水泥矿粉比表面积检验细则
矿粉比表面积检测方法
矿粉比表面积检测方法矿粉比表面积是指单位质量矿粉所具有的表面积。
矿粉比表面积的大小直接影响着矿粉在混凝土中的胶凝体积和胶凝物理性能,因此准确测定矿粉比表面积对于混凝土工程质量控制具有重要意义。
本文将介绍几种常用的矿粉比表面积检测方法。
一、比氮吸附法比氮吸附法是一种常用的测定矿粉比表面积的方法。
该方法利用矿粉表面对氮气的吸附能力来计算比表面积。
具体操作步骤如下:1. 将矿粉样品研磨至一定细度,通常要求粒径小于45μm。
2. 将矿粉样品放入比氮仪中,通过真空排除空气。
3. 在一定温度下,将氮气注入比氮仪中,矿粉样品表面的氮气会被吸附。
4. 测定吸附氮气的体积,并计算出矿粉的比表面积。
比氮吸附法操作简便,结果准确可靠,被广泛应用于矿粉比表面积的检测。
二、比蒸发法比蒸发法也是一种常用的测定矿粉比表面积的方法。
该方法通过测定矿粉溶液的蒸发速率来推算出比表面积。
具体操作步骤如下:1. 将一定质量的矿粉样品加入一定体积的溶液中,通常使用乙醇或苯作为溶液。
2. 将溶液充分搅拌均匀,使矿粉充分分散。
3. 将搅拌好的溶液倒入测量器中,开始计时。
4. 观察溶液的蒸发速率,根据蒸发速率计算出矿粉的比表面积。
比蒸发法操作简单快捷,但在实际应用中需要注意溶液的选择和搅拌均匀程度,以保证测量结果的准确性。
三、比沉降法比沉降法是一种常用的测定矿粉比表面积的方法。
该方法通过测定矿粉在液体中的沉降速率来计算出比表面积。
具体操作步骤如下:1. 将一定质量的矿粉样品加入一定体积的液体中,通常使用乙醇或水作为液体。
2. 充分搅拌均匀,使矿粉充分分散。
3. 将搅拌好的液体倒入测量器中,开始计时。
4. 观察矿粉的沉降速率,根据沉降速率计算出矿粉的比表面积。
比沉降法操作简便,但需要注意搅拌均匀程度和测量时间的控制,以保证测量结果的准确性。
总结起来,比氮吸附法、比蒸发法和比沉降法是常用的矿粉比表面积检测方法。
这些方法操作简便,结果准确可靠,被广泛应用于混凝土工程质量控制中。
矿粉性能检验与试验规范
矿粉性能检验与试验标准矿粉性能检验包括:密度、比外表积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫。
1、取样1.1、水泥应按批次取样检测,组成同一批次水泥应符合以下条件:〔1〕同一生产厂家、〔2〕同一强度等级、〔3〕同一品种、〔4〕同一出厂编号、〔5〕连续进场、〔6〕数量不超过200吨。
1.2、如不符合以上条件应逐车取样检验。
1.3、用2米的取样管取样,取样点至少在20点以上,样品数量至少10kg,经混合均匀后一分为二,一份由司机和本公司取样员共同见证签封后带回水泥厂家留样,另一份交本公司试验室检测和留样。
1.4、试验室样品应通过0.9mm的筛后一分为二,一份用于试验检测,另一份用于留样,留样的时间至少40天。
2、密度:2.1矿粉密度检测依据:?水泥密度测定方法?〔GB/T 208-94〕。
2.2试验环境:试验室温度应保持在〔20±2〕℃,相对湿度应不低于50%。
试验室空气温度和相对湿度在工作期间每天至少记录一次。
2.3主要仪器设备:李氏瓶2.4试验步骤:2.4.1将无水煤油注入李氏瓶中至0到1ml刻度线后〔以弯月面下部为准〕,盖上瓶塞放入恒温水槽,恒温30min,记下初始〔第一次〕读数。
2.4.2从恒温水槽取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶细长颈没煤油的局部擦干净。
2.4.3矿粉试样应先通过0.90mm方孔筛,在110±5℃温度下枯燥1h,并在枯燥器内冷却至室温称取60g,精确0.01g。
2.4.4用小匙将矿粉试样装入李氏瓶中,反复摇动,至没有气泡排出,将李氏瓶置于恒温水槽中,恒温30min,记下第二次读数。
2.6结果计算2.6.1矿粉体积应为第二次读数减去初始〔第一次〕读数,即矿粉所排开的无水煤油的体积〔ml〕。
2.6.2矿粉密度ρ〔g/cm3〕=水泥质量〔g〕÷排开的体积〔cm3〕2.5.3两次读数时,恒温水槽的温度差不大于0.2℃结果计算到小数第三位,且去到整数到0.01g/cm3试验结果两次测定结果的算术平均值,两次结果之差不得超过0.02 g/cm3。
水泥比表面积操作比赛实施细则
水泥比表面积测定操作比赛实施细则一、水泥比表面积测定要求:1、参赛人员在规定时间内,对规定试样(水泥)采用勃氏法进行水泥比表面积测定,确定该样品的比表面积(30min内完成,并出具正式的试验报告);2、水泥比表面积测定必须按照JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》的试验步骤及本细则有关要求进行试验;二、水泥比表面积测定步骤:1、漏气检查:用橡胶塞塞紧压力计容桶接口,设定必要参数然后起动仪器,仪器自动停止后,仔细观察液面是否有降落,无降落为正常。
