GBT3810.3-1999陶瓷砖-吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

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GBT3810.1-2006 第三部份 :吸水率、 显气孔率 、表观

GBT3810.1-2006 第三部份 :吸水率、 显气孔率 、表观

陶瓷砖(三):吸水率、显气孔率、表观前言GB/T3810《陶瓷砖试验方法》分为16个部分:-第1部分:抽样和接收条件;-第2部分:尺寸和表面质量的检验;-第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定;-第4部分:断裂模数和破坏强度的测定;-第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性;-第6部分:无釉砖耐磨深度的测定;-第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定;-第8部分:线性热膨胀的测定;-第9部分:热抗震性的测定:-第10部分:湿膨胀的测定;-第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定;-第12部分:抗冻性的测定;-第13部分:耐化学腐蚀性的测定;-第14部分:耐污染性的测定;-第16部分:小色差的测定;本部分为GB/T3810《陶瓷砖试验方法》的第3部分。

本部分修改采用了ISO 10545-3:1995《陶瓷砖--第3部分:吸水率显气孔率表观相对密度和容重的测定》(英文版)。

该标准1995年出版,1997年出版技术勘误ISO10545-3:1995/Cor.1:1997(E)。

技术勘误中把3.10中的“(100士1)Kpa”代替;把5.1.2中的“(100士1)Kpa“用“(10士1)Kpa“代替。

该技术勘误已列入本部分并用垂直双线标识在它们所涉及条款的页边空白处。

本部分根据ISO 10545-1:1995重新起草。

为了更适合我国国情,本部分采用ISO10545-3:1995时进行了修改。

本部分与ISO10545-3:1995的主要差异如下:---增加了变长大于400mm的大规格砖的试样要求;---为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:a)”ISO10545的本部分“修改为”GB/T3810的本部分“;b)删除国际标准的前言;本部分代替了GB/T3810.3-1999《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率显气孔率表观相对密度和容量的测定》。

本部分与GB/T3810.3-1999相比主要变化如下:---将2中的”干陶瓷砖吸饱水后吊挂在水中。

高效挂膜生物陶粒标准

高效挂膜生物陶粒标准

高效挂膜生物陶粒标准1、范围本标准规定了高效挂膜生物陶粒的定义、分类与等级、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适应于城市供水净化,城市污水综合治理,以及工业排放废水的生物治理工程用水处理陶粒滤料。

2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版,均不适应于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的协议和各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版适应于本标准。

GB/T7431.1-1998 轻集料及其试试验方法第1部分轻集料BG/T7431.2-1998 轻集料及其试试验方法第2部分轻集料试验方法BG/T3810.3-1999 陶瓷砖试验方法第3部份吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定CJ/T44-1999 水处理无烟煤滤料3、定义水处理陶粒滤料,是指用粘土、粉煤灰、页岩等材料为主要原料,经破碎、配方、成形后经高温烧成陶质的颗粒新产品。

4、分类与等级4、1 分类a)给水处理滤料b)污水处理滤料4、2 等级a)优等品b)合格品5、技术要求5、1 颗粒粒径5.1.1 给水陶粒粒径为:1mm-2.5,大于2.5mm粒径的筛余量,≤5%小于1.0mm粒径的筛余量,≤5%5.1.2 污水处理陶粒粒径为2mm-4mm;3mm-6mm; 5mm-8mm; 6mm-9mm2mm-4mm规格产品:大于4mm粒径的筛余量:≤5%小于2mm粒径的筛余量:≤5%3mm-6mm规格产品:大于6mm粒径的筛余量:≤5%小于3mm粒径的筛余量:≤5%5mm-8mm规格产品:大于8mm粒径的筛余量:≤5%小于5mm粒径的筛余量:≤5%6mm-9mm规格产品:大于9mm粒径的筛余量:≤5%,小于6mm粒径的筛余量:≤5%。

根据用户要求可以生产1mm-15mm不同粒径新产品。

5.1.3 粒径和不匀系数应符合表1的要求陶粒滤料的真密度指标为:1.5g/cm3-2.1g/cm35.3 堆积密度陶粒滤料堆积密度应符合表2的要求:陶粒滤料的表观密度≥1.5g/cm35.5 筒压强度不同等级的生物陶粒应符合表3要求生物陶粒的磨损率≤2%,破碎率≤0.03%5.7 盐酸可溶率生物陶粒在6N的盐酸中的可溶率≤1%5.8 灼烧减量≤0.03%5.9 比表面积陶粒滤料的比表面积≥4×104cm2/g5.10 粒内孔隙率≥20%6 、试验方法6.1给水陶粒滤料性能指标的试验方法如下:5.1,5.2,5.3,5.4内容按GB/T7431.1-1998的有关规定进行。

