Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях


Диэлькометрический метод измерения влажности бетона в изделиях

Канд. техн. наук В. С. РОЙФЕ (НИИСФ), инж. И. С. ЛИФАНОВ (Госстрой СССР)

В действующих государственных стандартах на различные строительные изделия и конструкции, например ГОСТ 11024—72, ГОСТ 11118—73 и др., в том числе других требований устанавливается предельно допустимая величина отпускной влажности материала изделий. Однако результаты проверок показывают, что многие предприятия-изготовители выпускают продукцию с нарушениями требований стандартов. Чаще всего нарушается величина отпускной влажности, являющаяся одним из показателей качества продукции. Это объясняется, по нашему мнению недостаточной эффективностью внутрипроизводственного контроля влажности исходного сырья (входной контроль) II готовых изделий (приемочный контроль).

В системе государственных стандартов на строительные материалы, изделия и конструкции до самого последнего времени отсутствовал стандарт, устанавливающий метод контроля влажности, позволяющий эффективно решать задачи внутрипроизводственного контроля.

Традиционный метод определения влажности строительных материалов, заключающийся в сушке отобранных проб материала до постоянной массы с периодическим взвешиванием проб, для оперативного неразрушающего контротя бетона в готовых изделиях

Исследования показывают, что во многих случаях диски плит имеют реальную гибкость в своей плоскости, при этом схема работы плит существенно изменяется Вследствие этого с ростом X эффект растягивающей мембраны и прогибов несколько снижается.

Одним из достоинств предлагаемой методики расчета плит является возможнепригоден ввиду длительности и трудоемкости.

Обстоятельные обзоры современных методов и приборов для измерения влажности различных материалов еще публиковались, поэтому укажем лишь, что задача производственного контроля влажности различных строительных материалов косвенными методами относится ж классу весьма сложных метрологических задач, до настоящего времени не получивших достаточно полного решения (хотя имеется ряд вполне удовлетворительных частных решений, применяемый для практических целей).

Теоретические и экспериментальные исследования с целью разработки современных методов н технических средств влагометрип строитечьных материалов и изделий ведутся па протяжении ряда лет в НИИСФ, ВНГИЖ - дезобетонс, Оргэнсраэстрое и других организациях. На основе этих исследований и накопленного опыта НИИСФ Госстроя СССР при участии Свердловского филиала ВНИИМ им. Д. И. Менделеева Госстандарта СССР и института энергестрой Минэнерго СССР разработал ГОСТ 21718-76 «Бетоны легкие и ячеистые. Диэлькометрический метод измерения влажности», утвержденный и введенный в действие с 1 января 1977 г.

Основанный на диэлькометрическом методе, влагомер ВСКМД реализует одну из модификаций измерительных схем с параметрической модуляцией [6]. Принципиальной особенностью ее является возможность измерений емкости первичного преобразователя с большими диэлектрическими потерями и независимость результатов измерения от изменения величины сквозной прово днмости в широких пределах.

Назначение влагомера многоцелевое. С помощью этого переносного прибора осуществляют контроль влажности легких л ячеистых бетонов в изделиях с тоской поверхностью в заводских условиях без отбора проб, а также контроль поверхностной влажности материалов ограждающих конструкций зданий перед отделочными и гидроизоляционными работами. Влагомером измеряют также влажность песка в лабораторных, производственных и полевых условиях.


Дополнительная относительная погрешность измерения емкости при изменении удельной электропроводности материала от 0 до 10-1 см/м — не более ±1%; дополнительная относительная погрешность измерения емкости при изменении температуры окружающего воздуха от +5 до +50°С —не более половины основной погрешности.

Первичный преобразователь — комбинированный, с копланарной конструкцией электродов. Переход от измерения влажности материалов в изделиях к измерению влажности песка осуществляется путем установки на корпусе первичного .преобразователя съемной цилиндрической насадки и фиксации центрального электрода в неподвижном положении.

Глубина измерений с поверхности изделий— до 80 мм. Объем песка, помещаемого в первичный преобразователь при измерениях влажности, не более 500 см3. Отсчет показаний производится визуально по стрелочному прибору с переводом делений шкалы в % влажности по индивидуальному градуировочному графику для конкретного материала. Предусмотрены также два дополнительных выхода с унифицированными выходными сигналами (по частоте н постоянному току). В приборе использованы современные достижения микроэлектроники — интегральные микросхемы.

Влагомер может помочь работникам инспекционных органов (Госстройинспекции, Госархстройконтроля) в считанные минуты получить информацию о некоторых показателях качества обследуемого объекта, например о влажности настилов полов, штукатурки и т. п.

Использование в строительстве и промышленности строительных материалов влагомеров BCiRM-1 позволит резко повысить оперативность и производительность внутрипроизводственного контроля влажности, обеспечить статистическую достоверность его результатов и повысить качество изделий.

По данным расчетов, на предприятиях стройиндустрии, где в течение 1972— 1975 гг. в порядке опытной эксплуатации проходили производственную проверку опытные образцы влагомера, экономический эффект от внедрения оперативного неразрушающего контроля влажности бетонных изделий составил в зависимости от объема производства от 2,5 до 6,5 тыс. р. в год на один прибор. Годовая потребность отрасли в таких приборах, по данным предварительных заявок строительных министерств и ведомств, составляет около 2 тыс. шт.

Внедрение нового ГОСТ 21718—76 может обеспечить в масштабе отрасли получение ощутимого экономического эффекта, а также повысить качество выпускаемой продукции.

Бетон и железобетон, избранные статьи - 1977 г.

??????????

??????? ?.?., ??$B!`(B?????? ?.?., ??????? ?.?., ?????????????? ???????????

?????? ?.?., ???????????? ??????????? ?????????? ????????????

?.?. ???????, ????????????? ???????????

?.?. ???????, ???????? ?????? ?? ??????? ???????????

?. ???????, ????????$B!`(B????? ???????????? ???????????

???????? ?.?., ??????????? ?.?., ???????? ?.?., ???????????????? ?????????? ???????????

?.?. ???????, ?????????? ???????????

?.?. ?????????, ?. ????, X. ???????, ????? ???????????? ?????

?.?. ???????, ?????? ???????

?????? ?.?., ??????????: ??? ??? ???????? ? ??? ??? ??$B!`(B?????

?. ????????, ???????????? ????????????? ???????????? ??????

?.?. ???????, ?????????????$B!`(B????? ?????????

?.?. ???????, ????????? ??????????$B!`(B?????? ? ?????????????????? ?????????????

??????????$B!`(B????? ??????????. $B!_(B. I. ?????? ???????

??????????$B!`(B????? ??????????. $B!_(B. II. ??????????? ???????

???????????? ??????????$B!`(B????? ?????

?.?. ???????, ??????????$B!`(B????? ??????????

?. ?. ????, ????????????????

????????????$B!`(B????? ??????????????? ???????

????????????? ?????????????? ???????

????? ? ???????????, ????????? ??????

??????????? ????????? ? ??????????? ???????? ??????????