细集料流动时间测定仪操作规程
细集料亚甲蓝测定仪 操作指引
操作指引
1、试验前将亚甲蓝溶液、石粉样品及蒸馏水准备齐全,插上电源
线(220V、50Hz),打开电源开关,左侧时间显示及右侧转速显示器显示零。
2、将事先准备的蒸馏水及集料样品先后倒入托盘上的烧杯内,然
后将烧杯放置在搅拌装置的烧杯底座上,松开叶轮搅拌器顶丝,两手扶住叶轮搅拌器及顶丝柄,保持平衡慢慢向至工作位置(一般为试样中间位置),将顶丝顶住支撑杆使之稳固。3、打开电源,按“智能”键将模式调到智能状态下(右上角指示
灯“智能”处红色),再按“启动”键,此时搅拌叶轮开始以600r/min的速度搅拌,同时计时器开始计时,至5min时搅拌机自动将转速改变为400r/min,并一直保持此速度直至试验结束关机。
4、转速改为400r/m后,将事先准备的亚甲蓝试剂投放于烧杯内,
此时按“普通”键将模式调为普通状态(右上角指示灯“普通”
处红色),并按启动键(使用前应将左上角时间处设置为合理的时间,以保证时间充裕到实验结束)。
5、试验完成后,关闭电源开关,拔下电源插头,将仪器擦干净。
6、每次使用完毕应按要求认真填写使用记录。
操作指引
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪是用来测定细集料的流动时间的仪器。在实际使用过程中,由
于测量仪器、测量条件以及测量人员等因素的影响,测量结果往往存在着一定的误差,这
个误差的大小就是我们所说的不确定度。为了评估细集料流动时间测定仪测量结果的不确
定度,可以采用以下方法。
要选择适当的测量方法和仪器。细集料流动时间测定仪有多种不同型号和品牌,其测
量原理和测量范围也不尽相同。在选择测量方法和仪器时,需要考虑实际需求和使用条件,并参考相关的国家标准和行业规范,选择适当的测量方法和仪器。
要对细集料流动时间测定仪进行校准和验证。校准是指通过与标准样品或标准仪器进
行比对,确定测量仪器测量结果与真实值之间的偏差。验证是指通过与独立的其他仪器或
方法进行比对,确定测量仪器的准确性和可靠性。对细集料流动时间测定仪进行校准和验证,可以提高测量结果的准确性和可靠性。
然后,要统计分析多次测量结果。通过重复测量多次,可以得到多个测量结果。对这
些测量结果进行统计分析,可以计算出平均值和标准偏差。平均值是对测量结果的集中趋
势进行估计,标准偏差是对测量结果的离散程度进行估计。通过统计分析多次测量结果,
可以评估测量结果的稳定性和可靠性。
要确定不确定度的大小。不确定度是对测量结果的信度进行估计,是对测量结果的范
围进行界定。不确定度的大小取决于测量结果的稳定性和可靠性,以及实际使用中的测量
条件和环境因素的影响。通过校准和验证测量仪器,并统计分析多次测量结果,可以确定
测量结果的不确定度。
T 0345 --2005 细集料棱角性试验(流动时间法)
T 0345—2005 细集料棱角性试验(流动时间法)
1.目的与适用范围
1.1本方法测定一定体积的细集料(机制砂、石屑、天然砂)全部通过标准漏斗所需要的流动时间,称为细集料的棱角性,以s表示。
1.2本方法测定的细集料棱角性,适用于评定细集料颗粒的表面构
造和粗糙度,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响。
1.3当工程上同时使用不同品种的细集料,如将天然砂和机制砂、
石屑混用时,应以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,并满足相应的规范要求。
2.仪具与材料
⑴细集料流动时间测定仪:上部为直径90mm,高125mm的金属圆
筒,下部为可更换的开口60°的金属或硬质塑料漏斗,漏斗内部应光滑,其流出孔直径有两种可更换的规格12mm或16mm,上部由螺纹与圆筒连接成一整体。漏斗下方有一个可以左右转动的开启挡板。测定仪下方放置一个足以存下3kg细集料的容器,如铝盘、搪瓷盘等。