室内外陶瓷墙地砖通用技术

室内外陶瓷墙地砖通用技术

室内外陶瓷墙地砖通用技术1 范围本标准规定了陶瓷墙地砖的术语和定义、分类、一般规定、要求和试验项目及试验方法。

本标准适用于以胶粘剂粘贴的陶瓷墙地砖。

不适用于水泥砂浆粘贴的陶瓷墙地砖。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法第2部分:尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.3 陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.4 陶瓷砖试验方法第4部分:断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.6 陶瓷砖试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法第9部分:抗热震性的测定GB/T 3810.10 陶瓷砖试验方法第10部分:湿膨胀的测定GB/T 3810.11 陶瓷砖试验方法第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定GB/T 3810.12 陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法第13部分:耐化学腐蚀性的测定GB/T 3810.14 陶瓷砖试验方法第14部分:耐污染性的测定GB/T 3810.15 陶瓷砖试验方法第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定GB/T 3810.16 陶瓷砖试验方法第16部分:小色差的测定GB/T 4100 陶瓷砖GB 6566 建筑材料放射性核素限量GB/T 28635 混凝土路面砖GB 50178 建筑气候区划标准JC/T 547 陶瓷墙地砖胶粘剂3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1陶瓷墙地砖 ceramic wall and floor tiles以粘土和(或)其他无机原料经成形、烧制等工序制成,用于装饰或保护墙面和地面的板状不燃材料制品。

陶瓷砖试验记录表

陶瓷砖试验记录表
陶瓷砖质量检测记录(一)
委托单位
委托编号
工程名称
样品编号
样品名称
样品状态
规格型号
生产厂家
一、尺寸、表面质量的测定
检测日期
检测依据
GB/T 3810.2-2006
检测环境
主要仪器
(一)尺寸的检测
检测内容
试样编号
边长的检测
长边(mm)
测点1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
测点2
平均值
短边(mm)
测点1
测点2
平均值
2
3
4
5
九、有釉砖抗釉裂性的测定
检测日期
检测依据
GB/T 3810.11-2006
检测环境
主要仪器
试样编号
试样的处置
处置后的试样检查
将处置冷却的试样互不接触的放入蒸压釜内,然后升温,使蒸压釜在1 h内达到(500±20)kPa的压力和(159±1)0C的温度,并保持恒压2h,然后停止加热,使釜内压力尽快降至大气压,冷却0.5h后取出试样分别放在试验室的平台上,继续冷却0.5h,然后用含少量湿润剂的1%亚甲基蓝溶液刷在试样的釉面上,1min后,用湿布擦净并观察试样釉裂情况
委托单位
委托编号
工程名称
样品编号
样品名称
样品状态
规格型号
生产单位
四、有釉砖表面耐磨性的测定
检测日期
检测依据
GB/T 3810.7-2006、GB/T3810.14-2006
检测环境
主要仪器
试样编号
研磨到预调转数后,用流动的清水冲洗并在(110±5)0C下烘干,然后观察研磨后釉面磨损情况(与未磨试样比较)

专家GBT3810陶瓷砖试验方法

专家GBT3810陶瓷砖试验方法

GB/T3810.2-2016
GB/T3810.2-2006
去除了“面积小于4cm2的
修改了范围 砖不做长度、宽度、边直度、
/
直角度和表面平整度的检验”
增加内容
第2章术语和定义
/
修改了边直度和直角 度的计算公式
公式中乘以100%
公式中乘以100
修改了尺寸偏差的表 示方法
以百分数或毫米表示
以百分比表示
长度、宽度、厚度、边直度、直角度、表面平整 度)和表面质量的检验方法;
间隔凸缘、鼬泡及其他的边部不规则缺陷, 如果在砖铺贴后是隐蔽在灰缝内的,则在测量长 度、宽度、边直度和直角度时可以忽略不计。
《陶瓷砖试验方法》标准宣贯培训
第2部分:尺寸和表面质量的检验
? 2、新旧标准比较
表1 新旧标准比较
主要改动部分
第4部分:断裂模数和破坏强度的测定
? 4、试验过程
(1)制样(大尺寸样品切割等)。 (2)按照规范处理试样(烘干)。 (3)釉面或正面朝上,按照规范要求置于支撑棒上。 (4)中心棒应与两支撑棒等距,以 IN/(mm2?s)±0.2N/( mm2?s)
的速率均匀的增加荷载,记录断裂荷载 F。
(5)结果处理:只有在宽度与中心棒直径的中间部位断裂试样, 其结果才能用来计算平均破坏强度和平均断裂模数,计算平 均值至少需要5个有效的结果。
每个循环在低温下保持 5min。
要求
试验步骤 拆分为两部分 :6.4 冷热循环 6.5
6.4冷热循环和检查
检查(实际操作内容没变)
《陶瓷砖试验方法》标准宣贯培训
第9部分:抗热震性的测定
? 4、试验过程(浸没试验)
(1)准备试样:从样品中随机选择,至少 5块整砖(大尺寸样品切割, 切割尽可能大的尺寸,其中心应与原中心一致)。 (2)初检:先用肉眼在规定条件下观察试样表面。所有试样在试验前 应没有缺陷(可借助亚甲基蓝溶液)。 (3)浸没试验:吸水率不大于 10%砖,垂直浸没在 15℃±5℃的冷水中,

