建筑石灰试验方法+物理试验方法
无机结合料稳定材料试验规程2009

无机结合料类材料的原材料 的相关试验方法
石灰细度试验方法; 石灰未消化残渣含量测定方法;
采标:《建筑石灰试验方法物理试验方法》JC/T478.1 -92
粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量测定 方法;
采标:《水泥化学分析法》GB/T 176-1996
无机结合料类材料的原材料的 相关试验方法
粉煤灰烧失量测定方法;
修订过程
2008年6月提交《公路工程无机结合料稳定材 料试验规程》报批稿。 2009年10月15日交通运输部“公布《公路工 程无机结合料稳定材料试验规程》E51-2009 公告”。 2010年1月1日起施行。
修订的主要思想
满足当前公路建设进步的需要 强化试验操作的规范 提高试验结果的可靠性 试验方法的标准化 便于工程应用和操作
• 会议明确了该《规程》的修订内容不包括级配碎 石和加固土的相关试验内容。
修订过程
2007年11月11日,交通部公路司在北京主持 召开了《公路工程无机结合料稳定材料试验 规程》(修订)征求意见稿专家评审会。
• ①增加的系列试验方法有必要,对工程有指导意 见。 • ②专家基本同意了提高测量精度的思想,但须考 虑工程实施具体情况。 • ③对细粒土的分级提高到最大粒径为4.75mm,最 大公称粒径为2.36mm。
修订思想
修订原规范中的存在问题
• 水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法 (EDTA滴定法)中室内标准曲线和现场取样的不 一致,导致水泥和石灰剂量检测中存在人为误 差,此次针对以上问题进行了修订。
与施工规范相配合补充一些原材料试验方法
• 根据《公路路面基层施工技术规范》提出了相关 的技术指标要求,补充了一些原材料试验方法。
4.7
4.9 5.1 4.7 4.6 4.6 4.8 4.9
沉积学的研究方法和学科特征

沉积学的研究方法和学科特征沉积学是地质学中的一个重要分支,主要研究沉积物的生成与演化过程及其记录的沉积地质信息。
在现代经济社会中,沉积学对于资源勘探、环境保护以及灾害防范等领域具有重要意义。
沉积物是地球表层在长时间内形成的不同颗粒大小、不同化学组成的沉积颗粒,其中包括石英、长石、云母等矿物,以及石炭、天然气和石油等油气类资源。
沉积物的特征包括颗粒大小、颗粒形态、岩石类型、化学成分、沉积构造等。
沉积学的研究方法可以分为实地野外观察和室内实验室研究两大类。
1. 实地野外观察实地野外观察是沉积学研究的主要手段之一,通过对沉积物的野外观察和采样,获取沉积物的各种信息。
其中,采样是关键的一步。
由于地球表面形态复杂、地质构造复杂,采样有一定的困难。
因此,熟练掌握野外技能俨然变得至关重要。
野外观察主要考察沉积物的颗粒大小、颗粒形态、厚度、层理、含水情况等特征,并通过归纳分析这些特征,来推断沉积物的起源、沉积环境、沉积历史等信息。
例如,有些沉积物形成在湖泊中,存在特定的生物化石组合,可以通过这些化石推断当时的环境和气候特征。
2. 室内实验室研究室内实验室研究是沉积学研究另一个重要的分支,可以通过实验室模拟不同条件下的沉积环境,探究沉积物的产生和演化过程。
主要包括物理实验、化学实验和生物实验等。
物理实验主要考察沉积物的物理特征,如颗粒形态、颜色、尺寸等。
其中,沉积物成分差异大,所以物理实验的方法和手段也非常不同。
化学实验主要考察沉积物中化学成分的含量和组成。
化学成分与沉积物的成因关联很大。
如石英是沙子的主要成分,而石灰石则是由钙离子和碳酸根离子结合而成。
生物实验主要考察沉积物中生物组分的特征,确定生物化石的类型、数量和分布情况,并通过分析生物化石来揭示沉积物的成因、沉积环境和气候信息等。
沉积学的学科特征体现在多学科交叉和综合性上。
沉积学的研究范畴涉及地质、地理、生物等多学科,并且统计学、物理学、化学等分支学科都有涉及到。
冶金石灰生烧率和过烧率的测定方法

