
- •1. Определение параметров состояния.
- •1.2. Определение средней плотности образца правильной геометрической формы.
- •1.3. Определение средней плотности образца неправильной геометрической формы.
- •1.4. Определение насыпной плотности.
- •1.5. Определение пористости.
- •1.6. Определение относительной плотности.
- •1.7. Оценка теплопроводности.
- •Результаты оценки параметров состояния материала.
- •2. Определение гидрофизических свойств.
- •2.1. Определение водопоглощения.
- •2.2. Определение водонасыщения.
- •2.3. Определение коэффициента водонасыщения.
- •2.4. Определение водостойкости.
- •Результаты оценки свойств материала по отношению их к воде.
- •3. Определение механических свойств.
- •3.1. Определение предела прочности при сжатии.
- •3.2. Определение сопротивления удару.
- •3.3. Определение коэффициента конструктивного качества.
2.2. Определение водонасыщения.
ВОДОНАСЫЩЕНИЕ ПО МАССЕ
Размерность - %.
Формула:
;
где mвл – масса образца на воздухе после вакуум шкафа, г
mcух – масса сухого образца, г
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Используются данные образца №2.
mвл = 16,45г
mcух = 14,90г
ВОДОНАСЫЩЕНИЕ ПО ОБЪЕМУ
Размерность - %.
Формула:
;
где mвл – масса образца на воздухепосле вакуум-шкафа, г
mcух – масса сухого образца, г
Vе(сух) – естественный объем сухого образца, см3
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Используются данные образца №2.
mвл = 16,45г
mcух = 14,90г
Vе(сух) =7,6см3
СООТНОШЕНИЕ:
2.3. Определение коэффициента водонасыщения.
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ косвенно характеризует вид открытых пор.
Когда Квн →1, то в материале преобладает большая открытая пористость,
Квн →0, то в материале большая капиллярная пористость.
Формула:
;
где Wпm – водопоглащение по массе, %
WmН – водонасыщение по массе, %
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Используются данные, полученные после расчетов 2.1. и 2.2.2.
Wпm = 10,7%
WmН = 10,4%
ВЫВОД: в исследуемом материале преобладает большая открытая пористость.
2.4. Определение водостойкости.
ВОДОСТОЙКОСТЬ материала оценивают по коэффициенту размягчения, который определяют как отношение предела прочности при сжатии образцов, испытанных в насыщенном водой состоянии, к пределу прочности образцов в сухом состоянии.
Строительные материалы относятся к водостойким, если коэффициент размягчения ≥0,8.
;
где Rсжвл - предела прочности при сжатии образца в насыщенном водой состоянии, МПа
Rсжсух - пределу прочности при сжатии образца в сухом состоянии, МПа
Rсжвл =6,99 МПа
Rсжсух =11,86МПа
ВЫВОД: исследуемый материал не водостоек.
Результаты оценки свойств материала по отношению их к воде.
Таблица 2.
Наименование материала |
Масса образца, г |
Объем образца, см3 |
Водопоглощение, % |
||
сухого |
насыщенного водой |
по массе |
по объему |
||
бетонный кубик |
14,90 |
16,50 |
7,6 |
10,7 |
21,05 |
3. Определение механических свойств.
3.1. Определение предела прочности при сжатии.
Размерность – МПа.
Определяют по формуле:
;
где S – площадь образца, см2
P – разрушающая нагрузка, Н (кгс)
Разрушающую нагрузку рассчитывают по формуле:
;
где п.м. – показание монометра
ц.д. – цена деления
Цена деления рассчитывается по формуле:
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Образцы материала подвергают действию сжимающих внешних сил (на гидравлическом прессе) и доводят до разрушения.
Показание монометра у сухого образца (образец №3) = 30
Показание монометра у влажного образца (образец №2)=16
3.2. Определение сопротивления удару.
СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ характеризует способность материала противостоять ударным воздействиям.
Размерность – Дж/см3
Рабочая формула:
;
где m – масса молота, кг
h – высота падения груза на образец (соответствует порядковому номеру удара), см
V – объем образца, см3
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Испытание на удар проводят на копрах. Используем образец №1. Груз, падающий с различной высоты, ударяет по образцу, до разрушения. Объем образца используем из расчета 1.2.
m = 2кг
h = 3
V = 8,4см3