陶瓷砖吸水率测定仪的使用方法

陶瓷砖吸水率测定仪的使用方法

陶瓷砖吸水率测定仪、陶瓷砖吸水率测试仪符合GB/T3810.3-2016《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》、GB/T 1966-1996《多孔陶瓷显气孔率、容重试验方法》、GB/T3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》等标准测试方法进行设计制造。

陶瓷砖吸水率及孔隙率的测定是基于陶瓷砖密度进行计算的,遵循阿基米德原理。

该仪器主要包括称重部分、密度测试配件、密度测定软件等。

由于陶瓷砖的体积及重量一般都比较大且重,故陶瓷砖密度计的测量支架与普通密度计的相比,在支撑强度及体积上都要求更为严格。

陶瓷砖密度计的测量支架材质为铝合金,强度高且坚固。

陶瓷砖密度测量仪的测量水槽也相应的扩大了容积,其内部空间达到了24*17*12cm,实际能用空间24*16*10cm,在特定要求的情况下还能根据使用需要制造规定尺寸的水槽。

称重传感器采用德国进口HBM传感器,重复性较好且稳定。

但由于传感器自身称重精度及量程的制约,在扣掉配重的情况下,要制作3000g量程的电子密度计,称重精度只能限制在0.01g以内。

陶瓷砖吸水率测定标准陶瓷砖吸水率测定既符合陶瓷砖吸水率检测要求,也符合陶瓷吸水率检测的方法要求。

GB/T3810.3-2016《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》、GB/T1966-1996《多孔陶瓷显气孔率、容重试验方法》、GB/T3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》等标准测试方法均可作为陶瓷砖吸水率测定试验方法的参考依据。

陶瓷砖吸水率分类标准在GB/T4100-2015《陶瓷砖》中不仅仅是将陶瓷按照成型工艺简单划分为挤压砖、干压砖,还进一步根据陶瓷砖的吸水率大小进行了低吸水率1类、中吸水率2类及高吸水率3类陶瓷砖的划分。

甚至还根据吸水率的范围具体细分出了瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖等5个类别的陶瓷砖。

其中瓷质砖吸水率要小等于0.5%;炻瓷砖的吸水率要在0.5%至3%之间;细炻砖的吸水率要求要在3%到6%之间;炻质砖的吸水率要控制在6%~10%而陶质砖则属于吸水率较高的类型,相对来说,它的强度也会弱一些,其吸水率一般达到10%以上。

陶瓷马赛克检验方案

陶瓷马赛克检验方案

陶瓷马赛克检验方案1 适用范围适用于建筑物墙面、地面的保护及装饰用的陶瓷马赛克。

2 检验目的测定尺寸允许偏差、外观质量、吸水率、抗热震性、成联陶瓷马赛克试验(铺贴衬材的粘结性、铺贴衬材的剥离性)。

3 检验依据《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》GB/T3810.3《陶瓷砖试验方法第9部分:抗热震性的测定》GB/T3810.3《陶瓷马赛克》JC/T 4564 检验人员检验人员均为持证上岗人员。

