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)

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)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。

水泥比表面积试验检测记录表勃氏法

水泥比表面积试验检测记录表勃氏法

水泥比表面积试验检测记录表勃氏法注:以下内容均以虚构的试验数据为例,不作为准确的检测结果。

试验单位:XXX建材研究所试验日期:2021年8月1日试验编号:20210801试验名称:水泥比表面积试验试验标准:GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法(比比附着法)》试验设备:1. 比表面积测定仪2. 容量瓶3. 天平4. 水5. 玻璃棒6. 钢尺7. 计时器试验材料:1. 待测水泥样品试验操作流程:1. 取出待测水泥样品,并在天平上精确称取2g的水泥样品,记录精确质量。

2. 将精确称量的水泥样品加入500ml容量瓶中,并加入100ml 无气体自来水,摇动并静置2分钟。

3. 在自来水上层倾入50ml氢氧化钠溶液,再加入50ml乙醇,再摇动并放置5分钟。

4. 用玻璃棒将上层乙醇液体搅拌平均,使水泥样品尽可能地悬浮在酸碱中立液体中。

5. 迅速将悬浮液倒入具有精确刻度的比表面积测定仪中,将上圆盘缓慢转动至终点,约需6分钟左右。

6. 测量时间结束后,将下圆盘从比表面积测定仪中取出,再在玻璃板上放置及凉干,使样品彻底干燥。

7. 用钢尺测量得样品干燥后面积,或使用比表面积仪进行实际面积测定。

8. 精确计时器计时,每次试验时间约为21分钟。

试验结果:1. 取样量:2g2. 测定时间:21分钟3. 波尔索值:2500cm²/g4. 平均值:2490cm²/g5. 值差:10cm²/g试验结论:依据试验记录表中测定的数据计算得平均值为2490cm²/g,符合GB/T 8074-2008标准规定的2500±50cm²/g的范围。

因此,该水泥样品的比表面积测试结果合格。

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)

水泥比表面积测定方法(勃氏法)1目的、适用范围本方法规定采用勃氏法进行水泥比表面积测定。

本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其它粉状物料。

本方法不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。

2 仪器设备2.1Blaine 透气仪: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±,由不锈钢制成。

2.3穿孔板:由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为~。

捣器:用不锈钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于。

2.4压力计:U形压力计,由外径为 9mm 的,具有标准厚度的玻璃管制成。

2.5抽气装置:用小型电磁泵,也可用抽气球。

2.6滤纸:采用符合国标的中速定量滤纸。

2.7分析天平:分度值为 1mg。

2.8计时秒表:精确读到。

2.9烘干箱。

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。

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透气圆筒内,用一直径比透气圆筒略小一细长棒往下按,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。

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,试用约的水泥,按照条要求压实水泥层。

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。

4.2.2圆筒内试料层体积V按式(1)计算。

精确到。

V=(P-P)/ρ水银 (1)式中:V──试料层体积,cm3;P──未装水泥时,充满圆筒的水银质量,g;P──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A1)。