2、试料层体积测定:1)将两片滤纸沿圆筒壁放入透气圆筒内,用一个直径略比透气圆筒小的细长棒往下按,直到滤纸平整放在金属的穿孔板上。
2)装满水银,用一小块薄玻璃板轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐,保证在玻璃板和水银表面之间没有气泡或空洞存在。
3)从圆筒中倒出水银,称量P1,精确到0.05g。
重复几次测定,到数值基本不变为止。
4)从圆筒中取出一片滤纸,试用约3.3g的水泥。
5)轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦。
6)再放入一片滤纸,用捣器均匀捣实试料直至捣器的支持环紧紧接触圆筒顶边并旋转两周。
(应制备坚实的水泥层,如水泥太松或不能压到要求体积时,应调整水泥的质量。
)7)慢慢取出捣器,再在圆筒上部空间注入水银。
8)同上方法除去气泡、压平、倒出水银称量P2。
9)测量室温。
10)圆筒内试料层体积V=10-6×(P1-P2)/ρ水银,精确到5×10-9m3。
11)进行两次平行测定,两次数值相差不超过5×10-9m3,则取两者的平均值,精确至10-10m3。
3、确定试样量:W=试样密度ρ×圆筒内试料层体积V×(1-ε)注:ε——空隙率,标准水泥采用0.500,P.Ⅰ、P.Ⅱ型水泥采用0.500;其它水泥采用0.530。
4、试料层制备:1)将穿孔板放入透气圆筒的突缘上,用一根直径比圆筒略小的细棒把一片滤纸送到穿孔板上,边缘压紧。
水泥比表面积试验
准必须有。
六.1试料层体积测定
水银代排法标定体积示意说明
圆筒
圆筒
水银
水银
水泥
第一次 第二次
体积计算公式
v p1 p2
汞
V―透气圆筒试料层体积,单位立方厘米;(cm3) p1―未装试样时,充满圆筒的水银质量,单位克;(g) p2―装试样后,充满圆筒的水银质量,单位克;(g) ρ汞 ―试验温度下汞的密度,单位克每立方厘米;(g/ cm3);可查老标准中表。
4.1勃氏比表面积透气仪
4. 1.5抽气装置:其吸力保证水面超过点 三条刻度线。
4.1.6密封性:透气圆筒阳锥与U型压力 计的阴锥应严密连接。 U型压力计上的 阀门以及软管连接口应能密封。在密封 的情况下,压力计内的液面在3min内不 下降。
ห้องสมุดไป่ตู้
五.试验室条件
相对湿度不大于50%。
六.仪器校准
三.术语和定义
水泥比表面积:单位质量的水泥粉末所 具有的总表面积,以平方厘米每克 (cm2/g)或平方米每千克(m2/kg)来 表示。
空隙率:试料层中颗粒间空隙的容积与 试料层总的容积之比,以ε表示。
四.试验设备
4.1勃氏比表面积透气仪,分手动和自动两种,均符合JC/T 956的要求。 4.2烘干箱:控制温度灵敏度±1℃。 4.3分析天平 :分度值0.001g (千分之一天平) 4.4秒表:精确至0.5s(一般精读到0.1s) 4.5水泥样品:水泥样品按GB 12573《水泥取样方法》进行取样,先通
6.1.2第二次装入水泥料层后圆 筒装满水银质量
如捣器上支持环与圆筒边接触有间隙,捣实过 程应用力往下按,也可用小木锤敲击几下;如 捣器上支持环与圆筒上口边还有间隙,可以适 当减少水泥用量,直至刚好按下捣器为好,再 注满水银,用玻璃板使水银面与圆筒口平齐 (注:从玻璃板上看玻璃板和水银表面之间不 能有一点气泡或空洞),取下玻璃板用毛刷刷 去玻璃板及圆筒外部粘沾的水银珠,倒出水银 称重(精确到0.01g),这样重复至少2次直至 质 当量 时相 的差 温度50。mg为止,并记录下水银质量p2和
水泥比表面积检测实施细则
1 范围本细则要求了用勃氏透气仪来测定水泥细度试验方法。
本细则适适用于测定水泥比表面积及适合采取本标准方法、比表面积在cm2/g到6000cm2/g范围其她多种粉状物料, 不适适用于测定多孔材料及超细粉状物料。
2 规范性引用文件2.1 《水泥密度测定方法》GB/T 2082.2 《化学分析滤纸》GB/T 19142.3 《水泥取样方法》GB 125732.4 《水泥细度和比表面积标准样品》GSB 14-15112.5 《勃氏透气仪》JC/T 9563 方法原理本方法关键是依据一定量空气经过含有一定空隙率和固定厚度水泥层时, 所受阻力不一样而引发流速改变来测定水泥比表面积。
在一定空隙率水泥层中, 空隙大小和数量是颗粒尺寸函数, 同时也决定了经过料层气流速度。
