水泥比表面积测定方法
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
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水泥比表面积测定方法(勃氏法)定义: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)表示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,反之时间越短。
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。
流体在颗粒与颗粒之间的流动可以看做在无数“假象”的毛细管中流动,颗粒越小,颗粒与颗粒间的空隙也越小,在一定空隙中的粉末层体积中的毛细管孔道数就越多。
毛细管孔道直径越细,气体在管道内通过的阻力越大,即气体在物料层中流动就越慢。
因此可假定气体在孔道内的流动为粘性流动。
勃氏透气仪测定比表面积1、仪器构造:勃氏透气仪的外形及结构示意图见下图。
勃氏透气仪有透气圆筒、捣器、U型压力计的抽气泵三部分组成。
透气圆筒内径12.7mm穿孔板上均匀分布35个孔径1mm的小孔,捣器深入圆筒的距离应保证试料层厚度为15mm、透气圆筒与U型压力计是通过磨口直接连接。
2.仪器常数的标定2.1 试料层体积的测定:用水银排代法测定试料层体积。
根据在圆筒内装试料之前和装试料之后的水银排开的质量,再除以试验温度下的水银的密度,即为试料层体积V(cm3),计算式:V=(P1-P2)/ρ水银式中:V —透气圆筒的试料层体积。
(cm3)P1—未装试料是充满圆筒的水银重量,(g)P2—装试料后,充满圆筒的水银重量,(g)ρ水银—在试验温度下水银密度(g/cm3)2.2 漏气检查先用橡皮塞将圆筒上口塞紧,然后用抽气泵抽气,使U形压力计上液面上升一定高度,关闭连接抽气泵的活塞,2~3min内液面不下降,说明该仪器无漏气现象。
2.3 标准时间的测定采用比表面积和密度已知的标准物质来测定透气仪的标准时间,标准物质在使用前应与仪器温度一致,并确保其无结团、块状。
比表面积检测方法步骤
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比表面积检测方法步骤
比表面积检测方法主要有连续流动法和动态氮吸附法。
以连续流动法为例,其步骤如下:
1. 水泥取样、备样:按规定取样后,过0.9mm的方孔筛,保证样品的均匀。
过筛后的样品一定要烘干,在110℃±5℃温度下干燥1小时,并在干燥器内冷却至室温,最好搁置24小时,保证水泥的稳定性。
2. 水泥密度测定: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。
保证做试验时室内温、湿度符合环境要求。
标定所用的李氏瓶,符合公差、符号、长度、以及均匀刻度的要求。
准备两支比李氏瓶瓶颈小的玻璃长颈漏斗,和一根光滑的铁丝。
3. 勃氏仪的校准及标定。
4. 利用水泥标准样检验仪器测量误差。
5. 试验环境:保持室内温度和湿度的稳定,确保测量结果的准确性。
上述步骤完成后,即可得到水泥的比表面积数据。
请注意,这些步骤仅供参考,具体操作需根据实际情况进行调整,并遵循相关安全规范。
水泥比表面积
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水泥比表面积引言水泥比表面积是指水泥粉末在单位质量下的表面积大小。
它是描述水泥活性的重要参数之一,对水泥的性能和使用具有重要影响。
水泥比表面积的测定方法有多种,常用的包括比重法、压片法和比表面积仪法。
本文将介绍水泥比表面积的定义、测定方法以及其在水泥工程中的应用。
水泥比表面积的定义水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末在体积上所占的表面积。
在实际应用中,常使用单位质量的水泥粉末的表面积来描述水泥的比表面积。
单位质量的水泥粉末的表面积越大,则水泥的比表面积越大。
水泥比表面积的测定方法比重法比重法是通过测量水泥粉末在一定体积的液体中的沉降速度来间接计算出水泥比表面积的测定方法。
该方法的原理是根据液体对颗粒的阻力大小,通过测量液体中颗粒的沉降速度来推断颗粒的表面积。
具体测定方法如下:1.准备一个比重瓶,称重并记录空瓶的质量。
2.将一定数量的水泥粉末加入比重瓶中,并记录水泥粉末的质量。
3.加入一定体积的液体,如甘油溶液,并确保水泥粉末完全浸泡在液体中。
4.摇晃比重瓶,使水泥粉末均匀分散在液体中。
5.等待一定时间后,观察水泥粉末的沉降情况,并记录下沉降时间。
6.根据沉降时间和液体的密度,计算出水泥比表面积。
压片法压片法是一种直接测定水泥比表面积的方法。
该方法通过将水泥粉末制成一定规格的圆片,并测量圆片表面的面积来计算水泥比表面积。
具体测定方法如下:1.准备一台压力机和一定规格的压模。
2.将一定质量的水泥粉末放入压模中,并用压力机施加一定的压力,使水泥粉末成型。
3.取出成型的水泥圆片,并使用光学仪器测量圆片的表面积。
4.根据圆片的表面积和水泥的质量计算出水泥比表面积。
比表面积仪法比表面积仪法是一种常用的测定水泥比表面积的方法。
该方法利用比表面积仪来测量水泥粉末表面的特性,进而计算出水泥比表面积。
具体测定方法如下:1.准备一台比表面积仪和一定质量的水泥粉末。
2.将水泥粉末放入比表面积仪的样品舱中,并根据仪器的设置进行测试。
水泥比表面积测定方法勃氏法
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水泥比表面积测定方法勃氏法勃氏法是一种常用的水泥比表面积测定方法,用以确定水泥颗粒表面积的大小。
该方法由法国工程师勃氏于1925年提出,经过几十年的改进和发展,已成为一种被广泛使用的标准方法。
水泥比表面积是指水泥粉末颗粒在单位质量内的表面积。
表面积的测定对于水泥的质量控制和性能评估至关重要。
常见的水泥比表面积测定方法包括福尔特法、空气比重法和勃氏法等,而勃氏法因其操作简便、结果准确可靠而被广泛应用。
在进行勃氏法测定之前,我们首先需要准备以下材料和设备:水泥样品、胶粘剂、玻璃板、塑料刮板、丁酮溶液、石英砂、振荡筛和电子天平。
