SU974268A1 - Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы - Google Patents

Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы Download PDF

Info

Publication number
SU974268A1
SU974268A1 SU802976219A SU2976219A SU974268A1 SU 974268 A1 SU974268 A1 SU 974268A1 SU 802976219 A SU802976219 A SU 802976219A SU 2976219 A SU2976219 A SU 2976219A SU 974268 A1 SU974268 A1 SU 974268A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cement
electrical
liquid
isotherms
water system
Prior art date
Application number
SU802976219A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Ефименко
Игорь Николаевич Некипелов
Original Assignee
Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству
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 Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству filed Critical Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству
Priority to SU802976219A priority Critical patent/SU974268A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU974268A1 publication Critical patent/SU974268A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при контроле физического состояния бетона ; в процессе твердения.
Известен способ определения электро— 5 сопротивления образца твердеютйёго бетона, включающий размещение образна мейлу электродами гальванической пары, периодическое замыкание внешней электрической цепи и определение внутреннего электросопротивления гальванического элемента fl)·
Недостатками способа являются невозможность определения процессов структу рообразования цементно-водных систем в различных температурно-влажностных условиях, а также невысокая точность.
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения момента за— го вершения основного процесса структурообразования цементно-водной системы, включающий измерение электрического сопротивления [2].
Недостатком способа является его невысокая точность.
Цель изобретения - повышение точности измерений.
Достигается цель тем, что согласно способу определения момента завершения основного процесса структурообразования цементно-водной системы, включающему измерение удельного электрического сопротивления, дополнительно измеряют жидкостное удельное сопротивление исследуемой системы во времени, а завершение процесса структурообразования определяют по точке пересечения изотерм общего и жидкостного удельных электросопротивлений.
На чертеже представлено изменение общего и жидкостного удельных сопротивлений цементно-водной системы в процессе твердения.
Способ осуществляют следующим образом.
Общее удельное сопротивление, характеризующее соотношение объемов прово дящего (поверхностные слои цементных частиц и жидкая фаза) и непроводящего (цементные частицы, заполнитель, незаполненные поры) компонентов цементноводной системы, определяют измерением электрического сопротивления двухэлектродного датчика, помещаемого в исследуемую систему. Измерения осуществляют во времени дискретно или непрерывно с помощью моста переменного тока на частоте 5 кГц. Конструкция моста должна обеспечивать измерение активной составляющей комплексного сопротивления, которую далее и принимают в расчет. Об-1 щее удельное сопротивление вычисляют по формуле
‘где у - общее удельное сопротивление, Ом см;
Р - измеренное мостом переменного тока значение .активной составляющей комплексного сопротивления,, Ом;1
К - постоянная датчика^ определяемая заранее для каждого датчика, см-'1.
. В качестве измерительных устройств <, могут быть использованы серийно выпускаемые мосты типа Р568, Р5021, а так же модульные автоматические мосты. Жидкостное удельное сопротивление, характеризующее электропроводность жидкой фазы цементно-водной системы и степень насыщенности этой жидкостью порогового пространства, определяют измерением электрического сопротивления с помощью вышеуказанных приборов и адсорбционного датчика, представляющего собой коаксиально расположенные цилиндрические электроды, пространство между которыми заполняют эталонным капиллярнопористым телом, например фильтровальной бумагой. Адсорбционный датчик устанавливают вблизи двухэлектродного датчика.\ Температуру исследуемой цементноводной системы фиксируют с помощью термопар, например хромель-копелевых, с индикацией на потенциометрах.
Полученные значения общего и жидкостного удельных электросопротивлений при необходимости нормируют к заданной температуре, например к 20°С с помощью температурного коэффициента, получая изотермы электросопротивлений.
Значения изотерм общего и жидкостного удельных электросопротивлений оформ5 ляют графически в виде функции ρ = Γ(ΐ), где τ - время, в течение которого фиксируют Электросопротивление. Точку пересечения изотерм электросопротивлений принимают за момент завершения основ10 'ного процесса структурообразования цементно-водной системы.
Для исследованных различных цементно-водных систем, твердевших в различных условиях, параметры точек пересече15 ния изотерм общего и жидкостного удельных электросопротивлений различны и колеблются в диапазоне 190-3000 Ом-см’, и 8-120 ч по времени. Несмотря на боль· шое различие координат точек пересече2Q · ния к моменту завершения основного про'лесса структурообразования степень гидратации всех изученных систем определе- ния обычным способом, принимает одинаковое, не зависящее от состава смеси и условий твердения, значение, равное в среднем 81% от степени гидратации, определяемой в 28-суточном возрасте.

Claims (2)