4 试验设备及条件4.1 透气仪本方法采取勃气比表面积透气仪, 分手动和自动两种, 均应符合JC/T 956要求4.2 烘干箱: 控制温度灵敏度±1℃。
4.3 分析天平: 分度值为0.001g。
4.4 秒表: 正确至0.5s。
4.5 水泥样品水泥样品按GB12573进行取样, 先经过0.9mm方孔筛, 再在110℃±5℃下烘干1h, 并在干燥器中冷却至室温。
4.6 基准材料GSB14-1511或相相同级标准物质。
有争议时以GSB14-1511为准。
4.7 压力计液体采取带有颜色蒸馏水或直接采取无色蒸馏水。
4.8 滤纸采取符合GB/T 1914中速定量滤纸。
4.9 汞: 分析纯汞(当自校准仪器时需要)。
4.10 试验室条件相对湿度小于50%。
5 仪器校准5.1 仪器校准采取GSB14-1511或相相同级其她物质。
有争议时以前者为准。
5.2 仪器校准按JC/T956进行, 或委托有资质单位校准。
5.3 校准周期最少每年进行一次。
仪器设备使用频繁则应六个月进行一次; 仪器设备维修后也要重新标定。
6 操作步骤6.1 测定水泥密度按GB/T 208测定水泥密度。
32-矿粉检测实施细则
矿粉检测实施细则一、适用范围本细则适用于粒化高炉矿渣粉密度、比表面积(勃氏法)、氧化镁、烧失量、三氧化硫、流动度比、活性指数的测定。
二、技术标准1、《水泥密度测定方法》GB/T 208—942、《水泥化学分析方法》GB/T 176-19963、《水泥比表面积测定法(勃氏法)》GB 8074-874、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2000三、采用的仪器设备五、检测前的检查1.开始进行检测前应首先检查软练室温湿度是否符合规范要求,若不符合应开启设备使之符合要求后方可开始检测。
2.检查仪器设备的电路连接是否正确,是否出现线路破损、漏电现象。
3.接通电源,空载运转各仪器设备,确定其是否运转正常。
4.检查检测用水是否清澈、可透明,是否符合检测要求。
六、试验步骤及数据处理1、密度(1).将无水煤油注入李氏瓶中至0到1mL刻度线后(以弯月面下部为准),盖上瓶塞放入恒温水槽内,使刻度部分浸入水中(水温应控制在李氏瓶刻度时的温度),恒温30min,记下初始(第一次)读数。
(2). 从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶细长颈内没有煤油的部分仔细擦干净。
(3). 试样应预先通过0.90mm方孔筛,在110±5℃温度下干燥1h,并在干燥器内冷却至室温。
称取矿粉60g,称准至0.01g。
(4). 用小匙将试样一点点的装入(1)条的李氏瓶中,反复摇动(亦可用超声波震动),至没有气泡排出,再次将李氏瓶静置于恒温水槽中,恒温30min,记下第二次读数。
(5). 第一次读数和第二次读数时,恒温水槽的温度差不大于0.2℃。
(6). 结果计算①矿粉体积应为第二次读数减去初始(第一次)读数,即矿粉所排开的无水煤油的体积(mL).②矿粉密度ρ(g/cm3)按下式计算:矿粉密度ρ=矿粉质量(g)/排开的体积(cm3)结果计算到小数第三位,且取整数到0.01g/cm3,试验结果取两次测定结果的算术平均值,两次测定结果之差不得超过0.02 g/cm3。
水泥比表面积测定试验检测方法
水泥比表面积测定试验检测方法一、取样1、袋装水泥:每1/10编号从袋中取至少6kg2、散装水泥:每1/10编号在5min内取至少6kg每一标号所取10个分割样应分别过0.9mm方孔筛,不得混杂。
封存样应密封保存3个月二、水泥比表面积测定(勃氏法)透气法的基本原理透气法测定比表面积,是根据一定量的空气通过具有一定空隙率和规定厚度的试料层时,所受到的阻力不同而引起流速的变化来测定试料比表面积。
粉料越细、比表面积越大、空气透过时的阻力越大,则一定量空气透过同样厚度的试料层所需的时间就越长,之时间越短。
在一定空隙的水泥层中,空隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过试料层的气流速度。
一、试验设备及条件1.透气仪:本方法采用的勃氏透气仪,分手动和自动两种,均应符合JC/T956的要求。
2.烘干箱:控制温度灵敏度±1℃。
3.分析天平:分度值为0.001g4.秒表:精确至0.5s。
5.水泥样品先通过0.9mm方孔筛,再在110℃±5℃下烘干1h,并在干燥器中冷却至室温。
6.基准材料:GSB14-1511或相同等级的标准物质。
有争议时以GSB14-1511为准。
7.压力计液体:采用带颜色蒸馏水或直接采用无色蒸馏水。