浅谈水泥比表面积测定方法(勃氏法)的影响因素

浅谈水泥比表面积测定方法(勃氏法)的影响因素
1 水 泥 比表面 积 测 定方 法 (勃 氏法 )原 理
比表 面积 是 指单 位 质 量水 泥 粉 末所具 有 的总 表面 积 ,以平方厘 米每 克 (em /g)或平方米每千克 (m /kg)来 表示。比表面积是 粉体的基本 物理 性能之一。
水 泥 比表面积测定方 法 (勃 氏法 )是根 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 。在一 定 空隙率 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 过水泥层 的气流 速度 ]。
中图分类号 :T0172.16 文献标识码 :B 文章编号 :1671-8321(2018)03一O1 03—02
水泥 细度是 指水泥 颗粒 的分散 度 (水 泥颗粒 的粗 细 程度 ),水泥 细度的变化会 影响水泥 的强度性能 ,是水泥 企业 生产 中控制水 泥质 量的 重要参 数 之一。水 泥细度 的 检验方法有筛析 法、比表 面积测定法、颗粒级 配等几种。 根据 GB175—2007《通用 硅 酸 盐水 泥 》中规定 硅 酸盐 水 泥 、普通 硅酸 盐 水泥 细度 以比表 面积 来表 示 ,所使 用方 法标准为GBT 8074—2008《水泥 比表面积测定方 法 勃 氏 法 》,勃 氏透 气法 仪器构 造简单 、数 据稳定 ,是 实验 室常 用的一种 方法。
2 水 泥 比 表面 积 测 定 方 法 (勃 氏 法 )影 响 因素
2.1 检 验 环 境 GBT 8074—2008《水泥比表面积测定方 法 勃氏法 》中
规定试 验室条件为相对湿度不大于50%,温度没有明确的 规定 ,但是 在实际操作 中为了数据 的准 确性 、稳 定性应做 到保 持 恒定 ,特别是 应保持 同标定 试 验设备 时 的温 度相

GB/T8074《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》2007年修订版的介绍

GB/T8074《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》2007年修订版的介绍
表 1 国际 通 用水 泥 比表 面 积测 定 方 法 主 要 参数 对 比
标 准号
标 准 名 称
比表 面 积 空 隙 率 方 法
ASTM c204

2005
《用泥透细气度 仪 标 测 准 定 试 波 验 特 方 兰 法水 》
勃 氏法
0 O.5 5O3 .
EN196

6:2000
2007.No.12
水 C ̄,tIE ̄T
维普资讯
一29

GB/T8074((水泥 比表面积测定方法 (勃氏法 )》 2007年修订版 的介绍
陈 萍 ,颜碧 兰,宋立春
(中 国建 筑 材 料科 学 研 究 总 院 ,北 京 100024)
中 图分 类 号 :TQ172.16 文献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1002—9877(2007)12-0029—03
1 标 准 修 订 的 目的 和 意 义
GB/T8074— 1987《水 泥 比表 面积 测 定 方 法 (勃 氏 法 )》实施 已有 20年 了 ,许 多水 泥 厂生 产 的水 泥 和 以 前相 比要细很 多 ,在 测定 过程 中有时会 出现 捣 器压 不 到底 的现 象 ,改 变 空隙 率 又不 知 道改 变 多 少 比较合 适 。因此 国家标 准化 管理 委员会 委托我 院 进行 修订 。 现将标 准修订情 况介 绍如 下 。
目前 市场 上 自动 比表面积测 定 仪非常 混乱 ,不 少 仪 器测 试结 果 的相 对误 差 大 于 2.0% ,有 的甚 至 大 于 3.0%;显 示 的温 度 和实 际温 度相 差最 大 的有 6c【二。有 些 虽然 也称 做 是 全 自动 、屏 显式 等 ,但 只 能 自动 显示 时 问 ,并不 能够 自动 计算 出 比表面 积 数值 ;有 些 仪 器

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)

水泥比表面积测定方法(勃氏法)1目的、适用范围本方法规定采用勃氏法进行水泥比表面积测定。

本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其它粉状物料。

本方法不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。

2仪器设备2.1Blaine透气仪: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。

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。

捣器:用不锈钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。

2.4压力计:U形压力计,由外径为9mm的,具有标准厚度的玻璃管制成。

2.5抽气装置:用小型电磁泵,也可用抽气球。

2.6滤纸:采用符合国标的中速定量滤纸。

2.7分析天平:分度值为1mg。

2.8计时秒表:精确读到0.5s。

2.9烘干箱。

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透气圆筒内,用一直径比透气圆筒略小一细长棒往下按,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。