1. 样品的制备首先,我们需要将水泥样品进行干燥处理,以去除其中的水分。
然后,将样品研磨至细粉末状,以保证后续测定的准确性和可靠性。
2. 测定操作步骤(1)将事先准备好的玻璃板平放在水平的工作台上。
(2)在玻璃板上涂抹一层均匀的胶粘剂,以确保水泥样品能够牢固地附着在上面。
(3)将干燥处理后的水泥样品均匀地撒在胶粘剂涂抹的玻璃板上。
(4)使用塑料刮板将样品表面刮平,使其与玻璃板上的胶粘剂粘结紧密。
(5)将玻璃板放入振荡筛中,并在筛底放置一定量的石英砂。
(6)开启振荡筛,使水泥样品能够均匀地分散在石英砂中。
(7)持续振荡一定时间后,关闭振荡筛,取出玻璃板。
(8)将玻璃板放入丁酮溶液中,用溶液洗净附着在样品颗粒上的石英砂颗粒。
(9)取出玻璃板,将溶液沥干,并迅速放入烘箱中进行干燥处理。
(10)将干燥后的玻璃板取出,并用电子天平测定其质量。
3. 数据处理根据勃氏法的原理,我们可以通过以下公式计算水泥比表面积:S = (W2/W1) x K其中,S表示水泥比表面积,W1表示石英砂的质量,W2表示水泥表面附着物和石英砂的质量之差,K为常数。
以上就是勃氏法测定水泥比表面积的基本步骤和原理。
通过该方法,我们可以准确地测定水泥颗粒的表面积,为水泥质量的评价提供重要依据。
值得注意的是,为了获得准确可靠的结果,我们在操作过程中需注意保持环境的干燥和洁净,避免其他因素对测定结果的干扰。
比表面积测定
![比表面积测定](https://img.taocdn.com/s3/m/31f4715631b765ce04081411.png)
水泥比表面积测定方法1. 测定水泥密度;2. 空隙率的测定(ε):一般普通硅酸盐水泥(P·O)的空隙率选用0.530±0.005,空隙率的调整以2kg砝码将试样压实;3. 试料层体积的测定: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。
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,并须保证在玻璃板和水银表面之间没有气泡或空洞存在(玻璃板轻压水银时,为防止水银漏到桌面上,可将透气圆孔放于铝盒内进行试验)。
从圆筒中到出水银,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3.0g的水泥(应制备坚实的水泥层,如水泥太松或不能压到要求体积时,应调整水泥的试用量),用2kg砝码压实水泥层。
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0.05g为止。
圆筒内试料层体积V按公式(T0504-1)计算,精确至:式中:V——试料层体积(m³);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——试验温度下水银的密度(g/cm³),见表在不同温度下水银密度、空气粘度和室温(C°)水银密度(g/cm³)空气粘度和813.580.00017490.01322 1013.570.00017950.01326 1213.570.00017680.01330 1413.560.00017780.01333 1613.560.00017880.01337 1813.550.00017980.01341 2013.550.00018080.01345 2213.540.00018180.013482413.540.00018280.013522613.530.00018370.013552813.530.00018470.013593213.520.00018670.013663413.510.00018760.01370试料层体积的测定,至少应进行两次。
水泥比表面积试验步骤
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水泥比表面积试验步骤一、引言水泥是建筑材料中不可或缺的一种,其性能直接影响到建筑物的质量和使用寿命。
而水泥比表面积试验是评价水泥熟化程度和活性的重要方法之一。
本文将详细介绍水泥比表面积试验的步骤。
二、仪器设备1. 水泥比表面积仪2. 烘箱3. 电子天平4. 研钵、研棒5. 滤纸三、试验步骤1. 准备样品:取出约10g左右的干燥水泥样品,用研钵和研棒将其研成粉末状态。
2. 称重:使用电子天平将称量纸放在天平上,将称量纸重量清零。
然后将约1g左右的水泥粉末放在称量纸上,并记录下总重量。
3. 放入水泥比表面积仪:打开水泥比表面积仪,将上述称好的样品放入样品盘中。
4. 测定:按下测定键,开始测定。
此时仪器会自动进行吹扫、加压等操作,直至测试结束。
5. 取出样品:测试结束后,将样品盘取出,将样品放入烘箱中烘干。
6. 称重:将烘干后的样品取出,放入电子天平上称重,并记录下总重量。
7. 计算:根据公式计算水泥比表面积。
公式为:S=K×m/V,其中S 为比表面积,K为仪器常数(由仪器厂家提供),m为样品质量,V 为水泥中可反应成硬固体的物质的体积(通常取0.25L)。
四、注意事项1. 水泥比表面积试验需要使用精密仪器进行测量,操作时应遵循严格的操作规程。
2. 取样时应确保水泥样品干燥、均匀。
3. 仪器使用前应检查是否正常工作,并进行校准。
4. 操作过程中要注意安全,避免发生意外事故。
五、结论通过水泥比表面积试验可以得到水泥的比表面积数据,进而评价其熟化程度和活性。
该试验是建筑材料检测中的一项重要指标之一。
在实际工作中,我们需要认真操作、科学分析结果,并结合其他指标综合评价水泥的质量。
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
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水泥标准标准名称水泥比表面积测定方法(勃氏法)标准号GB8074-87附表表1;表2标准正文本标准适用于测定水泥的比表面积以及适合采用本标准方法的其他各种粉状物料,不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。
本方法彩Blaine透气仪来测定水泥的细度。