8.滤纸:采用符合GB/T1914的中速定量滤纸。
9.试验室条件:相对湿度不大于50%。
3.校准周期:至少每年进行校准一次。
仪器设备使用频繁则应半年进行一次,仪器设备维修后也要重新标定。
二、操作步骤1.测定水泥密度2.漏气检查3.空隙率(ε)的确定PⅠ、PⅡ型水泥的空隙率采用0.500±0.005其他水泥或粉料的空隙率选用0.530±0.005.当按上述空隙率不能将试样压至支持环与圆筒顶边接触时,允许改变空隙率。
空隙率调整以2000g砝码将试样压实至捣器的支持环与圆筒顶边接触,不留缝隙为止。
4.确定试样量试样量按式(1)计算:m=ρv(1-ε)式中:m—需要的试样量,(g)ρ—试样密度,(g/cm3)v—试料层体积,(cm3)ε—试料层的空隙率。
矿业公司水泥比表面积检验作业指导书
矿业公司水泥比表面积检验作业指导书1 方法原理根据一定量的空气通过具有一定空隙率和固定厚度的水泥层时,所受阻力不同而引起流速的变化来测定水泥的比表面积。
2 仪器、设备2.1 透气仪、勃氏透气仪、自动勃氏透气仪2.2 电子天平:、1mg2.3 圆形滤纸: 中速定性滤纸2.4 温度计:最大量程50℃。
2.4 秒表:精确读到0.5秒。
2.5 称样小勺。
3 试验程序3.1 透气法检验用的水泥试样,必须在室内恒温至18℃-22℃,准确量取试样温度。
将穿孔板放入透气圆筒的突缘上,用一个镊子(或一根直径比圆筒略小的细棒)把一片滤纸送到穿孔板上,边缘压紧。
将称好的水泥试样(精确至0.01g)倒入圆筒。
在桌面上以水平方向轻轻摇动圆筒,使水泥层表面平坦,然后在水泥层上放入一片滤纸,用捣器均匀捣实试样直至捣器的支持环紧紧接触圆筒顶边并旋转二周,然后将捣器慢慢取出,将制好试料的圆筒缓慢放入圆筒口并顺时针旋转二周使其与圆筒口壁密封接触。
打开仪器阀门,使液面上升到一定高度(透气仪气压计刻度A处以上)。
关闭阀门,当液面下降到B处时,开始计时,当液面下降到C处时,记下液面从B到C的时间。
试验结果按下式计算:S = Kγm3(1-m)21uT式中:S——水泥比表面积,m2/kgK——仪器常数γ——水泥比重,cm3/gm——压实后水泥层的空隙率(通常采用0.50±0.02)T——气压计中从B降到C所需时间,s μ——试验温度下的空气粘度,泊如果a=Kγm3(1-m)21u,则上式可简化为:S=a×T水泥比表面积应由两次透气试验结果的平均值确定。
如果两次实验结果相差2%以上时,应重新试验。
注:1.称样量由质量管理员给定。
2.滤纸不得重复使用。
3.2 勃氏法将穿孔板放入透气圆筒的突缘上,用一根直径比圆筒略小的细棒把一片滤纸送到穿孔板上,边缘压紧。
称取确定的试样量,精确到0.001g,倒入圆筒,轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦。
最容易理解的水泥比表面积试验规程
最容易理解的水泥比表面积试验规程水泥比表面积1、透气圆筒+穿孔板+2层滤纸,注满水银,称水银质量P1(精确至0.05g)2、透气圆筒+穿孔板+1层滤纸+3.3g左右水泥(振平、压实)+1层滤纸,注满水银,称水银质量P2(精确至0.05g)3、试料层体积:V= P1- P2/ρ水银(保留三位小数)4、标准粉质量:W=ρ标准粉V(1-ε) (保留三位小数)透气圆筒+1层滤纸+Wg标准粉+1层滤纸(用捣器均匀捣实试料,直至捣器的支撑环与圆筒顶边接触,并旋转1~2圈)5、置于U型压力计上,输入标准粉比表面积、密度,得K值仪器操作:按“K值”键—“选择”键—“+/-”键(逐位输入标准粉比表面积)—“选择”键—“+/-”键(逐位输入标准粉密度)—“测量”—得K值6、水泥质量:W=ρ水泥V(1-ε) (保留三位小数)透气圆筒+1层滤纸+Wg水泥+1层滤纸(用捣器均匀捣实试料,直至捣器的支撑环与圆筒顶边接触,并旋转1~2圈)7、置于U型压力计上,输入水泥的密度,得S值仪器操作:按“S值”键—“选择”键—“+/-”键(逐位输入水泥密度)—“选择”键—“测量”—得S值例:已知:10℃ρ水银=13.57g/cm3ρ水泥=3.12g/cm3 ρ标准粉=3.07g/cm3 S标准粉=3.5751、P1=93.05g P2=64.60g 称水泥3.310g2、V=(93.05-64.60)/13.57=2.097 cm33、标准粉质量:W=ρ标准粉V(1-ε)=3.07*2.097*0.5=3.219g得K=1.693, T=74.4s4、水泥质量:W=ρ水泥V(1-ε)=3.12*2.097*0.5=3.271g得S=346.3, T=72.3s。
水泥比表面积试验