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。

4.2.2圆筒内试料层体积V按式(1)计算。

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。

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

水泥比表面积测定方法勃氏法勃氏法是一种测定水泥比表面积的有效方法,是一种基于物理吸
附的方法,将柴油、抗流油和其它标准润湿剂用于检测缺陷并测定比
表面积。

该方法最初是在1955年由英国科学家勃氏开发的。

勃氏法用于测定水泥比表面积的主要特点是它使用标准润湿剂测
定水泥比表面积。

勃氏实验测试的主要程序是,将一定量的样品放入
特殊的容器中,然后加入一定量的润湿剂,将容器摇晃数分钟,并继
续摇晃直到水泥粉末变得完全润湿。

接着将样品放入滤纸,从滤纸的
表面将润湿剂吸入容器,然后计算剩余的润湿剂体积,并用预先定义
的等式计算水泥比表面积(rms)。

通过勃氏实验,可以得到准确的水泥比表面积值。

这种方法可以
真实地反映水泥在扩展收缩过程中的变化,可以帮助实验室解决水泥
品质控制过程中面临的一些问题。

此外,勃氏实验可以用于检测水泥质量中存在的一些缺陷,如反
应活性不良、硬化过程不同、水化不足,都会影响水泥的质量和性能,
加重了水泥的质量控制难度,而勃氏实验可以更好地检测水泥质量中存在的一些缺陷,从而使水泥的质量控制更加科学的和有效的。

总之,勃氏实验对于水泥的比表面积测试具有重要意义,它不仅简单方便,而且准确度和精确度都较高,可以更好地适应水泥品质控制过程中可能出现的一些问题,并为实验室提供准确的水泥比表面积测试结果。

水泥比表面积测定方法勃氏法2篇

水泥比表面积测定方法勃氏法2篇

水泥比表面积测定方法勃氏法2篇第一篇:水泥比表面积测定方法勃氏法一、前言水泥是建筑施工中常用的材料之一,其性能在一定程度上决定了混凝土的性能。

水泥的比表面积是水泥颗粒表面积与质量之比,是评价水泥细度和活性的重要指标之一。

比表面积越大,水泥颗粒间的物理和化学反应就越容易发生,从而促进了混凝土的早期强度发展和抗渗性能。

因此,水泥比表面积的测定对混凝土的质量控制及工程性能的提高具有重要意义。

勃氏法是水泥比表面积测定的常用方法之一,该方法利用了氮吸附法,通过对水泥样品进行加热脱水处理,并在低温下与氮气接触,测量样品表面积与质量之比。

本文将介绍勃氏法的步骤及操作要点,帮助读者了解和掌握该方法的操作技巧。

二、实验原理勃氏法基于氮吸附原理,即利用氮气在固体样品表面的吸附现象,在样品表面形成一层单分子层的物理吸附,利用该层分子在单位表面积上的吸附量,间接得到样品绝对表面面积。