5 检验设备300mm游标卡尺(精度0.05mm)、500mm钢直尺(精度0.5mm)、电子天平、电热鼓风干燥箱、沸煮箱、干燥器、平底容器。

6 组批与抽样6.1组批以同品种、同色号的产品25箱~300箱为一批,小于25箱时,由供需双方商定。

7技术要求7.1尺寸允许偏差7.1.1单块陶瓷马赛克尺寸允许偏差应符合表 1的规定。

7.1.2每联陶瓷马赛克的线路、联长的尺寸允许偏差应符合表2的规定。

7.2外观质量7.2.1最大边长不大于25mm的陶瓷马赛克外观质量的允许范围应符合表3的规定。

7.2.2最大边长大于25 mm的陶瓷马赛克外观质量的允许范围应符合表4的规定。

表47.3吸水率陶瓷马赛克的吸水率不大于1.0%。

7.4 抗热震性经抗热震性试验后不出现炸裂或裂纹。

7.5 成联陶瓷马赛克质量要求7.5.1色差单色陶瓷马赛克及联间同色砖色差优等品目测基本一致,合格品目测稍有色差。

7.5.2 铺贴衬材的粘结性陶瓷马赛克与铺贴衬材经粘结性试验后,不允许有马赛克脱落。

7.5.3 铺贴衬材的剥离性表贴陶瓷马赛克的剥离时间不大于20min。

7.5.4 铺贴衬材的露出陶瓷马赛克铺贴后,不允许有铺贴衬材露出。

8 检验方法8.1尺寸偏差8.1.1检验单块样品的精度不低于0.02mm的游标卡尺进行测量,以砖的中心部位为准。

8.1.2检验每联样品的联长用最小读数为0.5mm的钢直尺进行测量,通常以其中心线为准。

513-528陶瓷砖试验目录GBT3810

513-528陶瓷砖试验目录GBT3810

GBT3810.1-2006 陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件
GBT3810.2-2006 陶瓷砖试验方法第2部分:尺寸和表面质量的检验
GBT3810.3-2006 陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定
GBT3810.4-2006 陶瓷砖试验方法第4部分:断裂模数和破坏强度的测定
GBT3810.5-2006 陶瓷砖试验方法第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性
GBT3810.6-2006 陶瓷砖试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定
GBT3810.7-2006 陶瓷砖试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定
GBT3810.8-2006 陶瓷砖试验方法第8部分:线性热膨胀的测定
GBT3810.9-2006 陶瓷砖试验方法第9部分:抗热震性的测定
GBT3810.10-2006 陶瓷砖试验方法第10部分:湿膨胀的测定
GBT3810.11-2006 陶瓷砖试验方法第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定
GBT3810.12-2006 陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定
GBT3810.13-2006 陶瓷砖试验方法第13部分:耐化学腐蚀性的测定
GBT3810.14-2006 陶瓷砖试验方法第14部分:耐污染性的测定
GBT3810.15-2006 陶瓷砖试验方法第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定
GBT3810.16-2006 陶瓷砖试验方法第16部分:小色差的测定。

陶瓷砖实验方法——抗热震性的测定

陶瓷砖实验方法——抗热震性的测定

陶瓷砖实验方法——抗热震性的测定时间:2006-10-17 9:06:00 来源:瓷贸网作者:佚名阅读: 11041范围本标准规定了在正常使用条件下所有类型陶瓷砖抗热震性的试验方法。

除经许可,应根据砖吸水率的不同采取不同的试验方法(浸没或非浸没试验)。

2引用标准下列标准所包含的条文,这在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3810.3-1999 陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定3原理抗热震性的测定是用整砖在15℃和145℃两种温度之间进行10次循环试验。

4设备4.1低温水槽可盛15℃±5℃流动凉水的低温水槽。

例如水槽长55cm,宽35cm,深20cm。

水流量为4L/min。

也可使用其他适宜的装置。

浸没试验:用于按GB/T 3810.3的规定检验吸水率不大于10%的陶瓷砖,水槽不用加盖,但水需有足够的深度使砖垂直放置后能完全浸没。

非浸没试验:用于按GB/T 3810.3规定检验吸水率大于10%的有釉砖。

在水槽上盖上一块5mm厚的铝板,并与水面接触。

然后将粒径分布为0.3mm到0.6mm的铝粒覆盖在铝板上,铝粒层厚度为5mm。

4.2工作温度为145℃到150℃的烘箱。

5试样最少用5块整砖进行试验。

6步骤6.1试样的初步检查首先用肉眼(平常戴眼镜的可戴上眼镜)在距砖25cm到30cm,光源照度约300lx的光照条件下观察砖面。

所有试样在试验前应没有缺陷。

可用亚甲基蓝溶液(6.4)进行测定前的检验。

6.2浸没试验。

吸水率不大于质量分数为10%的低气孔率砖,垂直浸没在15℃±5℃的冷水中,并使它们互不接触。

6.3非浸没试验。

吸水率大于质量分数为10%的有釉砖使其釉面向下与15℃±5℃的冷水槽(4.1)上的粒接触。

6.4对上述两项步骤,在低温下保持5min后,立即将试样移至145℃±5℃的烘箱(4.2)内重新达到此温度后保温(通常为20min),然后立即将它们移回低温环境中。