冶金石灰生烧率和过烧率的测定方法在冶金工业中,石灰是一种重要的原材料,它被广泛应用于炼钢、炼铁、非铁金属冶炼等领域。
石灰的质量和成分对冶金过程的效果有着重要的影响。
其中,石灰的生烧率和过烧率是评价石灰质量的重要指标。
本文将介绍冶金石灰生烧率和过烧率的测定方法。
一、石灰生烧率的测定方法石灰生烧率是指石灰石在石灰窑中煅烧过程中未完全分解为石灰的比例。
下面将介绍一种常用的石灰生烧率测定方法——石灰石的石膏山形分析法。
1. 准备所需实验设备和药品- 石灰石样品- 高纯度石膏石样品- 瓷舟和石墨舟- 火烧石灰窑2. 实验步骤1) 将石灰石样品和石膏石样品按照一定的比例混合,确保混合物中石灰石含量约为40%。
2) 将混合物装入瓷舟或石墨舟中,称量并记录质量。
3) 将混合物放入预热至适当温度的火烧石灰窑中,进行煅烧。
4) 在石灰窑煅烧结束后,取出石灰样品,冷却至室温。
5) 将石灰样品放入除湿器中,进行湿度平衡处理。
6) 称量石灰样品质量,并与煅烧前的石灰石样品质量进行比较,计算石灰生烧率的百分比。
3. 结果分析与判断石灰生烧率的测定结果将直接反映石灰石在煅烧过程中的分解情况。
生烧率越低,石灰石的分解程度越高,质量越好。
二、石灰过烧率的测定方法石灰过烧率是指石灰石在石灰窑中煅烧过程中过度分解、过度烧结的比例。
下面将介绍一种常用的石灰过烧率测定方法——石灰石的沉降体积法。
1. 准备所需实验设备和药品- 石灰石样品- 石油醚和盖玻片2. 实验步骤1) 将石灰石样品粉碎并筛选得到一定粒度范围内的颗粒。
2) 将石灰石样品放入收集容器中,加入适量的水,搅拌均匀。
3) 等待一段时间,使得石灰石样品沉淀下来。
4) 用显微镜观察沉淀物中的颗粒,计算其平均颗粒大小。
5) 用石油醚处理沉淀物,使其脱除水分。
6) 将经过处理的沉淀物放到盖玻片上,在显微镜下观察颗粒的结构情况。
7) 根据颗粒的结构情况,判断石灰过烧率的程度。
3. 结果分析与判断通过对沉降体积法的实验结果进行观察和分析,可以评估石灰石在煅烧过程中的分解程度和烧结程度。
37灰土技术要求

1、土料:采用就地挖土的粘性土及塑性指数大于4 的粉土,土内不得含有松软杂质和耕植土;土料应过筛,基颗粒不应大于15mm。
2、石灰:应用Ⅲ级以上新鲜的块灰,含氮化钙、氧化镁越高越好,使用前1~2 天水解并过筛,其颗粒不得大于5mm,且不应夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多水分。
3、灰土土质、配合比、龄期对强度的影响(MPa)见下表。
土种类龄期粘土粉质粘土粉土7d28d90d施工要点:1、对基槽(坑)应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。
如有积水、淤泥,应凉干;局部有软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。
2、灰土配合比应符合设计规定,用人工翻拌,不少于3 遍,使达到均匀,颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,一般最佳含水量为14~18%,如含3、灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接缝;上下两层的接缝距不得小于500mm,接缝处应夯压密实,并作成直槎。
当灰土地基高度不同时,应作成阶梯形,每阶宽不少于500mm;对作辅助防渗层的灰土应将水位以下结构包围,并处理好接缝,同时注意接缝质量,每层灰土应从留缝处往前延伸500mm,夯实时应夯过接缝300mm以上;接缝时用铁锹在留缝处垂直切齐,再铺下段夯实。
4、灰土应当天铺填夯实,入槽(坑)灰土不得隔日打夯。
夯实后的灰土30d内不得受水浸泡,并及时进行基础施工与基坑回填,或在灰土表面作临时性覆盖,避免日晒雨淋。
雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土基槽(坑)在无积水的状态下进行。
刚打完的灰土,如突然遇雨,应将松软灰土除去,并补填夯实;稍受湿的灰土可在晾干后补夯。
5、冬季施工,必须在基层不冻的状态下进行,土料应覆盖保温,冻土及夹有冻块的土料不得使用;已熟化的石灰应在次日用完,以充分利用石灰熟化时的热量,当天拌的灰土当天铺填夯完,表面应用塑料布或草袋覆盖保温,以防灰土垫层早期受冻降低强度。
《建筑材料》课程标准