  1. д ш.его (поверхностные слои цементных частиц и жидка  фаза) и непровод щего (цементные частицы, заполнитель, незаполненные поры) компонентов цементноводной системы, определ ют измерением электрического сопротивлени  двухэлектродного датчика, йомешаемого в исследуемую систему. Измерени  осуществл ют во времени дискретно или непрерывно с помощью моста переменного тока на частоте 5 кГц. Конструкци  моста должна обеспечивать измерение активной составл ющей комплексного сопротивлени , которую далее и принимают в расчет. Общее удельное сопротивление вычисл ют по формуле общее удельное сопротивление, Ом см; измеренное мостом переменного тока значение .активной составл ющей комплексного сопротивлени ,, Ом, К - посто нна  датчика /определ ема  заранее дл  каждого датчика , см-. , В качестве измерительных устройств в могут быть использованы серийно выпускаемые мосты типа Р568, Р5021, а так же модульные автоматические ьюсты. Жидкостное удельное сопротивление, характеризующее электропроводность жид кой фазы цементно-водной системы и сте пень насыщенности этой жидкостью порогового пространства, определ ют измерением электрического сопротивлени  с помощью вышеуказанных приборов и адсорб ционного датчика, представл ющего собой коаксиально расположенные цилиндрические электроды, пространство которыми заполн ют эталонным капшш рно- пористым телом, например фильтровальной бумагой. Адсорбционный датчик устанавливают вблизи двухэлектродного датчи ка. Температуру иссэтедуемой цементно- водной системы фиксируют с помощью термопар, например хромель-копелевых, с индикацией на потенциометрах. Полученные значени  общего и жидкос . него удельных электросопротивлений при необходимости нормируют к заданной тем пературе, например к с помрцщю температурного коэффициента, получа  изотермы электросопротивлений. Значени  изотерм общегои жидкостного удельных электросопротивлений оформл ют графически в виде функции р f(-t),, где Т - врем , в течение которого фиксируют электросопротивление. Точку пересечени  изотерм электросопротивлений принимают за момент завершени  основкого процесса структурообразовани  цементно-водной системы. Дл  исследованных различных цементно-водных систем, твердевщих в различных услови х, параметры точек пересечени  изотерм общего и жидкостного удельных электросопротивлений различны и колебшотс  в диапазоне 190-3000 Ом-см; и 8-120 ч по времени. Несмотр  на большое различие координат точек пересечени  к моменту заверщени  основного процесса структурообразовани  степень гидратации всех изученных систем определе- ни  обычным способом, принимает одинаковое , не завис щее от состава смеси и условий твердени , значение, равное в среднем 81% от степени гидратации, определ емой в 28-суточном возрасте. Формула изобретени  Способ определени  момента завершени  основного процеора структурообразовани  цементно-водной системы, включающий измерение удельного электрического сопротивлени , отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности измерений, дополнительно измер ют жидкостное удельное сопротивление исследуемой системь во времени, а завершение процесса структурообразовани  определ ют по точке пересечени  изотерм общего и жидкостного удельных электросо- . противлении. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР К 483623, кл. G 01 N 33/38, 1975.
  2. 2.Шифрин Б. В. Исследование структурообразовани  бетона по электрическим свойствам. - Сб. трудов Вопросы современного строительства и архитектуры, Киев, Будивельник, 1964, с. 519-528.
    0
    to
    ю
    ч
    л
    2
    Л
    I
    EU
    аб
    |а ъ
    U
    I
    о.г
    о
    I
SU802976219A 1980-08-28 1980-08-28 Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы SU974268A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802976219A SU974268A1 (ru) 1980-08-28 1980-08-28 Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802976219A SU974268A1 (ru) 1980-08-28 1980-08-28 Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU974268A1 true SU974268A1 (ru) 1982-11-15

Family

ID=20915596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802976219A SU974268A1 (ru) 1980-08-28 1980-08-28 Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU974268A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Spragg et al. Variability analysis of the bulk resistivity measured using concrete cylinders
Morris et al. Practical evaluation of resistivity of concrete in test cylinders using a Wenner array probe
Hughes et al. New technique for determining the electrical resistivity of concrete
US6023170A (en) Method for determining the degree of hardening of a material
McCarter et al. Electrode configurations for resistivity measurements on concrete
Millard et al. RESISTIVITY ASSESSMENT OF IN-SITU CONCRETE: THE INFLUENCE OF CONDUCTIVE AND RESISTIVE SURFACE LAYERS.
Akram et al. Fringing field impedance sensor for hydration monitoring and setting time determination of concrete material
SU974268A1 (ru) Способ определени момента завершени основного процесса структурообразовани цементно-водной системы
FI74143C (fi) Foerfarande och anordning foer bestaemning av strukturbildningskinetiken foer bindemedel.
Rhoades et al. Establishing soil electrical conductivity-salinity calibrations using four-electrode cells containing undisturbed soil cores
Croney et al. The electrical resistance method of measuring soil moisture
Akram et al. A simple method on transformer principle for early age hydration monitoring and setting time determination of concrete materials
WO1997001090A1 (en) Method for measuring the water content of growing substrates
GB2359138A (en) Method and apparatus for monitoring adsorbed water
RU2269777C1 (ru) Способ определения диффузионной проницаемости бетона
RU2045027C1 (ru) Способ определения влажности почвы счисленка
Sassani et al. Determining the electrical resistivity of hardened concrete using different specimen geometry factors, electrode configurations, and electric currents
SU1719969A1 (ru) Способ контрол реологических характеристик суспензий
SU771524A1 (ru) Способ определени посто нной времени релаксации объемного зар да и объемной электропроводности диэлектриков
Chalupová et al. Measurement and evaluation of cement paste porosity by electrochemical impedance spectroscopy
SU1569688A1 (ru) Способ измерени влажности пористых материалов
Díaz et al. Two-and four-electrode configurations for contactless reinforced concrete corrosion monitoring
Wilson et al. Physical interpretation of microcomputer-controlled automatic electrical resistivity measurements on concrete
Chan Blanco et al. Instrumented System for Analysis of Concrete Resistivity
SU1733989A1 (ru) Способ определени солености морской воды и устройство дл его осуществлени