❖ Blaine 透气仪常数的标定主要是采用 GSB 14—1511《水泥细度和比表面积标准 样品》进行,一般情况下是一年一次,仪器 设备使用频繁则半年进行一次,当仪器设备 进行过维修也要重新标定。具体操作方法可 参阅GB/T8074《水泥比表面积测定方法 (勃氏法)》第六条中相关的规定。
GB/T 8074-2008
熟料的煅烧程度对密度也有影响。
储存条件和时间,将会不同程度地降低水泥的密度, 这是由于水泥中的游离CaO吸收了空气中的水分和 CO2生成了密度较小的Ca(OH)2(密度)和CaCO3(密 度),同时熟料矿物水化生成的水化物密度也较熟料
矿物低。
密度的测定方法(液体排代法)
一、测定原理 将水泥倒入装有一定液体介质的李氏瓶内, 并使液体介质充分的浸润水泥颗粒,根据 阿基米德定律,水泥的体积等于他所排开 的液体体积,从而可得出水泥体积。液体 介质采用无水煤油。
标准修订的主要内容
自动比表面积测定仪 在此次方法标准修订版中,对仪器设备的描述分
手动和自动两种。以手动Blaine透气仪为基准法,自 动Blaine透气仪为代用法。如果有争议时,以手动 Blaine透气仪测定的结果为准。并规定自动Blaine透 气仪必须要按Blaine透气法原理设计,相关结构和尺
水泥比表面积试验
密度
1、液体排代法
2、气体排代法
水泥密度表示水泥单位体积的质量,以 g/cm3表示。
硅酸盐水泥的密度,主要决定于熟料矿物组成、熟料的煅 烧程度、水泥储存条件及时间。
熟料中的主要矿物的密度见下表
矿物: C3S
C2S
C3A C4AF fCaO
密度: 3.25 3.28 3.04 3.77 3.34
5.进行了以外空隙率的研究
水泥比表面积国家标准
水泥比表面积国家标准水泥比表面积是指水泥颗粒单位质量的表面积,通常用m2/kg或cm2/g来表示。
水泥比表面积是水泥颗粒的一个重要物理性能指标,对水泥的品质和性能有着重要的影响。
国家标准对水泥比表面积进行了规定,以保障水泥产品的质量和稳定性。
根据国家标准,水泥比表面积的测定方法主要有比表面积法和气体吸附法两种。
比表面积法是通过测定水泥颗粒的比表面积来确定水泥的细度,而气体吸附法则是通过测定气体分子在水泥颗粒表面的吸附情况来计算水泥的比表面积。
这两种方法各有优劣,但都能准确地反映水泥的比表面积。
水泥比表面积的国家标准主要是为了规范水泥产品的生产和质量控制,确保水泥产品达到国家标准的要求。
根据国家标准,不同种类的水泥比表面积有着不同的要求,例如普通硅酸盐水泥的比表面积应不低于300m2/kg,而矿渣水泥的比表面积则应不低于400m2/kg。
这些标准的制定,是为了满足不同种类水泥的特殊性能和用途需求。
水泥比表面积的国家标准还规定了水泥产品的标识和质量等级。
生产厂家必须在产品包装上标注水泥的比表面积,并且按照国家标准对水泥产品进行质量等级的划分。
消费者可以通过产品标识和质量等级来选择适合自己需求的水泥产品,保证施工质量和工程安全。
水泥比表面积国家标准的实施,对水泥行业的发展起到了积极的推动作用。
它规范了水泥产品的生产和质量控制,提高了水泥产品的质量稳定性,增强了产品的竞争力。
同时,国家标准的实施也促进了水泥行业的技术创新和发展,推动了行业的健康发展。
总的来说,水泥比表面积国家标准的制定和实施,对水泥行业和社会经济发展都具有重要的意义。
它不仅规范了水泥产品的生产和质量控制,保障了工程质量和工程安全,也促进了水泥行业的发展和进步。
希望水泥行业能够严格按照国家标准生产水泥产品,为社会经济发展做出更大的贡献。
水泥矿粉比表面积检验细则
水泥矿粉比表面积检验细则一、依据标准:《水泥比表面积测定方法》(GB/T 8074—2008)。
二、仪器设备:1、Blaine透气仪,由透气圆筒、压力计、抽气装置等三部分组成。
2、透气圆筒内径为12.70±0.05mm,由不锈钢制成。
圆筒内表面的光洁度为▽6,圆筒的上口边应与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度应与压力计上玻璃磨口锥度一致,二者应严密连接。
在圆筒内壁,距离圆筒上口边55±10㎜处有一突出的宽度为0.5~1㎜的边缘,以放置金属穿孔板。
3、穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.0~0.1mm。
在其面上,等距离地打有35个直径1mm的小孔,穿孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
4、捣器用不绣钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器的底面应与主轴垂直,侧面有一个扁平槽,宽度为3.0±0.3mm。