《建筑材料》课程标准1.课程说明《建筑材料》课程标准课程编码:35440 承担单位:建筑工程学院制定: 制定日期:2022.10.10审核:建工学院专业指导委员会审核日期:2022.10.23批准: 批准日期:2022.10.25(1)课程性质:本门课程是工程造价专业的必修课。
(2)课程任务:主要针对资料员、试验员等岗位开设,主要任务是培养学生在资料员、试验员岗位的使学生了解和掌握常用建筑材料的品种、规格、技术性质、质量标准、检验方法、应用范围和储存运输等方面的知识,培养学生能正确合理地选择和使用材料,以及对常用建筑材料的主要技术指标进行检测的方法,同时要了解新型建筑材料,对新型建筑材料要具备认识和鉴别能力。
(3)课程衔接:在课程设置上,前导课程无,后续课程有《建筑施工技术》、《建筑工程预算》、《建筑工程质量控制》等。
2.学习目标通过学习该课程,使学生掌握土木工程中常用材料的组成、结构、性能及技术指标,并能够在设计中合理的选材,施工中正确的用材,通过实践环节培养学生的工程实践能力和创新能力,并为后继专业课提供材料的基础知识和理论。
(1)能够叙述土木工程中常用材料的组成、结构、性能及技术指标等知识;(2)能在工程设计和施工中能正确合理地选材、用材;(3)能够运用土木工程中常用材料的质量检测方法。
(4)能够使用土木工程材料试验的仪器,设备的性能。
(3)能够进行试验数据的处理,正确评定材料的质量。
(4)能够绘制编制合格的试验报告。
3.课程设计本课程以工程造价专业施工试验员岗位为载体,针对岗位任职要求,与本课程的教学团队共同研究、开发和设计课程教学内容,选取6个情景作为学习情境;根据岗位(群)工作任务要求,确定学习目标及学习任务内容;本课程采取行动导向教学模式,通过设置学习情境,融入任务驱动、理论实践一体化的项目课程理念,引导学生积极主动地参与教学活动,把学生学习的主动性、探究性、参与性与创造性很好的结合在一起,全面培养学生的技能操作水平、工作态度等。
石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准

石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准1. 引言在建筑材料行业中,石灰被广泛应用于建筑、矿业、冶金和化工等领域。
作为一种重要的建筑材料,石灰在建筑施工、环境保护和农业生产中都有着不可替代的作用。
而石灰中的有效氧化钙含量则是评价石灰质量的重要指标之一。
对石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准尤为重要。
2. 有效氧化钙含量的意义和影响石灰中的有效氧化钙含量是指石灰中的活性成分,它直接关系到石灰的使用性能和质量。
有效氧化钙含量的高低会直接影响石灰的石化性能、强度和抗渗透性能。
确定石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准对于保障石灰产品质量、促进建筑行业的发展具有重要的意义和影响。
3. 测定检测方法和标准(1)化学方法化学方法是当前测定石灰中有效氧化钙含量的常用方法之一。
在该方法中,首先将石灰与盐酸反应生成氯化钙,然后通过反应后生成的氯化钙中的氯离子来计算有效氧化钙的含量。
这种方法的优点是简单易行,适用范围广,但是在操作过程中需要较高的技术水平,且对实验条件有一定要求。
(2)物理方法物理方法是测定石灰中有效氧化钙含量的另一种常用方法。
其中,热重分析法被广泛应用于石灰中有效氧化钙含量的测定检测中。
该方法的基本原理是在一定温度范围内,将石灰样品加热至恒定质量,通过样品的质量损失来计算有效氧化钙的含量。
这种方法操作简便,结果准确,但是需要特殊设备,并且对实验条件的控制要求严格。
4. 个人观点和理解在我看来,石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准对于石灰产品的质量控制和行业的健康发展至关重要。
当前,虽然已经有了一些相关的测定方法和标准,但是仍然存在一些问题,比如方法的标准化程度不够、操作过程中存在主观因素等。
未来在制定石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准时,应该加强对测定方法的标准化、提高方法的操作性,以确保测定结果的准确性和可靠性。
5. 总结和回顾石灰中有效氧化钙含量的测定检测标准是评价石灰产品质量的重要依据,对于石灰产品的质量控制和行业的健康发展具有重要的意义和影响。
石灰岩压缩模量-概述说明以及解释