本方法与GB207-63《水泥比表面积测定方法》可并行使用,如结果有争议时,以本方法测得的结果为准。
1 定义与原理1.1 水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以m[2]/kg来表示。
1.2 本方法主要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,所阻力不同而引起流速的变化来测定水泥的比表面积。
在一定空隙率的水泥层中,孔隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过料层的气流速度。
2 仪器2.1 Blaine透气仪如图1、2所示,由透气圆筒、压力计、抽气装置等三部分组成。
2.2 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±10mm处有一突出的宽度为0.5 ̄1mm的边缘,以放置金属穿孔板。
2.3 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,空孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
2.4 捣器用不锈钢制成,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圆板之间的距离为15.0±0.5mm。
2.5 压力计U形压力计尺寸如图2所示,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。
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
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水泥比表面积测定方法(勃氏法)(适用于内蒙古自治区建设工程)1、测定水泥密度按GB/T208测定水泥密度2、漏气检查将透气圆筒上口用胶皮塞塞紧,接到压力计上。
用抽气装置从压力计一壁中抽出部分气体,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。
3空隙率的确定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规定的位置时,则允许改变空隙率空隙率的调整以2000g砝码将试样压实至规定的位置为准。
4、确定试样量试样量按公式m=ρV(1-ε)式中:m——需要的试样量,单位为克(g)ρ——试样密度,单位为克每立方厘米(g/cm3)V——试料层体积,按JC/T956测定,单位为立方厘米(g/cm3)ε——试料层空隙率5、试料层制备①将穿孔板放在透气圆筒的突缘上,用捣棒把一片滤纸放在穿孔板上,边缘放平并压紧。
称取上述确定的试样量,精确到0.001g,倒入圆筒,轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦。
再放入一片滤纸,用捣器均匀捣实试料直至捣器的支持环与圆筒顶边接触,并旋转1-2圈,慢慢取出捣器。
②穿孔板上的滤纸为φ12.7mm边缘光滑的圆形滤纸片。
每次测定需用新的滤纸片。
6、透气试验①把装有试料层的透气圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入压力计顶端锥型磨口处,旋转1-2圈,要保证紧密连接不致漏气,并不振动所制备的试料层。
②打开微型电磁泵慢慢从压力计一臂中抽出空气,直到压力计内液面上升到扩大部下端时关闭阀门。
当压力计内液体的凹月面下降到第一条刻度线时开始计时,当液体的凹月面下降到第二刻度线时停止计时,记录液面从第一条刻度线到第二条刻度线所需的时间。
以秒记录,并记录下试验时的温度(℃)。
每次透气试验,应重新制备试料层。
7计算当被测试样的密度、试料层中空隙率与标准样品相同,试验时的温度与校准温度之差≤3℃时,按下式计算:S=Ss T/TS如试验时的温度与校准温度之差>3℃时,按下式计算S=Ss ns T/n TS式中:S——被测试样的比表面积,单位为平方厘米每克Ss——标准样品的比表面积,单位为平方厘米每克Ts——标准样品试验时,压力计中液面降落测得的时间,单位为秒η——被测试样试验温度下的空气粘度,单位为微帕.秒ηs——标准样品试样温度下的空气粘度,单位为微帕.秒T——被测试样试验时,压力计中液面降落测得的时间,单位为秒。
水泥比表面积测量(勃氏法)
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水泥比表面积测定方法简介 (勃氏法)1定义、原理及计算方法1.1 水泥比表面积指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积 (M 2 /Kg)1.2 用一定量的空气通过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其比表面积。
被测试样的比表面积 S 按下式计算:式中 S--被测试样的比表面积( M 2 /Kg) S s--标准粉的比表面积( M 2 /Kg)T--被测样试验时液面降落时间(秒) T s--标准粉试验时,液面降落时间(秒)η--被测样试验温度下空气粘度η s--标准粉试验温度下空气粘度(Pa·s)ρ--被测样的密度( g/cm 3 ) ρ s--标准粉的密度( g/cm 3 )ε--被测样试料层中的空隙率ε s--标准粉试料层中的空隙率按国标中的规定,本仪器中ε及ε s 的取值为 0.500设 :由此 :当试验温度≤± 3 ℃时 ,则 :其中: K --本仪器的仪器常数,出厂时标定,或自行标定。
S --被测试样的比表面积, M 2 /Kg说明 : 自动比面仪自动测量计算 K,S 值 , 而自动计时比面仪需要人工计算 K,S 值2.仪器的标定:2.1 漏气检查:用橡皮塞塞紧料筒 , 联接到压力计上 , 抽出部分气体 , 关闭阀门 ( 自动比面仪自动用电磁阀关闭 ), 观察是否漏气 , 否则用黄油密封。
2.2 料筒体积标定 ( 水银排代法 )2.2.1 将二片滤纸沿筒壁放入料筒中 ,•用细长棒压平到穿孔板上。
