Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Тимашев В.В. Технический анализ и контроль производства вяжущих материалов и асбестоцемента учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
16.6 Mб
Скачать

цементные волнистые обыкновенного профиля, усиленно­ го профиля, унифицированного профиля, трубы, муфты и т. д. Их свойства и размеры регламентируются соот­ ветствующими ГОСТами, где указаны допустимые от­ клонения в размерах. Например, изготавливают плиты асбестоцементные плоские облицовочные следующих размеров в мм (табл. 30).

Т а б л и ц а 30. Размеры плит

 

 

Прессованные

 

 

 

Непрессопаиные

 

 

 

длина

ширина

толщина

длина

ширина

толщина

1600;

1200;

1200;

800;

4;

6;

1200;

800;

6;

8;

10

800;

600

600;

300

8;

10

800;

600

600;

300

 

 

 

Допускаемые отклонения от размеров плит не долж­ ны превышать по длине и ширине -f-2 мм и —3 мм, по толщине ± 5 % . Размеры волнистых асбестоцементных листов в мм приведены в табл. 31. Там же даются допу­ скаемые отклонения от стандартных размеров.

Оборудование и материалы. 1 — образец; 2 — мерный инстру­ мент: рулетка, линейка, шаблон, калибр, штангенциркуль, толстомер.

Ход работы

а) О п р е д е л е н и е р а з м е р о в п л о с к и х о б ­ л и ц о в о ч н ы х п л и т. Размеры плит проверяют метал­ лическим измерительным инструментом. Длину и шири­ ну плит определяют с каждой стороны с точностью до 1 мм стальной рулеткой с миллиметровыми делениями. Измеряют длину иа расстоянии не ближе 10 мм от про­ дольных кромок. За результат принимают среднее зна­ чение из четырех замеров. При этом, как и во всех ос­ тальных случаях, для расчета берут только те значения, которые находятся в пределах допусков, предусмотрен­ ных соответствующими ГОСТами.

Толщину плит измеряют с точностью до 0,1 мм мик­ рометром, толщиномером или штангенциркулем в четы­ рех .точках посредине каждой плиты в пределах 20 мм от кромки. За результат принимают среднее арифметиче­ ское из четырех замеров. Помимо основных размеров плит определяют искривление их поверхности. Эти оп-

241

 

Т а б , л и ц а

31. Размеры

волнистых асбестоцементных листов

 

 

 

 

Буквен­

Листы

обыкновенного

Листы

усиленного

Листы

унифицированного

 

профиля

по ГОСТ Ш—60

профиля по ГОСТ 8-123—57

профиля

по ГОСТ 16233—70

Размеразмеры

 

ные

 

 

 

 

 

 

 

обозначе ­

 

допускаемые

 

 

 

 

 

 

 

 

допускаемые

 

 

допускаемые

 

 

нии

размеры

размеры

размеры

 

 

 

в мм

отклонения

в мм

отклонения

в мм

 

отклонения

 

 

 

 

в мм

 

в мм

 

 

п мм

Длина листов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кровельных

 

L

1200

+ 5 , - 1 0

1750;

;!;10

1750 и 2000

± 1 0

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

стеновых

 

L

2500

± ю

2000;

± 1 0

 

 

 

 

 

 

 

2500

 

 

Ширина листа

Толщина листа

Расстояние между гребнями крайних волн

Шаг волны

Высота волны

Расстояние от ближайшего гребня волны до:

перекрывающей кромки

перекрываемой кромки

В686

С5,5

Ьо

575

 

S

115

 

h

28

 

 

27

 

Ь.,

84

|

+ 10, - 5

 

994

 

 

1125

 

= 10

+ 0 , 5 , - 0 , 2

8

 

± 0 , 5

 

7,5; 6,0

 

+ 0 , 8 , - 0 , 4

 

835

 

+ 5

 

1000

 

 

167

 

 

200

 

± 2

 

50

\

 

50 и 45

 

+ 2 , - 5

± 8

 

45

 

-- 4

 

60

 

-~5

~-6

|

114

 

± 4

j

65

I

- 5

ределения проводят с помощью металлической линейки длиной ие менее диагонали плиты и масштабной линей­ ки с делениями 0,5 мм.