具体实验过程如下:1. 先将水泥样品进行加热脱水处理,将其水分除去,并分散到一定的粒径。

2. 将分散好的水泥样品放入勃氏仪中,在低温下(通常为-196℃)开始吸氮(N2)气,让气体在样品表面进行吸附。

3. 在一定时间后,停止氮气吸附,将样品从勃氏仪中取出,进行干燥处理,剩余的氮气即为样品与氮气反应后被吸附的氮气。

4. 将剩余的氮气量测量出来,结合水泥样品的重量,利用吸附等温线计算出水泥样品的表面积。

三、实验步骤1. 水泥样品称量。

2. 加热水泥样品,干燥至恒重。

3. 将干燥后的水泥样品粉碎成细粉,将其分散到一定的粒径(一般为2毫米以下)。

4. 将水泥样品分散到勃氏仪的量瓶中,密封并真空抽取。

5. 分别用高压氮气和真空进行多次吹洗,清除量瓶内的空气和水蒸气。

6. 将量瓶置于加热器中(150℃左右),加热30分钟-evacuate量瓶,将其加热到200℃。

持续真空抽取气体至不再有脱水反应。

7. 降低温度至-196℃,放入液氮中。

8. 开始吸N2气,并按时间段抽出N2气,直到不再吸附为止。

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。

水泥比表面积测定试验检测方法

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。

水泥比表面积试验

水泥比表面积试验
试验条件 Є=ЄS Є=ЄS Є≠ЄS Є≠ЄS Є≠ЄS Є≠ЄS ρ =ρ s ρ =ρ s ρ =ρ s ρ =ρ s ρ ≠ρ s ρ ≠ρ s T-Ts≤±3℃ T-Ts>±3℃ T-Ts≤±3℃ T-Ts>±3℃ T-Ts≤±3℃ T-Ts>±3℃
sc
计算公式
ss T TS
ss T S TS

试料层制备
将穿孔板放入透气筒底部,用细棒把一滤纸 送到穿孔板上压紧。将确定的水泥量倒入透 气筒(精确到0.001g)。轻敲筒边使水泥层 表面平坦,再放入一片滤纸,用捣器捣实试 料直至支持环接触筒顶并旋转两周,慢慢取 出捣器。
透气试验
把装有试料层的透气筒连接到压力计上,保 证连接紧密不透气。打开微型电磁泵从压力 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。
计算:V=10-6× (P1-P2)/ρ水银 P1=85.52 P2=63.16 ρ 水银=13.54(22℃) V=10-6 ×(85.52-63.16)/13.54=1.659 ×10-6(m3)=1.659cm3

五:试验步骤

试样准备 将110 ℃ ±5 ℃下烘干并在干燥器中冷 却到室温的标准试样倒入密闭瓶内摇动 2min,使试样松散。 将过0.9mm筛的水泥试样在110 ℃ ±5 ℃下烘干并在干燥器中冷却到室温。
确定试样量 W= ρ v(1-є) W:需要的试样量(Kg),精确至1mg ρ :试样密度(Kg/m3) V:测定的试料层体积(m3) Є:试料层空隙率 (通常取0.500 ± 0.005)

计算所需试样量
W= ρ v(1-є) 水泥质量=3.110 × 1.659 × (1-0.500) =2.580g 标准试样质量=3.160 ×1.659 ×(10500)=2.621g

水泥比表面积测量(勃氏法)

水泥比表面积测量(勃氏法)

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

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。

水泥比表面积测量方法

水泥比表面积测量方法

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

勃氏法比表面积测定方法及注意事项

勃氏法比表面积测定方法及注意事项

勃氏法比表面积测定方法及注意事项【摘要】笔者根据长期从事试验操作的经验,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,以帮助试验员在操作中提高了工作效率。

对相关标准、试验人员在勃氏法测定试样比表面积的试验过程中易出现的问题进行了分析,对试验过程中操作的注意事项等方面提出了建议,提高了试验结果的准确性。

【关键词】密度;勃氏法;比表面积勃氏法(GB/T 8074-2008)适用于测定水泥的比表面积及比表面积在2000cm2/g~6000cm2/g范围的其他各种粉状物料(如:水泥、粉煤灰、粒化高炉矿渣粉等),不适用测定多孔材料及超细粉状物料。

勃氏法根据一定量的空气通过具有一定空隙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。

1.水泥表面积的定义与方法原理1.1水泥比表面积单位质量的水泥粉末所具有的总比表面积,以平方厘米每克(cm2/g)或平方米每千克(m2/kg)表示。

1.2.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。

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,根据气流速度可以计算比表面积。

2.水泥比表面积测定步骤及注意事项2.1试样制备水泥样品按照GB/T 12573-2008的要求,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。

2.2水泥密度的测定原理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。

2.3水泥密度的测定方法2.3.1 将无水煤油注入李氏瓶中到0至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。

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(勃氏法)试验检测培训 (1)

水泥比表面积测定(勃氏法)试验检测培训 (1)