装满水银 , 用玻璃板轻压水银表面 , 使水银面与料筒口平齐 . 并保证没有气泡空洞存在。
2.2.2 装满水银 ,用玻璃板轻压水银表面,使水银面与料筒口平齐.并保证没有气泡空洞存在。
2.2.3 倒出水银 ,称量,重复几次,精确至0.05g2.2.4 从料筒中取出一片滤纸 ,试用约3.3g的水泥装入料筒中,再放入一片滤纸,按规定压实料层2.2.5 将料筒上部空间注入水银 ,按上述同样方法除去气泡,压平,•倒出水银称量,重复几次,精确至50mg。
水泥比表面积测定方法 勃氏法
![水泥比表面积测定方法 勃氏法](https://img.taocdn.com/s3/m/1c16f893d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c60.png)
水泥比表面积测定方法勃氏法水泥比表面积测定方法——勃氏法水泥比表面积是指单位质量水泥中的比表面积,是水泥的重要物理指标之一。
它反映了水泥粉末的细度和活性,是水泥品质的重要指标之一。
而勃氏法是常用的水泥比表面积测定方法之一。
勃氏法是根据比表面积的定义,将一定量的水泥粉末在规定条件下分散到一定体积的空气中,使其达到平衡状态,测定达到平衡状态的水泥粉末体积和质量,从而计算出水泥的比表面积。
该方法可以测定不同品种的水泥,对水泥的细度和活性的测定有一定的参考意义。
勃氏法的测定步骤如下:1. 取1g左右的水泥粉末,加入钢球,放入勃氏比表面积仪中。
2. 开始振动,振动时间为0.5h。
3. 停止振动,待水泥粉末沉降后,将上层空气抽出,使压力降至1/10大气压以下。
4. 继续抽气,直至压力稳定后,记录抽气时间t1和抽气后的压力p1。
5. 用增压泵增加压力至1/3大气压,记录增压后的压力p2和时间t2。
6. 计算水泥比表面积S:S = K / (t2-t1) (p2-p1)其中,K为勃氏比表面积仪的仪器常数。
勃氏法有以下几个特点:1. 该方法适用于不同品种水泥的测定,但对于不同品种的水泥,需要使用不同的仪器常数K。
2. 该方法可以测定水泥的比表面积,但无法确定水泥的粒径分布情况。
3. 在仪器常数K确定的情况下,该方法的测定结果具有较高的精度和可重复性。
4. 该方法需要严格控制实验条件,如振动时间、振幅、空气压力等,以保证测定结果的准确性。
在实际生产和质量控制中,水泥比表面积是水泥品质评价的重要指标之一。
通过勃氏法等测定方法,可以准确测定水泥的比表面积,为水泥品质的控制和改进提供科学依据。
水泥比表面积测定操作方法
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一、试验前准备工作
1、试验前先检检查仪器连接部位是否紧密, 有无漏气。
2、将110℃±5℃下烘干并冷却至室温的标准 样倒入广口瓶内,用力摇动2min,静置2min 后搅拌均匀。水泥样品过0.9mm筛置于 110℃±5℃烘箱中烘干冷却至室温待用。
二、水银排代法测定试料层体积
1、将圆形穿孔板放入透气筒内,再将两片滤 纸放入透气筒用长棒下按直至滤纸平整放在穿 孔板上;
2、将水银装满透气筒,液面高过透气筒顶, 用小玻璃板轻压水银,将多出的水银压出并保 证在玻璃板跟水银之间没有气泡或空洞存在。 称量透气筒内水银的重量,精确至0.05g,重
复以上步骤直至水银重量基本不变为止;
3、从透气筒内取出一片滤纸,将约3.3g水泥 (根据试料层体积、水泥密度不同所需的水 泥重量也不一样,根据实际作出调整,但应 保证制备出坚实的水泥层)装入透气筒内, 轻敲圆筒边缘使水泥平坦。再放入一片滤纸, 用捣器均匀下压至捣器的支持环与透气筒顶 紧密接触并旋转两周,慢慢取出捣器。
4、将水银注入透气筒内,重复(二、2)步 骤几次,直至水银称量差值小于0.05g为止, 并记录试验时的温度。
ξ ——试料层孔隙率注。
注:孔隙率是指试料层中孔的体积与试料层的体积之比,一般水泥采 用0.500±0.005(50.0%±0.5%)。如有些粉料按上式算出的试 样量在圆筒的有效体积重容纳不小或经捣实后未能充满圆筒的有效 体积,则允许适当地改变空隙率。
2、将圆形穿孔板放入透气筒内,再将两片滤 纸放入透气筒用长棒下按直至滤纸平整放在 穿孔板上,称取确定好的水泥量,精确至 0.001g,装入透气筒内,按(二、3)步骤制 备好试料层。
水泥比表面积测定
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水泥比表面积测定一、测量原理水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,单位为平方米每千克(m²/kg)。
其测量原理主要基于气体透过法或勃氏透气法。
通过测量一定量的空气通过水泥颗粒层所受的压力差来计算比表面积。
二、试验设备1. 勃氏透气仪:主要由压力计、勃氏透气仪、样品筒组成。
2. 天平:精确至0.001g。
3. 计时器:精确至秒。
4. 空气压缩机:用于提供稳定的空气流。
三、试验步骤1. 准备工作:检查勃氏透气仪是否处于良好的工作状态,将压力计、勃氏透气仪、样品筒连接好。
2. 样品制备:从水泥样品中称取一定量的试样,研磨至一定细度,然后将其通过适当的筛子筛分,收集筛余物。
3. 装样:将样品小心地装入勃氏透气仪的样品筒中,并用刮刀或其他工具轻轻压实,确保没有气泡。
4. 测试:打开空气供应,调整计时器和压力计,记录压力差随时间的变化,持续至少60秒。
5. 计算:根据测得的数据计算水泥的比表面积。
四、数据处理根据测得的压力差和时间数据,通过相应的公式计算水泥的比表面积。
数据处理可以使用专用的数据处理软件或Excel等电子表格软件。
五、测量误差测量误差可能来源于设备精度、样品制备和测试操作等方面。
为了减小误差,应定期校准设备,严格控制样品制备的细度和筛分,以及提高操作人员的技能水平。
六、结果表述比表面积的结果应表示为平均值和标准偏差。
如果进行多次测量,则应取平均值作为最终结果,同时给出标准偏差以表示结果的可靠性。
结果的表示形式应为平方米每千克(m²/kg)。
七、重复性要求在同样的条件下,对同一试样进行多次测量,其结果的再现性应符合相关标准的要求。
一般情况下,重复性误差应不超过2%。