捣器的顶部有一个支持环,当捣器放入圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔原板之间的距离为15.0±0.5mm。
5、压力计 U形压力计的尺寸,由外径为9mm的,具有标准厚度的玻璃管制成。
压力计一个臂的顶端有一个锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒的压力计臂上刻有环形线。
从压力计底部往上280~300mm处有一个出口管,管上装有一个阀门,连接抽气装置。
6、抽气装置用小型电磁泵,也可用抽气球。
7、滤纸采用符合国标的中速定量滤纸。
8、分析天平分度值为1mg。
9、计时秒表精确读到0.5s。
10、烘干箱三、试样准备:1、将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
2、水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
混凝土用超细矿粉标准
混凝土用超细矿粉标准一、前言超细矿粉是一种新型的矿物材料,具有优异的物理性能和化学性能。
其作为一种重要的混凝土掺合料,能够显著提高混凝土的强度和耐久性,延长混凝土的使用寿命。
因此,制定超细矿粉标准对于保障混凝土工程的质量和安全具有重要意义。
二、标准的适用范围本标准适用于生产和使用超细矿粉的混凝土工程。
三、术语和定义1. 超细矿粉:指以矿物为原料,经过高温煅烧、磨碎等工艺制成的粉状物料,其粒径分布在1-10微米之间。
2. 活性指数:指超细矿粉在混凝土中的反应程度,是反映其活性程度的重要指标。
3. 比表面积:指单位质量超细矿粉的表面积,是影响其活性和使用效果的重要因素之一。
四、超细矿粉的质量要求1. 外观:超细矿粉应为灰白色均匀细腻的粉末,不得有结块、凝块、熔渣等杂质。
2. 活性指数:超细矿粉的活性指数应符合下表规定:超细矿粉种类活性指数PⅠ级≥75%PⅡ级≥65%PⅢ级≥55%3. 比表面积:超细矿粉的比表面积应符合下表规定:超细矿粉种类比表面积PⅠ级≥800m²/kgPⅡ级≥600m²/kgPⅢ级≥400m²/kg4. 化学成分:超细矿粉的主要化学成分应符合下表规定:超细矿粉种类 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3PⅠ级≥60% ≤8% ≤5% ≤20% ≤6% ≤3%PⅡ级≥50% ≤10% ≤6% ≤25% ≤8% ≤4%PⅢ级≥40% ≤12% ≤8% ≤30% ≤10% ≤5%五、超细矿粉的试验方法1. 外观检验:将样品放置在干燥的平盘中,用手指压碎并筛过目数为0.063mm的筛子,观察样品的颜色、细度和均匀性。
2. 活性指数测定:按照GB/T 1346-2011《水泥活性指数测定方法》进行测试。
3. 比表面积测定:按照GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法》进行测试。
4. 化学成分分析:按照GB/T 223.5-2008《钢铁及合金化学分析方法第五部分:铝量的测定铝铬复合指示剂滴定法》等相关标准进行测试。
水泥比表面积试验方法及注意事项
水泥比表面积试验方法及注意事项比表面积作为一种新推行的水泥细度检测方法,在试验中会遇到许多问题,从而影响到试验结果的准确性,本文从试验步骤,试验原理等方面进行分析、总结、提出了试验中的技巧和注意事项,帮助试验员在操作中提高了工作效率。
水泥一般由几微米到几十微米的大小不同的颗粒组成,它的粗细程度(颗粒大小)称为水泥细度。
水泥细度直接影响水泥的凝结硬化速度、强度、和易性、泌水性、干缩性、水化热等一系列物理性能。
因此,在水泥生产中对水泥细度必须引起足够的重视。
水泥生产中物料的细度的表示方法,有平均粒径法、筛析法(筛余百分数)、比表面积法,和颗粒组成法等。
目前,对于水泥的细度检测,我国普遍采用筛余百分数和比表面积两种方法。
本文主要介绍勃氏仪和FBT-5自动比表面积仪的比表面积试验方法和注意事项。
一、定义与原理1.水泥的比表面积,以1公斤水泥所含颗拉的表面积表示,其单位为m2/kg。
2.水泥的比表面积,主要是根据通过一定空隙率的水泥层的空气流速来测定。
因为对一定空隙率的水泥层,其中空隙的数量和大小是水泥颗粒,比表面积的函数,也决定了空气流过水泥层的速度,因此根据空气流速即可计算比表面积。