中国建筑科学研究院建筑工程检测中心

中国建筑科学研究院建筑工程检测中心

聚丙烯树脂 颗粒 电线 三元乙丙硫 化橡胶块 塑料拉伸样 条 有机玻璃样 片或聚乙烯 样片
50g/袋 1.5m/根,1 根/组 50mm×50mm×10mm/块 1 块/袋 1A 型 (样条 7 根) 100mm×10mm×4mm/片 20 片/组
《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》 GB/T 3682-2000(方法 A) 《电线电缆电性能试验方法 第 4 部分:导体直流电阻试验》 GB/T 3048.4-2007 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计(邵尔 硬度) 》 GB/T 531.1-2008 《塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则》GB/T 1040.1-2006、GB/T 《塑 料 拉伸性能的测定 第 2 部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》1040.2-2006 (试验速度 v=50mm/min,试样的标距 L0=50mm) 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分:室温试验》GB/T 2406.2-2009 (方法 A—顶面点燃法) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 附录 E 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008
《建筑外门窗气密、水密、抗压压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2008 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011 《水泥胶砂强度检验方法(ISO) 》GB/T 17671-1999 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2010 GB/T 6920-1986《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》或 GB/T 5750.4-2006《生 活饮用水标准检测方法 感官性状和物理指标》5.1 玻璃电极法 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液外墙涂料》

陶瓷砖国家标准是什么

陶瓷砖国家标准是什么

陶瓷砖国家标准是什么干压陶瓷砖第1部分:瓷质砖(吸水率E<0.5%)GB/T4100.1-19991范围本标准规定了干压瓷质砖的定义、技术要求、检验规则及标志、产品使用说明书、包装、运输、贮存和订货。

本标准适用于吸水率平均值E≤0.5%的干压瓷质砖。

2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

在本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T3810.1--1999陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件(idtISO10545-1:1995)GB/T3810.2--1999陶瓷砖试验方法第2部分:尺寸和表面质量的检验(idtISO10545-2:1995)GB/T3810.3--1999陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容量的测定(idtISO10545-3:1995)GB/T3810.4--1999陶瓷砖试验方法第4部分:断裂模楼和破坏强度的测定(idtISO10545-4:1994)GB/T3810.5--1999陶瓷砖试验方法第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性(idtISO10545-5:1995)GB/T3810.6--1999陶瓷砖试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定(idtISO10545-6:1995)GB/T3810.7--1999陶瓷砖试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定(idtISO10545-7:1996)GB/T3810.8--1999陶瓷砖试验方法第8部分:线性热膨胀的测定(idtISO10545-8:1994)GB/T3810.9--1999陶瓷砖试验方法第9部分:抗热震性的测定(idtISO10545-9:1994)GB/T3810.10--1999陶瓷砖试验方法第10部分:湿膨胀的测定(idtISO10545-10:1995)GB/T3810.11--1999陶瓷砖试验方法第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定(idtISO10545-11:1994)GB/T3810.12--1999陶瓷砖试验方法第12部分:抗冻性的测定(idtISO10545-12:1995)GB/T3810.13--1999陶瓷砖试验方法第13部分:耐化学腐蚀性的测定(idtISO10545-13:1995)GB/T3810.14--1999陶瓷砖试验方法第14部分:耐污染性的测定(idtISO10545-14:1995)GB/T3810.15--1999陶瓷砖试验方法第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定(idtISO10545-15:1995)GB/T3810.16--1999陶瓷砖试验方法第16部分:小色差的测定(idtISO10545-16:1995)GB/T9195--1999陶瓷和卫生陶瓷分类及术语GB/T13891--1992建筑饰面材料镜向光泽度测定方法3定义本标准的术语定义按GB/T9195解释。

自-陶瓷材料体积密度、吸水率及气孔率的测定

自-陶瓷材料体积密度、吸水率及气孔率的测定

实验三 陶瓷材料体积密度、吸水率及气孔率的测定一、目的意义在无机非金属材料中,有的材料内部是有气孔的,这些气孔对材料的性能和质量有重要的影响。

材料的体积密度是材料最基本的属性之一,它是鉴定矿物的重要依据,也是进行其他许多物性测试(如颗粒粒径测试)的基础数据。

材料的吸水率、气孔率是材料结构特征的标志。

在材料研究中,吸水率、气孔率的测定是对制品质量进行检定的最常用的方法之一。

在陶瓷材料、耐火材料、塑料、复合材料等材料的科研和生产中,测定这三个指标对质量控制有重要意义。

本实验的目的:①了解体积密度、吸水率、气孔率等概念的物理意义;②掌握体积密度、吸水率、气孔率的测定方法;③了解体积密度、吸水率、气孔率测试中误差产生的原因及防止方法。