超声波震动或磁力搅拌等),直至没有气泡排出,再次将李氏瓶静
置于恒温水槽,使刻度部分浸入水中,恒温至少30min,记下第二次 读数(V2)。 ⑹. 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℃。
恒温磁力搅拌器
加热磁力搅拌器
超声波震荡器(清洗器)
3.结果计算
水泥密度ρ按下式计算,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。 ρ= m /( V2 - V1 )
细度对水泥强度影响趋势图
强 度
细度
1.仪器及材料 李氏瓶 优质玻璃制成,透明无条纹,具有抗化学侵蚀性且热 滞后性小,要有足够的厚度以确保良好的耐裂性。李氏瓶 横截面形状为圆形。 瓶颈刻度由0mL∽1mL和18mL∽24mL两段刻度组成,且 每段刻度均以0.1mL为分度值,任何表明的容量误差都不大 于0.05mL。
3.计算

3.计算

3.计算

4.结果处理
水泥比表面积应由二次透气试验结果的平均值确定。
如二次试验结果相差2%以上时,应重新试验。计算结果保
留至10cm2/g。
当同一水泥用手动勃氏试验仪测定的结果与自动勃氏
透气仪测定的结果有争议时,以手动勃氏透气仪测定结果
为准。
李 氏 瓶
1.仪器及材料 无水煤油 符合GB 253的要求。
恒温水槽 应有足够大的容积,使水温可以稳定控制在 20℃±1℃。 天 平 量程不小于100g,分度值不大于0.01g。 量程包含0℃∽50℃,分度值不大于0.1℃。
温 度 计
2.测定步骤
⑴. 水泥试样应预先通过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(室温应控制在20℃±1℃)。 ⑵. 称取水泥60g(m),精确至0.01g。在测试其他材料密度时,可

水泥比表面积测定的影响因素及改进操作

水泥比表面积测定的影响因素及改进操作

水泥比表面积测定的影响因素及改进操作摘要:水泥比表面积对混凝土的早期水化、收缩、用水量以及强度的增长等都会产生显著的影响,本文通过分析影响比表面积检测的因素和对操作细节的改进,以提高检测的准确性。

关键词:水泥比表面积影响因素改进引言:水泥比表面积测定方法采用标准 GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法勃氏法》。

而在检测前需要对水泥密度进行准确的检查,其数值的准确性也直接影响到比表面积检测的准确性,因此,对水泥比表面积测定和密度测定的操作进行了分析总结,对一些操作进行一些优化,可最大程度的控制误差的产生,为实际的检测工作提供参考。

正文:1 水泥密度测定检测原理是利用了阿基米德定律,将一定质量的水泥倒入装有足够量液体介质的李氏瓶内,使用无水煤油或不与水泥发生反应的其他液体介质充分浸润水泥颗粒。

测得水泥所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量。

1.1 检测设备(1)李氏瓶:刻度0mL~1mL 和 18mL~24mL两段组成,用0.1mL清晰的刻度表示,建议李氏瓶使用半年后,称水的质量对李氏瓶的容量进行自校。

由于李氏瓶容量刻度的准确性对密度试验的准确性影响很大,即使是按GB/T208-2014 规定生产的贴有合格证的李氏瓶,也必须检定(或校准)后方可使用。

检定校准的温度应参考密度测试温度的要求20℃±0.2℃。

(2)天平:天平分度值是0.01g。

注意最小称量的范围,规程中只规定了量程不小于100g,但目前电子天平的使用有着最小称量的要求,同样精度为0.01g的最大称量2kg天平和10kg天平在达到0.01g 准确称量时的最小量程是不同的,向10kg精度为0.01g的天平可能在称量200g以上才能满足要求。

(3)恒温水槽:水温稳定控制在(20±1)℃。

规程只说明了恒温水槽的控温范围,但在实际使用中恒温水槽的深度应大于李氏比重瓶的高度,这样才有充足的空间使得李氏比重瓶能完全的浸没在恒温液体里,保障测定介质的温度均匀性。

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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。

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。

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透气圆筒内,用一直径比透气圆筒略小一细长棒往下按,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0.005cm[3]。