二、水泥比表面积的详细步骤及注意事项1.试样准备1.1 将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结块成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
1.2 水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
2.水泥密度测定水泥密度测定方法的原理。
其原理即为将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。
根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量即为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用无水煤油。
水泥比表面积试验方法及注意事项
水泥比表面积试验方法及注意事项比表面积作为一种新推行的水泥细度检测方法,在试验中会遇到许多问题,从而影响到试验结果的准确性,本文从试验步骤,试验原理等方面进行分析、总结、提出了试验中的技巧和注意事项,帮助试验员在操作中提高了工作效率。
水泥一般由几微米到几十微米的大小不同的颗粒组成,它的粗细程度(颗粒大小)称为水泥细度。
水泥细度直接影响水泥的凝结硬化速度、强度、和易性、泌水性、干缩性、水化热等一系列物理性能。
因此,在水泥生产中对水泥细度必须引起足够的重视。
水泥生产中物料的细度的表示方法,有平均粒径法、筛析法(筛余百分数)、比表面积法,和颗粒组成法等。
目前,对于水泥的细度检测,我国普遍采用筛余百分数和比表面积两种方法。
本文主要介绍勃氏仪和FBT-5自动比表面积仪的比表面积试验方法和注意事项。
一、定义与原理1.水泥的比表面积,以1公斤水泥所含颗拉的表面积表示,其单位为m2/kg。
2.水泥的比表面积,主要是根据通过一定空隙率的水泥层的空气流速来测定。
因为对一定空隙率的水泥层,其中空隙的数量和大小是水泥颗粒,比表面积的函数,也决定了空气流过水泥层的速度,因此根据空气流速即可计算比表面积。
二、水泥比表面积的详细步骤及注意事项1.试样准备1.1 将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结块成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
1.2 水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
2.水泥密度测定水泥密度测定方法的原理。
其原理即为将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。
根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量即为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用无水煤油。
水泥比表面积试验检测方案
水泥比表面积试验检测方案1 适用范围适用于普通硅酸盐水泥。
2 试验目的测定水泥的比表面积。
3 试验依据《水泥比表面积测定方法勃氏法)》GB/T 8074-2008《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014《通用硅酸盐水泥》 GB 175-20074 试验人员试验人员均为持证上岗人员。
5 试验设备水泥比表面积自动测定仪、电子天平(感量0.001g)、电子天平(感量0.01g)、李氏瓶、标准恒温水浴、电热鼓风干燥箱6 试验条件相对湿度:不大于50%;温度:20℃±1℃7.试验方法和计算结果7.1 水泥密度7.1.1 试验步骤(1)水泥试样先通过0.90mm方孔筛,在110℃±5℃温度下烘干1h,并在干燥器内冷却至室温(室温控制在20℃±1℃)。
称取水泥60g,准确至0.01g。
(2)将无水煤油注入李氏瓶中至0到1mL之间刻度线后,盖上瓶塞放入恒温水浴锅内,使刻度部分浸入水中(水温应控制在20℃±1℃),恒温至少30min,记下无水煤油的初始读数V1。
(3)从恒温水浴锅中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶细长颈内没有煤油的部分仔细擦干净。
用小匙将水泥样品一点点地装入李氏瓶中,反复摇动,至没有气泡排出,再次将李氏瓶静置于恒温水浴锅中,使刻度部分浸入水中,恒温至少30min,记下第二次读数V2。
两次读数水浴锅的温度差不大于0.2℃。