八、参照标准本试验方法应符合国家或行业的相关标准,如《GB/T 30190-2013 勃氏透气比表面积测定方法》等。
在进行试验前,应确保所使用的设备和方法符合相应标准的要求。
九、安全注意事项1. 在使用勃氏透气仪时,应注意避免因操作不当导致设备损坏或人员受伤。
水泥比表面积测量方法
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6.2.3 确定处理标准样
用水泥细度和比表面积标准样测定标准时间, 标样有① GBW(E)130227水泥细度和比表面积 标准粉或(GSB 08-2184/5-2008水 泥 细 度 用 萤 石 粉 标 准 样 品 ﹙80/45µm筛余和比 表面积﹚ )由国家水泥质检中心生产,取一 瓶已知比表面积和密度的标准粉,全部倒出并 充分搅拌混合均匀,取大约100g,在 110℃±5℃烘干箱中烘干1小时,并在干燥器 中冷却至室温待用。
6.1.2第二次装入水泥料层后圆 筒装满水银质量
取出一片滤纸,(不要换滤纸,如取出穿孔板 一定按第一次的朝向放入,以后不能改变朝 向),再装入适量(约3.3g)水泥粉沫,在桌 面上将圆筒中水泥轻轻摇平,再把另一张滤纸 盖在透气圆筒中水泥上面,用捣器压实水泥层, 捣器下压不要速度过快,让圆筒中空气缓慢从 放气槽中放出,捣器上支持环与圆筒边接触无 缝隙,(如何判断有无间隙,可用捣器上支持 环与圆筒边接触面对向光线,如有光透出,有 间隙)
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 质量相差50mg为止,并记录下水银质量p2和 当时的温度。
A B C D E F G H I J K
第一次装水银前放两片滤纸片 每次滤纸铺放必须平铺 每次水银必须充满圆筒 每次必须清理圆筒外部粘带的水银 每次水银称重要两次,相差50mg以内 第二次制备水泥料层要坚实,且捣器必须压到位 装入水泥用量可调整 捣器下压速度不要过快 两次单独制备水泥层体积差不得超过0.005cm3 周期半年标定试料层体积 更换新圆筒、捣器、穿孔板时必须测定体积
水泥比表面积测定试验检测方法
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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。
水泥的比表面积测定方法
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水泥的比表面积测定方法一、引言水泥是建筑材料中常用的一种材料,其质量和性能的好坏直接影响着建筑物的稳定性和耐久性。
水泥的比表面积是衡量水泥颗粒大小的重要参数,也是评价水泥品质的指标之一。
本文将介绍水泥比表面积的测定方法,以帮助人们更好地了解水泥的质量特性。
二、比表面积的定义比表面积是指单位质量水泥的表面积。
通常以平方厘米/克(cm²/g)来表示。
比表面积越大,表示水泥颗粒越细小,其活性也相应增加,具有更好的胶凝性能。
三、比表面积的测定方法1. 原理比表面积的测定常用的方法是比较水泥颗粒与标准比表面积颗粒之间的吸附或吸湿速度差异。
根据比表面积与吸附速度成正比的关系,通过测量水泥颗粒的吸附速度,可以计算出其比表面积。
2. 比表面积仪测定法比表面积仪是目前应用较广泛的测定水泥比表面积的仪器。
该仪器利用气体吸附原理,通过测量气体吸附或脱附的速度,来计算出水泥颗粒的比表面积。
具体操作步骤如下:(1)将待测水泥样品放入比表面积仪中;(2)开启仪器,将样品与气体接触,使其吸附或脱附;(3)测量吸附或脱附的速度;(4)根据测量结果计算出水泥样品的比表面积。
3. 液体置换法液体置换法是一种传统的测定水泥比表面积的方法。
该方法利用水泥颗粒与液体的吸附和置换原理,通过测量吸附或置换的液体体积,来计算出水泥的比表面积。
具体操作步骤如下:(1)将待测水泥样品与一定体积的液体(如甲醇)混合搅拌;(2)待液体吸附或置换完成后,测量液体的体积;(3)根据测量结果计算出水泥样品的比表面积。
四、测定结果的分析与应用通过比表面积的测定,可以得到水泥样品的具体数值。
根据测定结果,可以对水泥的品质进行评价和比较。
一般来说,比表面积越大的水泥具有更好的胶凝性能和早期强度发展性能。
因此,在工程应用中,可以根据比表面积的大小选择合适的水泥材料,以提高施工效果和工程质量。
五、注意事项1. 在进行比表面积测定时,需要严格控制温度和湿度等环境条件,以保证测量结果的准确性。
水泥比表面积测定
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水泥比表面积测定—透气法一、基本原理透气法测定比表面积,是根据一定量的空气,透过含有一定空隙率和规定厚度的试料层时所受到的阻力计算而得。
空气在颗粒与颗粒之间的流动可以看作在无数“假想”的毛细管中流动,如图所示。
粉料越细,比表面积越大,颗粒与颗粒间的空隙也愈小,则在一定空隙中的粉料层体积中的毛细管孔道数就愈多。
毛细管孔道直径愈细,气体在管道内通过的阻力愈大,则一定量的空气透过同样厚度的料层所需的时间就越长,反之时间越短。
通过实验证明,比表面积与一定量的空气透过同样厚度料层所需时间的平方根成正比。
二、仪器构造勃氏透气仪由透气圆筒,压力计、抽气装置等三个部分构成。
气体透过粉末层的示意图 Blaine 透气仪示意图图 71.透气圆筒用不锈钢制成内径12.70±0.05mm,圆筒上口边与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度与压力计上玻璃磨口内径一致,连接严密。
在圆筒内壁距离上口边55±10mm处有一突出的宽度为0.5~1.0mm的边缘,以放置金属穿孔板。
2.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。
板面上均匀地布有35个直径1mm的小孔。
穿孔板与圆筒内壁密合。
穿孔板两平面应平行。
3.捣器用不锈钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器底面与主轴垂直,侧面有一扁平槽,宽度3.0±0.3mm,顶部有一支持环,当捣器放人圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔板之间距离为15.0±0.5mm。