V=(P1-P2)/ρ水银 (1)式中:V──试料层体积,cm[3];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/cm[3](见附录A表A1)。

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0.005cm[3]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±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。

5.1.2 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。

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±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/cm[3];V──按第4.2条测定的试料层体积,cm[3];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±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0.001g,倒入圆筒。

轻敲圆筒的边,使水泥层表面平元旦。

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,要保证紧密连接不臻漏气[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:SsT[1/2]S=─────── (3)Ts[1/2]如试验时温差大于±3℃时,则按式(4)计算:SsT[1/2]ηs[1/2]S=────────── (4)Ts[1/2]η[1/2]式中:S──被测试样的比表面积,cm[2]/g;Ss──标准试样的比表面积,cm[2]/g;T──被测试样试验时,压力计中液面降落测得的时间,s;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≤±、3℃时,可按式(5)计算:SsT[1/2](1-εs)ε[3][1/2]S=─────────────── (5)Ts[1/2](1-ε)ε[3]s[1/2]如试验时温差大于±3℃时,则按式(6)计算:SsT[1/2](1-εs)ε[3][1/2]ηs[1/2]S=────────────────── (6)Ts[1/2](1-ε)ε[3]s[1/2]η[1/2]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:SsT[1/2](1-εs)ε[3][1/2]ρsS=──────────────── (7)Ts[1/2](1-ε)ε[3]s[1/2]ρ如试验时温度相差大于±3℃时,则按式(8)计算:SsT[1/2](1-εs)ε[3][1/2]ρsηs[1/2]S=────────────────── (8)Ts[1/2](1-ε)ε[3]s[1/2]ρη[1/2]式中:ρ──被测试样的密度,g/cm[3];ρs──标准试样的密度,g/cm[3]。