Для определения кривизны линейку прикладывают ребром к лицевой стороне параллельно кромке плиты на расстоянии 20 мм от кромки, а также посредине плиты, перпендикулярно краям, и по диагонали плиты. При этом замеряют максимальный зазор между ребром ли-

Рпс. 64. Мерная лпненка

нейкн и поверхностью плиты. Замеры делают с помощью

масштабной

линейки или

соответствующих

калибров

Допустимое

искривление

плоскости

плиты

не должно

превышать на 1 ног. м:

 

 

 

 

 

 

для прессованных плнт — 3 мм;

мм.

 

 

для иепрессованных плит — 4

 

б) О п р е д е л е н и е

р а з м е р о в

в о л н и с т ы х

л и с т о в. При определении

размеров

волнистых листов

замеряют: длину, ширину, толщину, расстояние между гребнями крайних волн, расстояние от кромок до греб­ ней, прямолинейность, высоту волны, правильность про­ филя листа.

Длину листа измеряют с точностью

до 1 мм

рулет­

кой по гребням крайних воли с каждой

стороны

листа.

За длину листа принимают среднее значение из двух из­ мерений.

Ширину листа, расстояние между гребнями крайних волн и расстояние от этих гребней до продольных кро­ мок листа измеряют на расстоянии 20 мм от торцевой ча­ сти листа мерной линейкой, на обоих концах которой имеются движки (рис. 64). Мерная линейка с движка­ ми / представляет собой стальную пластину с нанесен­ ной миллиметровой шкалой. На концах линейки имеют­ ся движки с жестко прикрепленными к ним лапками. Линейку накладывают на лист, зажимают его между лапками и по совмещению рисок на движках с рисками

на шкале мерной линейки отсчитывают ширину

листа.

Толщину

листа усиленного профиля определяют

с помощью

микрометра, штангенциркуля и других

инст-

243

рументов с точностью до 0,1 мм. Толщину листа измеря­ ют в трех точках: по гребням одной средней и двух край­ них волн с одной из торцевых сторон на расстоянии не менее 20 мм от кромки. Толщиной листа считается сред­ нее арифметическое из трех измерений.

Толщину

листов обыкновенного

и унифицированно­

го профилей

измеряют в четырех

точках, расположен­

ных посредине каждой стороны листа.

Расстояние между гребнями крайних воли и расстоя­ ние от этих гребней до продольных кромок листа изме­ ряют с точностью до 1 мм другой мерной линейкой, так­

же снабженной с обеих концов движками (рис. 65). Эта

линейка представляет собой

металлическую

пластину

с миллиметровой шкалой. На линейке имеется два движ­

ка, один из которых / с профильным выступом. С правой

Рис.

65. Мерная линейка

для опре

деления расстояния

от

гребней

поли

до продольных

кромок

листа

 

 

Ьа — расстояние

м е ж д у

гребнями

крайних

волн: Ьх — расстояние от

ближайшего

греб­

ня волн д о перекрывающей

кромки;

(ь— рас­

стояние от б л и ж а й ш е г о гребня волны до перекрываемой кромки

стороны линейки есть еще один движок 2, заканчиваю­ щийся лапкой 3.

Линейку накладывают на лист таким образом, чтобы

профильные выступы на ней

легли

па

гребни

крайних

волн, а

лапки

движков

полностью

соприкоснулись

с краями

листа.

Расстояние

между

гребнями

крайних

волн измеряют по делениям мерной линейки между штрихами на профильных выступах (расстояние b0), а расстояние между краем листа и гребнем волны — по де­ лениям между соответствующей лапкой и риской на профильном выступе (расстояния Ь\ или Ь2).

Для проверки прямолинейности прямых кромок и об­ разующих цилиндрических поверхностей участков ли­ стов- к кромкам листа или образующим цилиндра при­ кладывают металлическую линейку, длина которой не меньше длины листа. Затем с помощью масштабной ли­ нейки или калибров замеряют наибольший зазор между ребром линейки и изделием.

Высоту рядовой волны листа измеряют следующим

образом. Два гребня

волны устанавливают на плоскости

и кладут сверху на

них металлическую линейку на рас-

244

стоянии не менее 50 мм от торцевой части. Второй мер­ ной линейкой измеряют расстояние от приложенной ли­ нейки до низшей точки впадины волны (рис. 66, а) или от плоскости, на которой лежит лист, до наивысшей точки впадины волны. Высотой волны считается среднее ариф­ метическое из десяти определений.