⑵标准筛:孔径为4.75mm、2.36mm、0.075mm的方孔筛。
⑶天平:感量不大于0.1g。
⑷烘箱:能控温在105℃±5℃。
⑸秒表:准确至0.1s。
⑹其它:搪瓷盘、毛刷等。
3操作步骤:
3.1将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36mm 或
4.75mm的标准筛,除去大于最大粒径部分。但当工程上同时使用不同品种的细集料,如将天然砂和机制砂、石屑混用时,应分别进行单一细集料品种的棱角性质量评定,同时以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,以评定其使用性能。
3.2按T0327方法以水洗除去小于0.075mm的粉尘部分,取0.075mm~2.36mm或0.075mm~
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪是一种用于测量建筑材料中细集料流动性能的测试设备。通过该仪器可以评估细集料的流动特性和流动时间,并根据测量结果对其进行等级划分和质量控制。在使用该仪器进行测量时,由于各种因素的干扰,测量结果可能存在一定的不确定性。评定细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度对于准确、可靠地评估细集料的流动性能具有重要意义。
不确定度评定是通过对测量仪器的测量原理、方法和测量过程进行分析和计算,得出测量结果的不确定度范围。一般而言,细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度包括仪器误差、环境因素、操作人员技术水平等。以下将对这些不确定因素进行详细介绍和评定。
仪器误差是影响测量结果不确定度的主要因素之一。细集料流动时间测定仪的设计、制造和使用都可能存在一定的系统误差和随机误差。对于系统误差,可以通过调整仪器、更换零部件等方式进行校正和消除。而对于随机误差,可以通过多次重复测量并对结果进行统计分析来评估其对测量结果的影响。通过对仪器测量误差的分析和计算,可以得出仪器误差的不确定度。
环境因素也是影响测量结果不确定度的重要因素之一。细集料流动时间测定仪的测量结果可能会受到温度、湿度、空气流动等环境条件的影响。这些环境因素可能会改变细集料的流动性能,进而影响测量结果的准确性和可重复性。在进行测量时需要对环境条件进行控制,并根据环境因素的变化对测量结果的不确定度进行评估。
操作人员的技术水平也会对测量结果的不确定度产生影响。细集料流动时间测定仪的操作需要一定的技术和经验才能获得准确、可靠的测量结果。操作人员如果技术水平不高或者存在操作误差,可能会导致测量结果的偏差和不确定度的增加。在进行测量时,需要对操作人员进行培训和考核,并严格按照操作规程进行操作,以减小操作人员对测量结果的影响。
公路工程集料试验规程——新旧规范“仪器设备”变化对照表
公路工程集料试验规程——新旧规范“仪器设备”变化对照表
序号
试验规程
JTG3432-2024
JTG3432-2024JTG E42-2005备注
1T0301—2024
集料取样法
2.1接料器:长方体金属容器,长度稍大于运输机皮带的宽度,宽度不小
于200mm,深度不小于400mm。
/
2.2带开槽的取样管(图T0301-1迷财质为不锈钢或黄铜,分内管和外
管,内管直径不小于30mm,有效长度为1.0-2.0m,长度可根据需要增加。
内、外管沿长度方向有开槽,槽口宽度不小于所取集料公称最大粒径的
3倍,且不小于10mm。通过旋转内管可以实现开槽的打开、闭合;同时外
管一端有尖端,便于取样。
/
2.3带气孔的取样管(图T0301-2):材质为不锈钢或黄铜;有效长度L,
对于填料为520mm,对于细集料可根据需要增加;内径不小于25mm;前端
角度0为25-30°。
/