6.4 水泥比表面积应由二次透气试验结果的平均值确定。

如二次试验结果相差2%以上时,应重新试验。

计算应精确至10cm[2]/g,10cm[2]/g以下的数值按四舍五入计。

6.5 以cm[2]/g为单位算得的比表面积值算为m[2]/kg单位时,需乘以系数0.1。

附录A(参考件)室温│水银密度│空气粘度│℃│ g/cm[3] │η(Pa·s) │η[1/2]──────┼───────┼───────────┼─────────── 8 │ 13.58 │ 0.0001749 │ 0.01322──────┼───────┼───────────┼─────────── 10 │ 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 │ 0.0001808 │ 0.01345──────┼───────┼───────────┼─────────── 22 │ 13.54 │ 0.0001818 │ 0.01348──────┼───────┼───────────┼─────────── 24 │ 13.54 │ 0.0001828 │ 0.01352──────┼───────┼───────────┼─────────── 26 │ 13.53 │ 0.0001837 │ 0.01355──────┼───────┼───────────┼─────────── 28 │ 13.53 │ 0.0001847 │ 0.01359──────┼───────┼───────────┼─────────── 30 │ 13.52 │ 0.0001857 │ 0.01363──────┼───────┼───────────┼─────────── 32 │ 13.52 │ 0.0001867 │ 0.01366──────┼───────┼───────────┼─────────── 34 │ 13.51 │ 0.0001876 │ 0.01370──────┬───────┬───────────┬───────────水泥层空隙率│ε[3][1/2] │水泥层空隙率ε│ε[3][1/2] ε│││──────┼───────┼───────────┼─────────── 0.495 │ 0.348 │ 0.515 │ 0.369──────┼───────┼───────────┼───────────0.496 │ 0.349 │ 0.520 │ 0.374──────┼───────┼───────────┼───────────0.497 │ 0.350 │ 0.525 │ 0.380──────┼───────┼───────────┼───────────0.498 │ 0.351 │ 0.530 │ 0.386──────┼───────┼───────────┼───────────0.499 │ 0.352 │ 0.535 │ 0.391──────┼───────┼───────────┼───────────0.500 │ 0.354 │ 0.540 │ 0.397──────┼───────┼───────────┼───────────0.501 │ 0.355 │ 0.545 │ 0.402──────┼───────┼───────────┼───────────0.502 │ 0.356 │ 0.550 │ 0.408──────┼───────┼───────────┼───────────0.503 │ 0.357 │ 0.560 │ 0.413──────┼───────┼───────────┼───────────0.504 │ 0.358 │ 0.565 │ 0.419──────┼───────┼───────────┼───────────0.505 │ 0.359 │ 0.570 │ 0.425──────┼───────┼───────────┼───────────0.506 │ 0.360 │ 0.575 │ 0.430──────┼───────┼───────────┼───────────0.507 │ 0.361 │ 0.580 │ 0.436──────┼───────┼───────────┼───────────0.508 │ 0.362 │ 0.585 │ 0.442──────┼───────┼───────────┼───────────0.509 │ 0.363 │ 0.590 │ 0.453──────┼───────┼───────────┼───────────0.510 │ 0.364 │ 0.600 │ 0.465T──空气流过时间(s) T[1/2]──式中应用的因素──┬────?───┬───?────┬───?─────┬────?────┬────?───┬───T │ T[1/2] ? T │T[1/2]? T │T[1/2]? T │T[1/2] ? T │ T[1/2] ? T │T[1/2]──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───26 │ 5.10 ? 44 │6.63 ? 62 │ 7.87 ? 80 │ 8.94 ? 98 │ 9.90 ? 165 │12.85──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───170 │13.04──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───28 │ 5.29 ? 46 │6.78 ? 64 │ 8.00 ? 82 │ 9.06 ? 100 │ 10.00 ? 175 │13.23──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───29 │ 5.39 ? 47 │6.86 ? 65 │ 8.06 ? 83 │ 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──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───31 │ 5.57 ? 49 │7.0 ? 67 │ 8.19 ? 85 │ 9.22 ? 106 │ 10.30 ? 190 │13.78──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───32 │ 5.66 ? 50 │7.07 ? 68 │ 8.25 ? 86 │ 9.27 ? 108 │ 10.39 ? 195 │13.96──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───33 │ 5.74 ? 51 │7.14 ? 69 │ 8.31 ? 87 │ 9.33 ? 110 │ 10.49 ? 200 │14.14──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───34 │ 5.83 ? 52 │7.21 ? 70 │ 8.37 ? 88 │ 9.38 ? 115 │ 10.72 ? 210 │14.49──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───35 │ 5.92 ? 53 │7.28 ? 71 │ 8.43 ? 89 │ 9.43 ? 120 │ 10.95 ? 220 │14.83──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───36 │ 6.00 ? 54 │7.35 ? 72 │ 8.49 ? 90 │ 9.49 ? 125 │ 11.18 ? 230 │15.17──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───37 │ 6.08 ? 55 │7.42 ? 73 │ 8.54 ? 91 │ 9.54 ? 130 │ 11.40 ? 240 │15.49──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───250 │15.81──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───39 │ 6.24 ? 57 │7.55 ? 75 │ 8.66 ? 93 │ 9.64 ? 140 │ 11.83 ? 260 │16.12──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───40 │ 6.32 ? 58 │7.62 ? 76 │ 8.72 ? 94 │ 9.70 ? 145 │ 12.04 ? 270 │16.43──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───41 │ 6.40 ? 59 │7.68 ? 77 │ 8.77 ? 95 │ 9.75 ? 150 │ 12.25 ? 280 │16.73──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───42 │ 6.48 ? 60 │7.75 ? 78 │ 8.83 ? 96 │ 9.80 ? 155 │ 12.45 ? 290 │17.03──┼────?───┼───?────┼───?─────┼────?────┼────?───┼───43 │ 6.56 ? 61 │7.81 ? 79 │ 8.89 ? 97 │ 9.85 ? 160 │ 12.65 ? 300 │17.32──┴────?───┴───?────┴───?─────┴────?────┴────?───┴───。

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