Высоту перекрываемой волны определяют следую­ щим образом. Лист укладывают на ровную горизонталь­ ную плоскость (рис. 66,6) и слегка прижимают с таким

а)

5)

 

А-А

А А

I .

 

 

 

Рис. 66. Схема замера

высоты волн

 

 

а — рядовой; б — перекрываемой

 

 

расчетом, чтобы он плотно

прилегал

к плоскости. При

этом лист должен

выступать

за край

стола на 50 мм.

Затем снизу стальной мерной линейкой замеряют высоту перекрываемой волны.

Правильность профиля листа определяют с помощью специального металлического шаблона. Для этого лист укладывают на горизонтальную поверхность, так чтобы

все четыре угла

легли

на

плоскость. На расстоянии

50 мм от торцевых

кромок

прикладывают шаблон

и ве­

личину зазоров между

шаблоном и поверхностью

листа

измеряют с точностью до 0,5 мм с помощью мерной ли­ нейки или клинового калибра.

в) О п р е д е л е н и е р а з м е р о в т р у б и м у ф г . Асбестоиементные трубы и муфты выпускают различных размеров и назначения. Их свойства определяются со­

ответствующими ГОСТами

(ГОСТ 1839—48

на трубы

для безнапорных трубопроводов, ГОСТ 539—65

на во­

допроводные трубы, ГОСТ

11310—65 на напорные асбес-

тоцем'ентные трубы). При определении размеров

труб

измеряют: длину, толщину сгенок, наружный

диаметр,

величину искривления наружной поверхности

труб.

245

Длину труб измеряют стальной рулеткой с ценой де­ ления 1 мм, а муфт — стальной линейкой с ценой деле­ ния 1 мм. Длиной трубы или муфты считается среднее арифметическое из результатов двух измерении. Тол­ щину стенок труб и муфт измеряют микрометром или штангенциркулем с точностью до 0,5 мм с обеих сторон во взаимно перпендикулярных направлениях. За толщи­ ну стенки принимается наименьшая величина.

Наружный диаметр труб измеряют при помощи крон­ циркуля в пределах 200 мм от обоих концов трубы. Кро­ ме того, измерения проводят с помощью скоб, откалиброванных с точностью до 0,05 мм по максимальным и минимальным допускам. Трубу укладывают на две опо­ ры и на нее строго перпендикулярно к длине надевают калиброванные скобы. К трубам малого диаметра при­ кладывают кронциркуль таким образом, чтобы обе нож­ ки его, охватывая трубу, одновременно касались ее по­ верхности. Расстояние между ножками циркуля измеря­ ют мерной линейкой.

Внутренний диаметр труб и муфт определяют нутро­ мером и масштабной линейкой с точностью до 0,5 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Воз­ можно также измерение с помощью специальных калиб­ ров, изготовленных по максимальным и минимальным допускам.

Отклонение наружной поверхности труб от прямой определяют при помощи выверенной линейки, длина ко­ торой не меньше, чем самой трубы и масштабной линей­ ки с ценой деления 1 мм. Первую прикладывают ребром к продольной поверхности трубы и с помощью масштаб­ ной линейки измеряют величину максимального зазора. Для всех измерений рекомендуется следующая форма записи результатов:

Название Характер изделия измерения

1 измере­ ние

Результат

промера

в мм

 

ве­ мм

 

 

изме­IV рение

 

изме­VI рение

— z

с

изме­V рение

Средняя личинав

— 2

 

Е

 

 

 

 

i =

= &

 

 

 

 

— а — OJ

— С

246

§ 7. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ОБЪЕМНОЙ МАССЫ

ИВОДОПОГЛОЩЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ

ИЗ Д Е Л И Й

Впрактических условиях определяют объемную мас­ су и водопоглощение асбестоцемента, а по полученным величинам вычисляют значения плотности и пористости материала. Поскольку асбестоцемент представляет со­ бой капиллярно-пористое тело с сообщающимися пора­

ми, то все

названные

показатели — объемная масса,

плотность,

пористость

и водопоглощение—-у таких тел

взаимосвязаны и могут быть рассчитаны по следующим формулам:

ш о - я

 

 

г

100

1

 

где

у — объемным вес

изделия

в

г/см3;

П — пористость изделия

 

в %1 Р удельный

вес асбестоцемента

в г/см3;

 

 

n =

Wy,

(101)

где

W — водопоглощение изделия

в

%;

 

 

 

 

 

Р =

~

-

;

 

 

 

 

(1°2)

 

 

 

 

 

1

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ is^zll

 

j go,

 

 

 

(103)

 

 

 

 

 

g\

 

 

 

 

 

 

 

 

где

— вес образца

асбестоцемента

после

высушивания в

г;

g2

 

вес образца асбестоцемента в насыщенном водой

состоянии

в

г

 

Водопоглощение, кроме того, функционально связа­

но

с пористостью

и

объемной

массой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

.

 

 

 

 

(104)

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и материалы,

/ — образцы; 2— ножовка

или

цир­

кулярная пила;

3—шлифовальный

 

станок

с карборундовым

диском;

4 — напильник;

5 — сушильный

шкаф

с термометром;

6 — эксикатор;

7—весы; 8 — ванна

для

водонасыщения

образцов;

9 — сосуд

длч

кипячения образцов; 10— нагревательный

прибор; / / — щипцы;

12 —

холщовая ткань; 13— установка для

сушки

образцов

инфракрасны­

ми

лучами (см. рис. 62);

14 — фарфоровые

чашки; 15 — вакуум-ка­

мера для насыщения образцов водой.

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О п р е д е л е н и е

о б ъ е м н о й

 

м а с с ы

л и с т о ­

в ы х и з д е л и й .

Объемную

массу

асбестоцементных

247

кровельных и облицовочных материалов определяют как отношение веса стандартного по размерам образца ма­ териала, высушенного до постоянного веса при темпера­ туре 105—110° С, к объему данного образца.

Величину объемной массы определяют на образцах, вырезанных из листов или плиток, специально отобран­ ных от партии таких изделий в качестве средней пробы. Листы и плитки, из которых будут вырезаны стандарт­ ные образцы, по внешнему виду, форме и размерам дол­ жны удовлетворять требованиям действующих стандар­ тов иа данный вид изделия. Из каждого листа средней пробы вырезают с помощью циркулярной пилы или плос­ кой ножовки по два образца размером 50X50 мм. Шеро­ ховатые края и углы выпиленных образцов затачивают карборундовым диском или напильником. Подготовлен­ ные для испытаний образцы должны иметь ровные кром­ ки; отклонения от размеров образцов не должны превы­ шать ± 4 мм.

Подготовленные образцы помещают в вентилируемый сушильный шкаф, укладывая их на решетчатую полку плашмя пли на ребро в один ряд так, чтобы расстояние между ними было не менее 3 мм. Каждый образец дол­ жен омываться сухим воздухом со всех сторон. Темпе­

ратура, при

которой

сушат асбестоцементные образцы,

не должна

превышать

205—110° С во

избежание

разло­

жения гидратных новообразований.

 

 

Через 2 ч сушки образцы щипцами

переносят

в экси­

катор, охлаждают до комнатной температуры и взвеши­

вают с точностью до 0,02 е. Затем их вновь

переносят

в сушильный шкаф, выдерживают в нем 2 ч,

охлаждают

в эксикаторе и взвешивают. Такую циклическую сушку продолжают до тех пор, пока изменение веса образца не станет постоянным. Постоянным же весом образца считают вес, при котором разница между двумя последу­ ющими взвешиваниями после высушивания будет не более 0,02 г. Окончательный вес высушенных образцов записы­ вают в лабораторный журнал.

Объем высушенных до постоянного веса образцов оп­ ределяют путем насыщения их водой с последующим взвешиванием. Насыщают образцы двумя способами: в

воде комнатной температуры

или в кипящей воде.

В первом случае сухие образцы помещают в ванну с

водой, температура

которой

20±5° С, таким

Образом,

чтобы они лежали на

решетчатой полке в один

ряд и во-

248

да омывала каждый образец со всех сторон. Уровень во­ ды в ванне должен быть выше верха образцов не менее чем на 20 мм. Длительность процесса водонасыщения 24 ч.