2.4分料器:采用格槽二分器(图T0301-3)。分料器上有偶数个等宽的格
槽,粗集料用分料器不少于8个格槽,格槽的宽度不小于集料最大粒径
的150%;细集料和填料用分料器不少于12个格槽,格槽宽度为
15-20mm。每个分料器配备不少于2个接料斗。
/
2.5装料容器。/
2.6料铲:金属材质,宜为方形平底料铲,铲中最小宽度不小于集料公称
最大粒径的3倍,且铲口宽度不小于60mm。
/
2.7铁锹:平头铁锹,锹头宽不少于150mm,两侧外缘卷起高度不少于
10mm,以避免材料从侧面滚落。
/
2.8容器:不锈钢材质的金属盆等。/
2.9其他:金属盘、毛刷等。/
序号
试验规程
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
【摘要】
本文针对细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度进行评定,主要通过不确定度评定方法、实验设计、数据处理、不确定度计算和结果分析进行研究。实验结果验证表明,该方法能有效评定细集料流动时间测定仪的测量结果不确定度。结论总结了实验结果并提出了进一步研究的建议。通过本研究,能够为细集料流动时间测定仪的测量结果提供可靠的不确定度评定方法,为相关领域的研究和应用提供参考。
【关键词】
细集料流动时间测定仪、不确定度评定、实验设计、数据处理、不确定度计算、结果分析、实验结果验证、结论总结、研究背景、研究目的。
1. 引言
1.1 研究背景
细集料流动时间测定仪是用来测量颗粒料在受力的作用下通过细隙时所需的时间,是一种常用的实验仪器。在工程领域中,颗粒料的流动性是一个重要的性质,对于建筑材料、粉体工程等领域具有重要的意义。对细集料流动时间测定仪的测量结果进行不确定度评定是十分重要的。
研究背景中还包括了对细集料流动时间测定仪的原理和工作原理
的介绍,以及目前在该领域中所存在的问题和挑战。通过对研究背景
的了解,可以更好地理解本研究的意义和目的,为后续的实验设计和
数据处理提供必要的支撑和指导。在细集料流动时间测定仪的使用中,不确定度评定是保证结果可靠性和准确性的重要步骤,只有对测量结
果的不确定度进行充分评估和分析,才能更好地应用于实际工程领域中。本文将重点讨论细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
方法和实验设计,以及对结果的分析和结论。
1.2 研究目的
研究目的是通过测量细集料流动时间的不确定度评定,对测量结
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪是用来测量细集料流动性能的一种设备。流动时间是指细集料
在一定条件下从漏斗中流入流杯的时间,是评价细集料流动性的重要指标。由于测量过程
中存在各种误差,测得的流动时间结果并非完全准确,需要经过不确定度评定进行精确度
分析。
测量结果的不确定度评定是对测量结果的准确度进行评估的方法,它是衡量测量结果
与被测量真实值之间偏离程度的指标。不确定度评定需要综合考虑各种因素,包括仪器本
身的精度、环境因素的影响、测量人员的技术水平等。下面将从这几个方面对细集料流动
时间测定仪测量结果的不确定度进行评定。
首先是仪器本身的精度。细集料流动时间测定仪通常采用先进的计时装置进行测量,
其本身具备较高的精度,可以保证测量结果的可靠性。根据仪器的技术规格和制造商提供
的数据,可以确定仪器的精度范围。在测量过程中,应保持仪器的工作状态良好,及时进
行检修和校准,以确保仪器的精度不会受到损害。
其次是环境因素的影响。细集料流动时间测定仪测量的环境参数包括温度、湿度和大
气压力等。这些因素会对细集料的流动性能产生一定影响,从而影响到测量结果的准确性。在进行测量时,应尽量控制环境条件的稳定,并记录下环境参数的数值,以便在数据分析
时进行修正。
还需要考虑测量人员的技术水平对测量结果的影响。细集料流动时间测定仪的操作相