7.1.2 结果计算(1)水泥密度ρ按下式计算ρ=m/(V2-V1)式中:ρ----水泥密度(g/cm3)m----水泥质量(g)V2 ----李氏瓶第二次读数(mL)V1 ----李氏瓶第一次读数(mL)结果精确至0.01g/cm3,试验结果取两次测定结果的算术平均值,两次测定结果之差不大于0.02g/cm3。
7.2漏气检查将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧,接到压力计上。
用抽气装置从压力计一臂中抽出部分气体,然后关闭阀门,观察是否漏气。
如发现漏气,可用活塞油脂加以密封。
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水泥矿粉比表面积检验细则
一、依据标准:《水泥比表面积测定方法》(GB/T 8074—
2008)。
二、仪器设备:
1、Blaine透气仪,由透气圆筒、压力计、抽气装置等
三部分组成。
2、透气圆筒内径为12.70±0.05mm,由不锈钢制成。
圆筒内表面的光洁度为▽6,圆筒的上口边应与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度应与压力计上玻璃磨口锥度一致,二者应严密连接。
在圆筒内壁,距离圆筒上口边55±10㎜处有一突出的宽度为0.5~1㎜的边缘,以放置金属穿孔板。
3、穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.0~0.1mm。
在其面上,等距离地打有35个直径1mm的小孔,穿孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
4、捣器用不绣钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器的底面应与主轴垂直,侧面有一个扁平槽,宽度为3.0±0.3mm。
捣器的顶部有一个支持环,当捣器放入圆
筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔原板之间的距离为15.0±0.5mm。
5、压力计 U形压力计的尺寸,由外径为9mm的,具有标准厚度的玻璃管制成。
压力计一个臂的顶端有一个锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒的压力计臂上刻有环形线。
从压力计底部往上280~300mm处有一个出口管,管上装有一个阀门,连接抽气装置。
6、抽气装置用小型电磁泵,也可用抽气球。
7、滤纸采用符合国标的中速定量滤纸。
8、分析天平分度值为1mg。
9、计时秒表精确读到0.5s。
10、烘干箱
三、试样准备:
1、将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试
样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个
试样中。
2、水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下
烘干,并在干燥器中冷却至室温。
四、实验步骤
1、试样准备
2、确定试样量标准试样量和被测定水泥的质量,应达到在制备的试料层中孔隙率为0.500±0.500,计算式为:
W=ρV
(1-ε)…………………………………
………………⑴
式中:W——需要的试样量,g;
ρ——试样密度,g/cm3
V——试料层体积,g/cm3
ε——试料层孔隙率。
3 试料层体积的测定用水泥排代法将二片滤纸沿圆筒壁放入透气圆筒内,用一直径比透气圆筒略小的细长棒往下按,直到滤纸平整放在金属的穿孔板上。
然后装满水
银,用一小块薄玻璃板轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐,并需保证在玻璃板和水银表面之间没有气泡或空洞存在。
从圆筒中倒出水银,称量,精确至0.05g。
重复几次测定,到数值基本不变为止。
然后从圆筒中取出一片滤纸,试用约3.3g的水泥,压实水泥层。
再在圆筒上部空间注入水银,同上述方法除去气泡、压平、倒出水银称量,重复几次,直到水银称量值相差小于50mg为止。
圆筒内试料层体积V按下式计算。
精确到0.005cm3
V=(P1-P2)ρ/水银…………………………………………………⑵式中:V——试料层体积,
P1——未装水泥时,充满圆筒的水银质量,g
P2——装水泥后,充满圆筒的水银质量,g
Ρ水银---实验下水银的密度g/cm3
试料层体积的测定,至少应进行二次。
每次应单独压实,取二次数值相差不超过0.005的平均值,并记录测定过程中圆筒附近的温度。
每隔一季度至半年应重新校正试料层。