二、基本原理材料吸水率、气孔率的测定都是基于密度的测定,而密度的测定则基于阿基米德原理。

由阿基米德定律可知,浸在液体中的任何物体都要受到浮力(即液体的静压力)的作用,浮力的大小等于该物体排开液体的重量。

重量是一种重力的值,但在使用根据杠杆原理设计制造的天平进行衡量时、对物体重量的测定巳归结为对其质量的测定。

因此,阿基米德定律可用下式表示:L VD m m =-21(1)式中 1m ——在空气中称量物体时所得物体的质量;2m ——在液体中称量物体时所得物体的质量;V ——物体的体积;L D ——液体的密度。

这样,物体的体积就可以通过将物体浸于已知密度的液体中,通过测定其质量的方法来求得。

由于浸于浸液中的物体受到液体静压力的作用,所以这种方法称之为“液体静力衡量法”。

在工程测量中,往往忽略空气浮力的影响,在此前提下进一步推导可得用称量法测定物体密度时的原理公式211m m D m D L -= (2)这样,只要测出有关量并代入上式,就可计算出待测物体在温度t ℃时的密度。

材料的密度,可以分为真密度、体积密度等。

体积密度指不含游离水材料的质量与材料的总体积(包括材料的实体积和全部孔隙所占的体积)之比。

室内墙砖高度规范要求

室内墙砖高度规范要求

竭诚为您提供优质文档/双击可除室内墙砖高度规范要求篇一:8室内墙地瓷砖技术验收标准室内墙地面砖——瓷砖一、适用范围本标准适用于万科深圳区域室内墙地面砖为釉面砖和通体砖,且适用于产品表面积S(长×宽)在190cm2 二、编制依据2.1除另有注明外,本材料须符合国家、地方及行业标准,主要包括但不限于:gb/t4100.1—1999干压陶瓷砖第1部分:瓷质砖(吸水率≤0.5%)gb/t4100.1—1999干压陶瓷砖第2部分:炻瓷砖(0.5%10%)gb50325—20xx民用建筑工程室内环境污染控制规范gb6566—20xx建筑材料放射性核素限量gb50327-20xx住宅装饰装修工程施工规范gb50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范gb/t3810.1---1999陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件gb/t3810.2---1999陶瓷砖试验方法第2部分:尺寸和表面质量的检验。

gb/t3810.3---1999陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定。

gb/t3810.4---1999陶瓷砖试验方法第4部分:断裂模数和破坏强度的测定gb/t3810.5---1999陶瓷试验方法第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性gb/t3810.6---1999陶瓷试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定gb/t3810.7---1999陶瓷试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定gb/t3810.8---1999陶瓷试验方法第8部分:线性膨胀的测定gb/t3810.9---1999陶瓷试验方法第9部分:抗热震性的测定gb/t3810.10--1999陶瓷试验方法第10部分:湿膨胀的测定gb/t3810.11--1999陶瓷试验方法第11部分:有釉砖抗裂性的测定gb/t3810.12--1999陶瓷试验方法第12部分:抗冻性的测定2.2gb/t3810.13--1999陶瓷试验方法第13部分:耐化学腐蚀性的测定gb/t3810.14--1999陶瓷试验方法第14部分:耐污染性的测定gb/t3810.15--1999陶瓷试验方法第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定gb/t3810.16--1999陶瓷试验方法第16部分:小色差的测定若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产作出最终解释,否则视为接受。

陶瓷砖吸水率检测的影响因素分析

陶瓷砖吸水率检测的影响因素分析

陶瓷砖吸水率检测的影响因素分析发布时间:2022-03-11T02:13:14.964Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:莫云鹏、柴兴华、刘懿洲[导读] 吸水率作为陶瓷砖基本物理性能指标之一,也是评定陶瓷砖内在质量优劣的重要指标之一。