对简单,但对测量人员的技术要求较高。测量人员应熟悉仪器的使用方法,能够准确地进
行测量操作,并能够避免操作中的人为误差。在进行测量时,应采取多人重复测量的方法,以降低个体误差对测量结果的影响。
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
1. 引言
1.1 背景介绍
随着道路工程的不断发展和要求的提高,越来越多的研究者开始关注细集料流动时间测定仪的准确性和可靠性。由于细集料流动时间测定仪测量结果受到多种因素的影响,其测量结果的不确定度往往不能忽视。对细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度进行评定,不仅有助于提高测试结果的可靠性,还可以为道路工程中细集料的选择和设计提供更为准确的数据支持。
本文将通过对细集料流动时间测定仪工作原理、不确定度评定方法、数据处理步骤、实验结果与分析以及影响因素的探讨,来全面评定细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度,为细集料在道路工程中的应用提供更为科学的依据。
1.2 研究目的
研究目的是通过对细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度进行评定,探讨其精密度和可靠性,为该仪器在工程实践中的应用提供参考依据。具体来说,我们的研究目的包括:验证细集料流动时间测定仪工作原理的准确性和稳定性,确保实验数据的可靠性;比较不同的不确定度评定方法,找出最适合该仪器的评定方法;研究数据处理步骤的合理性,提高结果的精确度和可信度;根据实验结果与分析,分析影响细集料流动时间测定仪测量结果的因素,找出可能存在的误
差源,进一步改进仪器性能;总结实验结论,探讨未来的研究方向和
发展展望,推动该领域的科学研究和技术创新。通过本研究,我们旨
在提高细集料流动时间测定仪的测量精度和稳定性,为工程实践中的
细集料质量控制和监测提供可靠的技术支撑。
1.3 研究意义
细集料流动时间测定仪是建筑材料领域中常用的实验设备,用于
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪是一种广泛应用于建筑材料和混凝土生产中的仪器。通过测量
一定量的细集料在一定高度下从漏斗中流出所需的时间,可以获得细集料的流动性能。在
测量结果中,存在着各种误差,如仪器误差、环境误差和操作误差等。因此,为了确保测
量结果的准确性和可靠性,需要对测量不确定度进行评定。
本文旨在介绍细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定方法,包括基本概念、
误差源、计算公式和实例,以期为仪器使用者提供参考。
一、基本概念
不确定度是指测量结果与所测量量的真实值之间的差异范围。它反映了测量结果的不
确定程度和精度水平。在实际应用中,不确定度是评价测量结果的标准之一,也是检验测
量结果是否符合质量要求的依据之一。
二、误差源
测量误差是指测量结果与真实值之间的差异,它反映了测量过程中引入的各种误差。
在细集料流动时间测定仪中,常见的误差源包括:
1、仪器误差:指仪器本身存在的精度和分辨率误差。例如,指针式计时器读数误差、漏斗出口的直径误差等。
2、环境误差:指环境因素对测量结果产生的影响。例如,温度、湿度和气压等。
3、操作误差:指测量人员在操作过程中的错误或疏忽。例如,细集料样品准备不规范、漏斗安装不牢固等。
三、计算公式
不确定度的计算需要考虑各种误差源的影响,并采用适当的公式进行计算。细集料流
动时间测定仪测量结果的不确定度可使用以下公式计算:
u^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2