4.压力计外形尺寸如图所示,由外径9mm的具有标准厚度的玻璃管制成(管内装有带色的蒸馏水)。
压力计一个臂的顶部有一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 图 8 Blaine 透气仪结构及主要尺寸图计底部往上280~300mm 处有一出口管,管上装有阀门,连接抽气装置。
5.抽气装置: 用小型电磁泵或抽气球。
6.滤纸:采用符合国标的中速定量滤纸。
水泥比表面积测定方法 勃氏法
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水泥比表面积测定方法勃氏法一、前言水泥比表面积是评价水泥细度的重要指标,其测定方法有多种,其中勃氏法是一种较为常用的方法。
本文将介绍勃氏法的测定原理、所需设备和试剂、操作步骤及注意事项。
二、测定原理勃氏法是利用比表面积与吸附气体体积之间的关系来测定水泥比表面积的方法。
当水泥颗粒暴露在空气中时,会吸附空气中的水分和二氧化碳等杂质,从而形成一层薄膜,使得颗粒表面积增大。
勃氏法利用了这个特性,在一定条件下通过对吸附空气体积的测量来计算出水泥比表面积。
三、所需设备和试剂1. 勃氏仪:包括一个玻璃管和一个压力计。
2. 氮气或其他非反应性气体:用于清洗仪器和干燥样品。
3. 水泥样品:按照标准要求取样并制备好。
4. 硅胶干燥剂:用于去除样品中的水分。
5. 精密天平:用于称取样品。
四、操作步骤1. 准备工作(1)将勃氏仪放在水平台上,并调整其水平度。
(2)打开勃氏仪的压力计,检查其读数是否为零,如不为零则进行调整。
(3)将氮气或其他非反应性气体通入勃氏仪中,清洗玻璃管和压力计,排除其中的空气和杂质。
(4)取适量的水泥样品,并精确称重记录下来。
2. 样品干燥(1)将取样的水泥放入干燥器中,在60℃下干燥至恒重。
干燥过程中要注意不要超时或超温。
(2)将干燥后的样品放入密封容器中,加入适量的硅胶干燥剂,并密封保存。
待使用时再取出所需量。
3. 测定操作(1)将干燥后的水泥样品倒入勃氏仪玻璃管中,并轻轻振动使其均匀分布。
注意不能使玻璃管内出现空隙或堆积现象。
(2)关闭玻璃管底部的阀门,并打开压力计上的阀门,使氮气或其他非反应性气体进入玻璃管中。
(3)调整压力计上的阀门,使其读数稳定在0.1MPa左右。
(4)等待5分钟左右,使水泥颗粒充分吸附空气中的杂质。
(5)关闭压力计上的阀门,并打开玻璃管底部的阀门,使氮气或其他非反应性气体排出玻璃管中。
(6)记录下此时压力计上的读数,并重复以上操作3次,取平均值作为水泥比表面积的测定结果。
水泥比表面积测定
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水泥比表面积测定
水泥比表面积测定是一种常用的水泥质量检测方法,其原理是通过测定水泥粉末的比表面积来评估水泥的品质和性能。
下面将从以下几个方面进行详细的回答。
一、测定原理
水泥比表面积测定是利用比表面积仪测定水泥的比表面积,比表面积是指单位质量水泥粉末的表面积,通常用m2/kg表示。
比表面积越大,说明水泥的细度越高,反之则说明水泥的细度越低。
二、测定方法
1. 准备样品:取一定量的水泥样品,将其过筛,去除粗颗粒,然后将细颗粒放入比表面积仪中。
2. 测定比表面积:启动比表面积仪,让样品在一定的温度和湿度下进行吸附和脱附,测定吸附和脱附前后的样品重量,通过计算得出比表面积。
3. 计算结果:将测得的比表面积值与水泥样品的质量进行比较,得出水泥的比表面积。
三、测定结果的意义
水泥比表面积是评估水泥品质和性能的重要指标之一,其值越大,说明水泥的细度越高,反之则说明水泥的细度越低。
水泥的细度直接影响水泥的水化反应速度和强度发展,因此,水泥比表面积的测定结果可以用于评估水泥的早期强度和长期强度发展趋势,为水泥的选用和使用提供依据。
四、注意事项
1. 样品的准备应该严格按照标准要求进行,以保证测定结果的准确性和可靠性。
2. 比表面积仪的使用和维护应该按照仪器说明书进行,以保证仪器的正常运行和测定结果的准确性。
3. 测定过程中应该注意控制温度和湿度,以保证测定条件的一致性。
4. 测定结果应该与标准要求进行比较,以判断水泥的质量和性能是否符合要求。
水泥比表面积的测定方法
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比表面积的测定:
1、所需仪器及条件:①透气仪②烘干箱③分析天平④秒表⑤水泥样品⑥基准材料⑦压力计液体⑧滤纸⑨分析纯汞
2、测定试料层体积:
①、先测出水银的质量,就是把水银装满料筒用玻璃板抹平,然后倒入清零的容器里称取质量,记下数据。
②、称取3.3k左右的水泥,在料筒里先放一个35孔的垫片,再加一个滤纸再将称取的3.3k左右的水泥倒入料筒里,最后再加一个滤纸,将其捣实,再加入水银直至倒满,用玻璃板抹平。
然后倒入清零的容器里称取质量,记下数据。
试料层体积=(水银①里的质量-水银②里的质量)/水银在X度得密度
3、计算所做试验用的水泥质量:
所用水泥质量=试料层体积*所做水泥的密度*(1-孔隙率)孔隙率为0.53。
4、比表面积的测定:
①、如何装试料筒:先将35孔的铜垫片放入料筒最底部→再放入一个滤纸→再将所算出的试验所需的水泥质量倒入料筒镇平→再放入一个滤纸→再用捣器压平。
②、如何测定:打开仪器→先将装好的试料筒的外表面抹一层凡士林是为了更好的和仪器接触没有空隙→放在仪器上转动两圈和仪器充分连接没有空隙→先测K值:(在仪器上先按K值测定键→选择→“上面有两个显示电子数字的方框…左面那个输入标定粉的比表面积‟…右边那个输入标定粉的密度‟标定粉的比表面积和密度都在装标定粉的盒上面”→再按测量键→仪器会自动计算出K值。
)→再测S值:(在仪器上先按S值测定键→选择→“还是上面的那两个显示电子数字的方框…左边的那个会自动保留刚才做出的K值‟…右边的输入所做试样水泥的密度‟→再按测量键→仪器会自动计算出S值;S值即为水泥的比表面积)。
