019-12-09

Family

ID=68834531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113095U RU194372U1 (ru) 2019-04-29 2019-04-29 Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU194372U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111855974A (zh) * 2020-07-30 2020-10-30 安徽理工大学 一种用于水泥砂浆试件自收缩的测量装置
CN116148452A (zh) * 2023-04-20 2023-05-23 山东高速明董公路有限公司 一种水泥稳定碎石体积收缩率测量装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005065411A2 (en) * 2003-12-31 2005-07-21 Saudi Arabian Oil Company Test apparatus for direct measurement of expansion and shrinkage of oil well cements
RU93988U1 (ru) * 2009-10-20 2010-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Интерприбор" Прибор для определения активности цемента и стакан для этого прибора
RU2419090C2 (ru) * 2006-09-11 2011-05-20 Фсл Интернациональ Аг Способ и датчик для определения пассивирующих свойств смеси, содержащей по меньшей мере два компонента, которыми являются цемент и вода
CN103558246A (zh) * 2013-11-08 2014-02-05 山东大学 路面用水泥混凝土膨胀系数测试装置及方法
RU156395U1 (ru) * 2014-06-30 2015-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Прибор для определения деформаций морозного пучения грунта

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005065411A2 (en) * 2003-12-31 2005-07-21 Saudi Arabian Oil Company Test apparatus for direct measurement of expansion and shrinkage of oil well cements
RU2419090C2 (ru) * 2006-09-11 2011-05-20 Фсл Интернациональ Аг Способ и датчик для определения пассивирующих свойств смеси, содержащей по меньшей мере два компонента, которыми являются цемент и вода
RU93988U1 (ru) * 2009-10-20 2010-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Интерприбор" Прибор для определения активности цемента и стакан для этого прибора
CN103558246A (zh) * 2013-11-08 2014-02-05 山东大学 路面用水泥混凝土膨胀系数测试装置及方法
RU156395U1 (ru) * 2014-06-30 2015-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Прибор для определения деформаций морозного пучения грунта

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111855974A (zh) * 2020-07-30 2020-10-30 安徽理工大学 一种用于水泥砂浆试件自收缩的测量装置
CN116148452A (zh) * 2023-04-20 2023-05-23 山东高速明董公路有限公司 一种水泥稳定碎石体积收缩率测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bruno et al. Effect of stabilisation on mechanical properties, moisture buffering and water durability of hypercompacted earth
Yeon et al. In situ measurement of coefficient of thermal expansion in hardening concrete and its effect on thermal stress development
RU194372U1 (ru) Стенд для определения рабочих характеристик быстросхватывающегося цемента
CN107514960A (zh) 一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪及测量方法
Combrinck et al. Tensile properties of plastic concrete and the influence of temperature and cyclic loading
Azenha et al. Continuous monitoring of concrete E-modulus since casting based on modal identification: A case study for in situ application
Farrell et al. Centrifuge modelling of the response of buildings to tunnelling
Pour-Ghaz et al. Moisture profiles and diffusion coefficients in mortars containing shrinkage reducing admixtures
RU2745499C1 (ru) Способ испытания грунтового основания сваей
RU2624792C1 (ru) Грунтовый репер
CN207214970U (zh) 一种混凝土膨胀、收缩试验长度测量仪
Bello et al. Constitutive behaviour of masonry prisms using a full-field measurement technique
Hammer et al. Measurement methods for testing of early age autogenous strain
CN103364313A (zh) 一种确定多因素作用下预应力混凝土氯离子扩散机理的试验装置及方法
Monteagudo et al. Influence of the bed joint thickness on the bearing capacity of the brick masonry under compression loading: an ultrasound assessment
Al-Ostaz Effect of moisture content on the coefficient of thermal expansion of concrete.
Karkush et al. Effects of surcharge on the behavior of passive piles in sandy soil
Schmidt et al. Capillary pressure controlled concrete curing in pavement construction
Hrischev et al. Investigation for estimating of concrete strength by the maturity method and the rebound hammer test
Toma A model study of negative skin friction on a fixed base pile in soft clay
CN215180203U (zh) 一种混凝土坍落度测量尺
Uppal et al. The effect of longitudinal gradients of compressive stress upon the failure of concrete
Hwang et al. The Effect of Fines and Temperature on the Mode I Fracture Characteristics of the Frozen Sand
Nguyen et al. Prediction of net expansion of expansive concrete under restraint
Montero et al. Pull-out creep lab test for rock bolts embedded in soft rock-like material

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200430

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20210512