其中,u为不确定度,u_1、u_2、u_3分别为仪器误差、环境误差和操作误差对不确定度的贡献。
细集料棱角性测定仪使用说明书
细集料棱角性测定仪使用说明书
一、适用范围
WX-2000细集料棱角性测定仪用于测定一定体积的细集料(机制砂、石屑、天然砂)全部通过标准漏斗所需要的流动时间,称为细集料的棱角性,以s表示。
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二、主要结构:
细集料流动时间测定仪,如图所示,上部为直径90mm,高125mm的金属圆桶,下部为更换的开口60°的金属或硬质塑料漏斗,漏斗内部应光滑,其流出孔直径有两种可更换的规格12mm或16mm,上部有螺纹与圆筒连成一整体。漏斗下方有一个可以左右转动的开启挡板,测定仪下方放置一个足以存下3kg细集料的容器。
三、主要技术参数:
1、圆锥筒漏斗:角度60°±2°
2、漏斗口直径:12.7mm±0.3mm;100ml
3、容器:100ml±5ml
4、斗容间距:115mm±1mm
5、净重:9kg;
6、外形尺寸:310×310×335(mm)
四、执行标准
严格按照JTJ058—2000公路规程设计的产品,可完成T0344,T0330试验。
五、实验仪器与材料
1.标准筛:孔径为4.75mm、
2.5mm、0.075mm的方孔筛。
2.天平:感量不大于0.1g。
3.烘箱:能控温在105℃±5℃。
4.秒表:准确至0.1s。
5、玻璃板:60mmX60mm,厚度4mm
6、刮尺:带刃直尺,长100mm宽20mm
7、其他:搪瓷盘,毛刷
六、试验步骤:
1.将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择
2.36mm或4.75mm的标准筛过筛,2除去大于最大粒径的部分。
细集料棱角性试验仪校验
细集料棱角性试验仪校验记录表NJSJ-JL25-04(17)校验编号:共页第页
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8、某地势较高的楼盘:高人,只住有高度的房子
9、某学区房:不要让孩子输在起跑线上
10、尾盘:最后,最珍贵
11、回家就是度假的生活
12、生命就该浪费在美好的事情上
我们造城——
2、我的工作就是享受生活——
3、我家的客厅,就是我的生活名片——
4、在自己的阳台看上海的未来——
5、公园不在我家里我家住在公园里——
6、这里的花园没有四季——
7、***,装饰城市的风景——
8、***,我把天空搬回家——
9、房在林中,人在树下——
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细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪是用于测量粉状、颗粒状细集料在一定条件下从给料杯流出所
需的时间,以评定其流动性的仪器。在实际使用中,测量结果的准确性和可靠性至关重要,而评估测量结果的不确定度则是确保这一点的重要手段。
1. 确定测量结果
细集料流动时间测定仪的测量结果是指细集料从给料杯流出所需的时间,通常以秒为
单位。在测量过程中,需要记录多次测量结果,以便进行平均处理。确定测量结果是评定
测量不确定度的重要步骤。
测量误差是指测量结果与真实值之间的偏差。细集料流动时间测定仪的测量误差主要
包括仪器误差和人为误差。仪器误差是指由于仪器本身的设计和制造缺陷而导致的误差,
例如仪器读数的灵敏度和重复性等。人为误差是指由于人为操作不规范而导致的误差,例
如在测量过程中操作不准确或者读数不精确等。
3. 确定不确定度的类型
在评估细集料流动时间测定仪的测量结果不确定度时,需要考虑误差类型。常用的误
差类型包括随机误差和系统误差。随机误差是指重复测量时结果之间的差异,通常表现为
标准偏差或者标准误差。系统误差是指由于测量系统本身的缺陷或者测量方法不准确而导