(重庆市华测检测技术有限公司)【摘要】吸水率作为陶瓷砖基本物理性能指标之一,也是评定陶瓷砖内在质量优劣的重要指标之一。

我国陶瓷砖吸水率的最新测试标准GB/T 3810.3-2016中规定了陶瓷砖吸水率的测试方法有真空法和煮沸法。

笔者通过实验并对测试结果的分析,对影响测试结果的重要因素即不同水的温度对陶瓷砖真空水饱和的影响情况进行探讨,并对其合理性进行了相应的论证。

【关键词】:陶瓷砖、吸水率、真空法 1、引言现代建筑中大量应用陶瓷砖对地面及墙面进行装饰装修,对于提高居住及办公环境的舒适度和美观性起到重要作用。

陶瓷砖的主要性能包括外观质量、尺寸偏差、吸水率、破坏强度、耐磨性和抗釉裂性等。

其中吸水率作为陶瓷砖基本物理性能指标之一,也是评定陶瓷砖内在质量优劣的重要指标之一。

吸水率是指陶瓷砖吸入水分的多少。

吸水率的大小反映了陶瓷砖内部孔隙情况和结构的疏密程度,吸水率越大,内部孔隙越多,结构越疏松,陶瓷砖的强度越低;反之表明孔隙越小,结构越致密,陶瓷砖强度越高。

国标GB/T 3810.3-2016《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》中规定:陶瓷砖吸水率的试验方法分为煮沸法和真空法,其中煮沸法适用于陶瓷砖分类和产品说明,真空法适用于显气孔率、表观相对密度和除分类以外吸水率的测定。

两种方法的适用性及差异标准中并无说明,且对试验过程也存在部分不明确之处。

笔者对真空法进行探讨,通过对不同吸水率的陶瓷砖在不同水温条件下进行研究分析,获得大量试验结果,为能够选择更合理的吸水率试验方法提供依据。

2、试验1.1试验设备电热鼓风干燥箱真空吸水装置电子天平干燥器1.2 试验过程1.2.1 试样选取选取国标GB/T 4100-2015规定的五种不同吸水率的瓷砖,分别为:G类:吸水率E≤0.5%;H类:吸水率0.5%<E≤3%;J类:吸水率3%<E≤6%;K类:吸水率6%<E≤10%;L类:吸水率E>10%。

真空法检测陶瓷砖吸水率的不确定度评定

真空法检测陶瓷砖吸水率的不确定度评定

真空法检测陶瓷砖吸水率的不确定度评定作者:朱砚儒宋谊来源:《科技创新与应用》2020年第12期摘; 要:依据标准GB/T 3810.3-2016,利用真空法测量了陶瓷砖的吸水率。

文章对陶瓷砖吸水率测量不确定度的来源进行了分析,利用测量结果及其它与实验相关的资料,对该测量结果的不确定度进行了评定。

关键词:陶瓷砖;真空法;吸水率;测量不确定度Abstract: According to the standard GB/T 3810.3-2016, the water absorption of ceramic tiles was measured by vacuum method. In this paper, the source of the uncertainty in the measurement of water absorption of ceramic tiles is analyzed, and the uncertainty of the measurement result is evaluated by using the measurement results and other experimental data.1 概述测量的可能误差范围称为不确定度,它是对测量质量的重要表征,用于判断测量结果的可靠程度。

不确定度越小,测量结果可信度就越高。

不确定度决定了测量结果的可用性,测量结果附有不确定度说明才是完整且有意义的。

吸水率是陶瓷砖检测中常见且重要的指标,能够直接反映出陶瓷砖的质量好坏,吸水率还是干压陶瓷砖的分类依据。

陶瓷砖吸水率检测的方法有真空法和煮沸法,真空法较为简单且效率,因此吸水率检测多用真空法。

本文着重对真空法测量陶瓷砖吸水率的不确定度进行了分析,来考察本实验室在该项目检测结果上的准确度与可信度。

2 测量方法2.1 原理将干燥砖置于水中吸水至饱和,用砖的干燥质量和吸水饱和后质量计算相关的特性参数。

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陶瓷砖-吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定
Ceramic tile——Determination of water absorption,apparent
porosity,apparent
relative density and bulk density
GB/T 3810.3—1999Idt ISO 10545—3: 1995
代替:GB/T 2579 – 1989
1 范围
本标准规定了陶瓷砖吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定方法。