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水泥比表面积测定方法.GB8074—87 水泥比表面积测定方法(勃氏法)--------------------------------------------------------------------------------(本信息发布于2008年10月30日,共有874人浏览) [字体:大中小]本标准适用于测定水泥的比表面积以及适合采用本标准方法的其他各种粉状物料,不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。
本方法采用Blaine透气仪来测定水泥的细度。
本方法与GB207—63《水泥比表面积测定方法》可并行使用,如结果有争议时,以本方法测得的结果为准。
1 定义与原理1.1 水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以㎡/㎏来表示。
本方法主要根据一定量的空气通过具有一1.2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。
在一定空隙率的水泥层中,孔隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过料层的气流速度。
2 仪器2.1 Blaine透气仪如图1、2所示,由透气圆筒、压力计、抽气装置等三部分组成。
2.2 透气圆筒内径为12.70+0.05㎜,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±10mm处有一突出的宽度为0.5~1mm的边缘,以放置金属穿孔板。
2.3穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.O~0.1mm。
在其面上,等距离地打有35个直径I㎜的小孔,空孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
.2.4 捣器用不锈钢制成,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圆板之间的距离为15.0±0.5mm。
2.5 压力计U形压力计尺寸如图2所示,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。
2.6 抽气装置用小型电磁泵,也可用抽气球。
2.7 滤纸采用符合国标的中速定量滤纸。
2.8 分析天平分度值为1mg。
2.9 计时秒表精确读到0.5s。
2.10 烘干箱。
图1Blaine透气仪示意图图2 Blaine透气仪结构及主要尺寸图3材料3.1 压力计液体压力计液体采用带有颜色的蒸馏水。
3.2 基准材料基本材料采用中国水泥质量监督检验中心制备的标准试样。
4 仪器校准4.1 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,用活塞油脂加以密封。
4.2 试料层体积的测定4.2.1 用水银排代法将二片滤纸沿圆筒壁放入用一直径比透气圆筒略小的细长棒透气圆筒内,往下按,直到滤纸平整放在金属的空孔板上。
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,并须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,按照5.3条要求压实水泥层注。
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。
注:应制备坚实的水泥层。
如太松或水泥不能压到要求体积时,应调整水泥的试用量4.2.2 圆筒内试料层体积V按式(1)计算。
精确到0.005cm3。
V=(P1—P2)/ρ水(1) 银…………………………………;cm3——试料层体积,V式中: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——试验温度下水银的密度,g/cm3(见附录A表Al)。
4.2.3 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0.005cm3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体积。
5 试验步骤5.1试样准备5.1.1 将110士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,,将结块成团的试样振碎,使试2min 用力摇动.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。
5.1.2 水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110士5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
5.2 确定试样量校正试验用的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空隙率为0.500土0.005,计算式为:W =ρV-(1-ε) (2)式中:W——需要的试样量,g;ρ——试样密度,g/cm3;;cm3条测定的试料层体积,2.4——按第V.ε——试料层空隙率注。
注:空隙率是指试料层中孔的容积与试料层总的容积之比,一般水泥采用0.500士0.005。
如有些粉料按上式算出的试样量在圆筒的有效体积中容纳不下或经捣实后未能充满圆筒的有效体积,则允许适当地改变空隙率。
5.3试料层制备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注送到穿孔板上,边缘压紧。
称取按第5.2条确定的水泥量,精确到0.O 01g,倒入圆筒。
轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦。
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二周,慢慢取出捣器。
注:穿孔板上的滤纸,应是与圆筒内径相同、边缘光滑的圆片。