致的偏差,通常表现为偏差或者标准偏差。
细集料流动时间测定仪的不确定度大小可以通过计算得出。在计算不确定度时,需要
考虑误差类型、误差来源和误差大小等因素。通常采用“高斯法则”或“最小二乘法”等
方法来计算不确定度。
在确定细集料流动时间测定仪的测量结果可靠性时,需要考虑测量误差、测量不确定
度和置信水平等因素。通常采用置信区间或者置信限来评估测量结果的可靠性。
细集料棱角性试验(流动时间法)操作规程
细集料棱角性试验(流动时间法)操作规程
一、前言
细集料棱角性试验(流动时间法)是评定细集料棱角性的常用试验方法,可用于工程设计和质量控制中。本规程主要介绍该试验方法的操作规程,以及试验结果的计算和分析。
二、试验仪器设备
1. 流度计
2. 钢尺
3. 立式漏斗
4. 装样刷
5. 平衡
6. 筛分器
三、试验前的准备
1. 检查流度计、钢尺、立式漏斗、装样刷、平衡和筛分器是否完好无损。
2. 将试验室温度调整至(20±2)℃,并将试验平台稳定在水平状态。
3. 需要进行的细集料数量视情况而定,但每次试验应至少按照一定的组数进行。
4. 细集料样品在进行试验前应先进行筛分,只选用粗细分布均匀的颗粒。
四、试验操作步骤
1. 测量流度标准荧光粉的流动时间并记录。每次试验前应进行该项操作以保证流度计读数的准确性。
2. 准备细集料样品,将其放入干燥器中烘干至恒重。
3. 按照所需数量取出细集料样品,并用装样刷将其均匀地刷入漏斗中。
4. 将流度计垂直地放置在漏斗的出口下方,并打开流度计的阀门,使细集料自漏斗中自由流动,进入流度计。
5. 当细集料完全流出后,记录流出的时间t(单位为秒)。
6. 重复步骤4和步骤5,进行多次测试,直到其三次流出时间的相对偏差小于5%。
7. 对每一组试验结果进行平均值的计算,并将其记录下来。
五、数据处理与分析
1. 根据试验所得的数据,计算细集料的流动度(单位为秒)。
2. 求取细集料流动度的标准偏差,并根据此计算细集料流动度的相对偏差。
3. 根据所得相对偏差的大小来判断试验结果的可靠性,同时将试验结果与设计要求进行比较,以确定细集料的棱角性是否达标。
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪测量结果的不确定度评定
细集料流动时间测定仪是制备混凝土时常用的仪器。在使用测定仪时,我们需要评定测量结果的不确定度,以保证测量结果的可靠性和准确性。下面就介绍一下如何评定细集料流动时间测定仪的测量不确定度。
一、测量原理及测量不确定度来源
细集料流动时间测定仪主要用于测量混凝土中细集料的流动时间,其测量误差主要来自以下因素:
1.试验条件的不确定性,包括环境温度、相对湿度、试验间隔时间等因素。
2.操作者的技术水平和操作习惯。
3.仪器本身的误差和漂移。
因此,在评估测量结果的不确定度时,我们需要对这些因素进行分析和评估。
二、不确定度分析
1.环境条件的不确定度
环境条件的不确定度是指试验过程中环境温度、相对湿度等因素对测量结果造成的影响。这些因素会影响细集料的流动时间,因此需要对其进行控制和测量。例如,我们可以在试验前记录试验室的环境温度和相对湿度,并使用合适的校正方法进行修正。
操作者技术水平和操作习惯的不确定度是指试验过程中操作者技术水平和经验对测量结果的影响。为了降低这种不确定度,我们需要对操作者进行培训,并对其操作过程进行校验和验证。
仪器本身的误差和漂移是指测量仪器本身的性能差异和使用过程中的性能变化。为了降低这种不确定度,我们需要定期对测量仪器进行校准和维护。
根据以上不确定度分析,我们可以将其累加并计算出细集料流动时间测定仪的总不确定度。
U(total) = √[U(1)^2+U(2)^2+…+U(n)^2]
其中,U(1)、U(2)、…、U(n)分别表示各个不确定度来源的不确定度,并以平方和的形式相加。
rp-m32流动度测量仪器操作规程
rp-m32流动度测量仪器操作规程?