По истечении указанного времени насыщенные водой образцы вынимают из ванны, обтирают влажной холщо­ вой тканью и взвешивают с точностью 0,02 г на техни­ ческих весах на воздухе (вес g\) и сразу же на гидроста­ тических весах в воде (вес g2). Если гидростатических весов нет, то можно взвешивать образцы в воде и с по­ мощью технических весов. Значения весов g\. и g.2 запи­ сывают в журнал.

Объемную массу образцов вычисляют по формуле

 

 

 

у = ^

,

 

 

(105)

 

 

 

 

Si

£з

 

 

 

где у — объемный вес в

г/см3;

g — вес

образца,

высушенного до

по­

стоянного

веса, в

г;

gi

— вес насыщенного

водой

образца

на

воздухе в

е; g 2 — в е с

насыщенного

водой

образца

в воде

в г.

Разность

(g\—g2)

 

представляет собой вес

вытеснен­

ной образцом, поры которого заполнены жидкостью, во­ ды. Поскольку плотность воды равна 1, то вес вытеснен­ ной воды соответствует объему образца в см3.

Величину объемной массы вычисляют с точностью до 0,01 г/см3.

Когда образцы насыщают кипящей водой, их тоже ук­ ладывают в ванну в один ряд и заливают водой на 20 мм выше верхнего края образцов. Затем воду в ванне с по­ мощью газа или электрического нагревателя доводят до кипения, и выдерживают образцы в кипящей воде в тече­ ние 3 ч. После охлаждения воды в ванне до комнатной температуры поочередно извлекают образцы из нее, об­ тирают мокрой тканью и взвешивают на воздухе gi и в воде g2, у находят по формуле (105).

За среднюю объемную массу данной партии асбестоцементных изделий принимают среднее арифметическое

значение объемной массы

всех испытанных образцов.

б) О п р е д е л е н и е

о б ъ е м н о й м а с с ы

т р у б

и м у ф т. Для определения объемной массы от

партии

изделий отбирают из разных мест трубы и муфты в коли­ честве, приведенном ниже.

16—201

249

Количество

изделии

До 100

От

101

От

201

От

401

в партии

в шт.

 

 

до

200

до

400

до

800

Количество изделий,

отбн-

3

 

4

 

5

 

7

раемых для испытания,

в шт.

 

 

 

 

 

 

 

Из каждой отобранной для испытания трубы или. муфты дисковой пилой вырезают один образец размером 50X50 мм, края которого затем тщательно затачивают на диске или напильником. Последующие операции по высушиванию образцов, насыщению их водой и взвеши­ ванию в водоиасыщенном состоянии проводят так же, как и для листовых материалов. Объемную массу рассчиты­ вают по формуле (105).

в) У с к о р е н н о е о п р е д е л е н и е

о б ъ е м н о й

м а с с ы . Этот

метод определения объемной

массы

при­

меняют, если

необходимо провести ускоренные

испы­

тания.

 

 

 

Подготовленные для испытания образцы размером 50X50 мм высушивают до постоянного веса при помощи лампы инфракрасного излучения мощностью 500 вт (см. рис. 62).

Четыре образца помещают на площадку подъемного столика, установленного на расстоянии 40 мм от лампы, так чтобы они располагались симметрично к оси лампы лицевой стороной кверху. Продолжительность сушки об­ разцов толщиной 4—6 мм в таком положении должна быть не менее 20 мин, а толщиной 6—10 мм — 30 мин. Сушка проводится в два этапа: сначала образцы толщи­ ной 4—6 мм сушат 10 мин, а образцы толщиной 6— 10 мм — 15 мин, затем их поворачивают тигельными щип­ цами лицевой стороной вниз и выдерживают под лампой еще столько же времени. Высушенные образцы охлажда­ ют в эксикаторе и взвешивают.

Насыщают образцы водой на специальной вакуумной установке (рис. 67), которая состоит из вакуум-камеры Л куда помещают образцы для насыщения водой, системы откачки воздуха из камеры и контрольно-измерительной аппаратуры.

Сухие образцы

помещают на

сетчатую

подставку

в вакуум-камеру,

которую плотно

закрывают

крышкой.

Одновременно в камеру закладывают не более 20 образ­ цов размером 50X50 мм. Закрывают краны 2, 3 и 4.

250

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