祥品的开口气孔吸入饱和的水份有两种方法:煮沸和真空下浸泡。

煮沸法水份进入容易浸入的开口气孔;真空法水份注满开口气孔。

煮沸法适用于陶瓷砖分类和产品说明,真空法适用于除分类以外的显气孔率、表观相密度和容重的测定。

2 原理
干陶瓷砖吸饱水后吊挂在水中。

用于干质量、饱和后质量和吊挂质量之间相互关系参数的计算。

3 仪器
3.1 能在(110±5)℃温度下工作的烘箱。

能获得桢栓测结果的微波、红外或其他干燥系统也可适用。

3.2 供煮沸用适当的情性材料制成的加热器。

3.3 热源。

3.4 能称量精确到试样质量0.01%的天平。

3.5 去离子水或蒸馏水。

3.6 干燥器。

3.7 麂皮。

3.8 吊环、绳索或篮子:能将试样放入水中悬吊称其质量。

3.9 玻璃烧杯或者大小和形状与其类似的容器。

将试样用吊环
(3.8)吊在天平的(3.4)一端,使试样完全浸入水中,试样和吊
环不与容器的任何部分接触。

3.10 能容纳所要求数量试样的足够大容积的真空箱和真空系统,
而且能达(100±1)Kpa的真空度并保持30min。

4 试样
4.1 每种类型的砖用10块整砖测试。

国家质量技术监督局1999-11-01批准 2000-01-01实施
4.2 如每块砖的表面积大于0.04m2时,只需用5块整砖作测试。

如每块砖的表面积大于0.16m2时,至少在三块整砖的中间部位切割最小边长为100mm的五块试样。

4.3 如每块砖的质量小于50g,则需足够数量的砖使每种测试样品达到50-100g。

4.4 砖的边长大于200mm时,可切割成小块,但切割下的每一块应计入测量值内。

多边形和其他非矩形砖,其长和宽均按矩计算。

5 步骤
将砖放在(110±5)℃的烘箱中(3.1)干燥至恒重,即每隔24h的两次连续质量之差小于0.1%。

砖放在有硅胶或其他干燥剂的干燥气内(3.6)冷却至室温,不能使用酸性干燥剂。

每块砖按表1的测量精度称量和记录。

5.1 水的饱和
5.1.1 煮沸法
将砖竖直放在盛有去离子水或蒸馏水的加热器中(3.2),使砖互不接触。

砖的上部应保持有5cm深度的水(3.5)。

在整个试验中都应保持高于5cm的水面。

将水加热至沸腾并保持煮沸2h。

然后切断热源(3.3),使砖完全浸泡在水中冷却4h±15mm至室温。

也可用常温下的水或制冷器将样品冷却至室温。

将一块浸温过的麂皮(3.7)用手拧干。

并将麂皮放在平台上轻轻地依每块试样的称量结果。

保侍与干燥状态下的相同精度(见表1)。

5.1.2 真空法
将砖直放入真空箱中(3.10),使砖互不接触。

抽真空至(100±1)Kpa),并保持30min。

并保持真空的同时,加入足够的水覆盖并高出5cm,停止抽真空,让砖浸泡15min,将一块浸湿过的麂皮(3.7)用手干。

将麂皮放在平台上依次
轻轻擦干每块砖的表面,对于凹凸或有浮雕的表面应用麂皮轻快地擦去表面水份,然后立即称重,记录每块试亲友的测量结果。

保持与干燥状态下的相同精度(见表1)。

5.2 悬挂称量
称量真空法吸水后、悬挂在水中的每块试样的质量(M3),精确至0.01g.。

称量时,将样品挂在天平(3.4)一臂的吊环、绳索或篮子上(3.8)。

实际称量前,将安装好并浸入水中的吊环、绳索或篮子放在天平上,使天平处于平衡位置。

吊环、绳索或篮了在水中的深度与放试样称量时的相同。

6 结果表示
m1 -干砖的质量
m2b —在沸水中饱的砖的质量
m2 —真空法吸水饱和的砖的质量
m3 —真空法吸水饱和后悬挂在水中的砖的质量
在下面的计算中,假设1cm3水重lg,此假设室 温下误差3%以内。

6.1 吸水率
计算每一块砖的吸水率F(b,v),用于砖质量的百分数表示。

计算公式如下:
式中:m1—干砖的质量
m2—湿砖的质量
Eb表示用m2b测定的吸水率,Ev表示用m2测定的吸水率。

Eb代表水仅注入容易进入的气孔,而Ev代表水最大可能地注入所有气孔。

6.2 显气孔率
6.2.1 用下面关系式确定表观体积V(单位cm2)
V=m2v – m3
6.2.2 用下面关系式确定开口气孔部分V0和不透水部分V1的体积(单位cm3)
V0=m2v – m1
V1=m1 – m3
6.2.3 显气孔率P用试样的开气孔体积与表观体积的关系式的百分数表示。

计算公式如下:
6.3 表观相对密度
计算试样透水部分的表观相对密度T。

计算公式如下:
6.4 容量
试样的容易B(g/cm3)试样的干重除以表观体积(包括气孔)所得的商表示。

计算公式如下:
试验报告包括以下内容: 参照本标准; 砖的说明; 每一块砖各项试验性能的试验结果; 各个试验性能结果的平均值。

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