答:RP-M32流动度测量仪器是一种用于测量流动度的仪器,其操作规程如下:
1. 准备工作:
在操作前,需要做好以下准备工作:
检查仪器是否完好无损,确保电源线、数据线和探头等部件的连接正常。
确定被测样品的温度和环境温度是否适宜测量。
准备好记录数据的笔记本和计时器等工具。
2. 样品准备:
在进行测量前,需要对样品进行以下准备:
将样品搅拌均匀,确保样品中没有气泡和颗粒物。
如果样品中有杂质或颗粒物,需要进行过滤或筛选,以避免对测量结果产生影响。
样品量要足够,以充满测量容器。
3. 仪器校准:
在开始测量前,需要进行仪器校准,以确保测量结果的准确性。具体步骤如下:
使用标准样品进行校准,根据仪器说明书上的要求进行操作。
在校准过程中,需要注意仪器的稳定性和数据的准确性。
如果测量结果不准确,需要及时调整仪器或重新校准。
4. 样品测量:
在进行样品测量时,需要注意以下几点:
将样品倒入测量容器中,注意避免产生气泡或杂质。
将探头插入样品中,确保探头与样品接触良好。
启动计时器和记录数据的笔记本,开始记录数据。
在测量过程中,需要注意仪器的稳定性和数据的准确性。
在测量结束后,将探头从样品中取出,清理干净。
5. 数据处理:
在测量结束后,需要对数据进行处理和分析,以得出流动度的结果。具体步骤如下:
将记录的数据整理成表格形式。
根据需要计算流动度、粘度等参数。
对数据进行分析和解释,得出结论。
6. 注意事项:
在操作过程中,需要注意以下几点:
在使用过程中,要避免剧烈震动或撞击仪器。
细集料棱角性试验作业指导书
细集料棱角性试验作业指导书
细集料棱角性试验作业指导书
一、目的与适用范围:
该仪器用于测定一定体积的细集料(机制砂、石屑、天然砂)全部通过标准漏斗所需要的流动时间,称为细集料的棱角性,以s表示。
细集料棱角性适用于评定细集料颗粒的表面构造和粗糙度,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能的影响。
二、仪具与材料:
1、细集料流动时间测定仪:上部分直径90mm,高125mm的金属圆筒,下部为
<#004699'>60?的漏斗,其流出孔直径有两种可更换的规格:12mm或
1<#004699'>6mm。漏斗下方有一个可以左右转动的开启挡板。
2、标准筛:孔径为4.75mm、2.3<#004699'>6mm、0.075mm方孔筛。
3、天平:感量不大于0.1g。
4、烘箱:能控温105??5?。
5、秒表:准确至0.1s。
三、准备:
按照最大粒径不同,选择2.3<#004699'>6mm或4.75mm的标准筛将细集料过筛,除去大于最大粒径的部分。当工程上同时使用不同品种的细集料,应分别进行单一细集料品种的棱角性质量评定,同时以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,以评定其使用性能。
四、试验步骤:
1、用水洗法除去小于0.075mm的部分,取0.075mm,2.3<#004699'>6mm或
0.075mm,4.75mm的试样约<#004699'>6kg放入105??5?的烘箱中烘干至恒重,在室温下冷却。
2、测定试样的表观密度ra,用四分法将试样分成不少于5份,计算每份试样的质量,精确至0.1g。
m,1.0×ra/2.70,
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细集料流动时间测定仪操作规程
1、将从现场取来的细集料试样,按照最大粒径的不同选择2.36?或4.75?的标准筛过筛,除去大于最大粒径的部分。但当工程上同时使用不同品种的细集料,如将天然砂和机制砂、石屑混用时,虚分别进行单一细集料品种的棱角性质量评定,同时以实际配合比例组成的细集料混合料进行试验,以评定其使用性能。
2、按T 0327方法以水洗法除去小于0.075?的粉尘部分,取0.075?~2.36?或0.075?~4.75?的试样约6?放人105??5?烘箱中烘干至恒重,在室温下冷却。
3、按本规程T 0328的方法测定试样的表观相对密度γa,用分料器法或四分法将试样分成不少于5份,按式(T0345-1)计算每份试样所需的质量,称量准确至0.1g。m=1.0×γa/2.70 (T0345-1)
式中:m——每份试样的质量(?);
γa——该试样的表观相对密度,无量纲。
4、根据试验的细集科规格选择漏斗,对规格0.075?~2.36?的细集料选用漏出孔径为12?的漏斗,对规格0.075?~4.75?的细集料选用孔径为16?的漏斗,将漏斗与圆筒连接安装成一整体。关闭漏斗下方的开启门,在漏斗下方置接受容器。
5、将试样从圆筒中央开口处(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平,但倒完后不得以任何工具扰动或刮平试样。
6、在打开漏斗开启门的同时开动秒表。漏斗中的细集料随即从漏斗开口处流出,进入接受容器中。在细集料全部流完的同时停止秒表,读取细集料流出的时间,准确至0.1s,即为该细集料试样的流动时间。
7、一种试样需平行试验5次,以流动时间的平均值作为细集料棱角性的试验结果。