穿孔板上滤纸片如比圆筒内径小时,会有部分试样粘于圆筒内壁高出圆板上部,当滤纸直径大于圆筒内径时会引起滤纸片皱起使结果不准。
每次测定需用新的滤纸片。
5.4 透气试验5.4.1 把装有试料层的透气圆筒连接到压力计上,要保证紧密连接不致漏气注,并不振动所制备的试料层。
注:为避免漏气,可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入压力计顶端锥形磨口处,旋转二周。
5.4.2 打开微型电磁泵慢慢从压力计一臂中抽出空气,直到压力计内液面上升到扩大部下端时关闭阀门。
当压力计内液体的凹月面下降到第一个刻线时开始计时,当液体的凹月面下降到第二条刻线时停止计时,记录液面从第一条刻度线到第二条刻度线所需的时间。
以秒记录,并记下试验时的温度(℃)。
6 计算6.1 当被测物料的密度、试料层中空隙率与标准试样相同,试验时温差≤3℃时,可按式(3)计算: (3)如试验时温差大于±3℃时,则按式(4)计算: (4)式中:S——被测试样的比表面积,c㎡/g;SS——标准试样的比表面积,cm2/g;T——被测试样试验时,压力计中液面降落测得的时间,s;TS——标准试样试验时,压力计中液面降落测;s得的时间,η——被测试样试验温度下的空气粘度Pa·s;ηS——标准试样试验温度下的空气粘度Pa·s。
6.2 当被测试样的试料层中空隙率与标准试样试料层中空隙率不同,试验时温差≤士、3℃时,可按式(5)计算: (5)(6)计算:℃时,则按式如试验时温差大于士3(6)……………………………式中:ε——被测试样试料层中的空隙率;εS——标准试样试料层中的空隙率。
6.3 当被测试样的密度和空隙率均与标准试样不同,试验时温差≤±3℃时,可按式(7)计算: (7)计(8)如试验时温度相差大于土3℃时,则按式算:(8)…………………………——被测试样的密度,ρg/cm3;式中:。
——标准试样的密度,ρSg/cm3水泥比表面积应由二次透气试验结果的平6.4%以上时,应2均值确定。
如二次试验结果相差/g㎡,c㎡/glO c10 重新试验。
计算应精确至以下的数值按四舍五入计。
/为单位算得的比表面积值换算为㎡/g㎡c 以6.5.㎏单位时,需乘以系数0.1附录A(参考件)表A1 在不同温度下水银密度、空气粘度和室温℃水银密度g/㎝3空气粘度(Pa·s)8 13.580.0001749 0.01322 lO 13.57 0.0001759 0.01326 12 13.57 0.0001768 0.01330 14 13.56 0.0001778 0.01333 16 13.56 0.0001788 0.01337 18 13.55 0.0001798 0.01341 20 13.55 0.013450.000180822 13.54 0.0001818 0.01348 24 13.540.0001828 0.01352 26 13.53 0.0001837 0.0135513.53 280.013590.000184730 13.520.0001857 0.0136332 13.520.0001867 0.0136613.51 340.01370 0.0001876水泥层空隙率值表A2ε水泥层空隙率ε水泥层空隙率0.348 0.4950.515 0.3690.496 0.3490.520 0.3740.497 0.3500.525 0.3800.498 0.3510.3860.5300.499 0.3520.3910.5350.354 0.5000.3970.5400.355 0.5010.4020.5450.356 0.5020.4080.5500.503 0.357 0.4130.5550.504 0.3580.560 0.4190.359 0.5050.565 0.4250.360 0.506 0.570 0.4300.575 0.4360.508 0.362 0.580 0.442 0.509 0.363 0.590 0.4530.600 0.465表A3 空气流过时间T——空气流过时间(s) ——式中应用的因素T T T TTT26 5.10 44 6.63 62 7.87 80 8.94 98 9.90 165 12.85 27 5.20 45 6.71 63 7.94 13.04170 9.95 99 9.00 8128 5.29 46 6.78 64 8.00 82 9.06 100 10.00 175 13.23 29 5.39 47 6.86 65 8.0683 9.11 102 10.10 180 13.42 30 5.48 48 6.93 66 8.12 84 9.17 104 10.20 185 13.60 8.19 31 5.57 67 497.00106 10.30 9.22 85 190 13.788.25 68 5.66 32 50 7.0713.96 108 10.39 9.27 86 1958.31 7.14 51 5.74 33 69200 14.14 110 10.49 9.33 87 34 52 8.37 70 7.21 5.83 115 10.72 9.38 88 210 14.4935 5.92 8.43 53 7.287189 10.95 120 9.43 220 14.83 6.00 36 8.49 54 7.357290 125 11.18 9.49 15.17 230 6.08 37 55 8.54 73 7.42 240 11.40 9.54 91 130 15.49 38 74 7.48 56 8.60 6.1615.81250 11.62 135 9.59 9239 6.24 57 7.55 75 8.66 93 9.64 140 11.83 260 16.12 40 6.32 58 7.62 76 8.7294 9.70 145 12.04 270 16.43 41 6.40 59 7.68 77 8.77 95 9.75 150 12.25 280 16.738.83 78 6.48 42 607.7517.03 12.45 155 9.80 290 9661 7.81 8.89 79 6.564317.32 300 97 12.65 160 9.85。