石灰岩压缩模量-概述说明以及解释1.引言1.1 概述石灰岩是一种常见的岩石,具有良好的工程性质和经济价值。
其中,石灰岩的压缩模量是其重要的力学性质之一。
压缩模量是指材料在受力时的抗压性能,也可以理解为材料抗压性能的指标之一。
石灰岩的压缩模量受到多种因素的影响,包括岩石的结构、成分、孔隙度等。
因此,了解石灰岩的压缩模量及其影响因素具有重要的理论意义和实际应用价值。
本文将对石灰岩的压缩模量进行介绍,并探讨其测定方法及应用前景。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,将从概述石灰岩压缩模量的重要性,说明文章结构和研究目的入手;正文部分将详细介绍石灰岩的性质、影响石灰岩压缩模量的因素以及测定石灰岩压缩模量的方法;最后在结论部分对文章进行总结,探讨研究的应用价值,并展望未来可能的研究方向。
通过这样清晰的结构,读者可以更好地理解文章的内容和结论,同时也方便后续的研究人员或读者进行相关领域的深入探讨。
1.3 目的本文旨在深入探讨石灰岩的压缩模量及其相关影响因素,分析不同条件下石灰岩压缩模量的变化规律,探讨石灰岩的力学性质及其在工程领域中的应用。
通过对石灰岩的压缩模量进行研究,可以帮助工程师和设计者更好地理解石灰岩的力学特性,为工程实践提供科学依据和参考,同时促进石灰岩资源的有效开发和利用。
通过本文的论述,我们希望能够为相关领域的研究人员提供有益的信息和启发,推动研究领域的进一步发展。
2.正文2.1 石灰岩的性质石灰岩是一种常见的岩石,主要由碳酸钙(CaCO3)组成。
它具有许多特点,包括颜色多样、质地坚硬、结构密集等。
石灰岩通常呈现出灰色、白色、黄色、棕色等颜色,具有很高的光泽度和装饰性,因此在建筑、雕刻和装饰等领域被广泛应用。
石灰岩的硬度一般在3-4之间,相对较低,容易受到外界力量的影响而发生破裂。
由于石灰岩中的碳酸钙易溶于水,因此在潮湿环境中容易发生风化现象,导致岩石的质量和强度下降。
公路工程无机结合料稳定材料试验规程-JTGE51-2019宣贯材料

T0809—2009 EDTA滴定法
T0809—2009 EDTA滴定法
为了减少粗集料的离散,宜采用实验室单份现配 后直接测试。每种样品取1000g左右。——取样 方法的改进。 标准曲线、现场取样均过9.5mm筛方法也可以 对比采用。 主要是考虑1000g对于粗粒土很难取到全级配。
含水量试验方法(微波)
序 湿土重 号 (g)
干土重(g)
①
②
含水量(%) 序
ω1
ω2
号
湿土重 (g)
干土重(g)
①
②
含水量(%)
ω1
ω2
1
1184 1129.16 1127.01 4.9 5.1 14 1182.22 1127.37 1126.4 4.9 5
2 1176.98 1123.01 1123.12 4.8 4.8 15 1233.55 1173.86 1171.85 5.1 5.3
9 1226.86 1166.81 1165.49 5.1 5.3 22 1127.83 1080.17 1078.37 4.4 4.6
10 1143.11 1093.5 1093.23 4.5 4.6 23 1102.52 1055.31 1054.34 4.5 4.6
11 1197.87 1143.82 1142.65 4.7 4.8 24 1192.4 1138.58 1137.41 4.7 4.8
采标:《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2019
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2 引用标准 G 60 试验筛 B 3 0
3 细度
31 仪器设备 .
a 试验筛: 符合 G 60 规定, 2 . B 3 0 R0 主系列090 m 015 m的一套; . ,. m 0m 2 b 羊毛刷:号; 4 . 。 天平: 称量为 1 g分度值01. 0 , 0 . g
搅动2 i 提 mn 起筛筒用清水冲 。 洗筛筒内 渣, 残 至水流 浊( 洗用清水仍倒人筛筒内, 不浑 冲 水
总体积控制在30m ) 00 L , 将渣移人搪瓷盘( 或燕发皿) 在 1 -1 1烘箱中, 内, 0 0C 0 5 烘干至恒 重, 冷却至室温后用 5 m圆孔筛筛分, m 称量筛余物, 计算未消化残渣含量。浆体静置2h 4 后, 用钢板尺量出 浆体高度( 外筒内总高 度减去筒口 至浆面的高度) 。 54 结果计算 . 541 产浆量( 3, .. X) 按式() 3计算:
称 试 o 移 搪 盘 在l 1 1 箱中, 干 恒 冷 至 温 称 o, 入 瓷 内, o- 0 烘 取 样l s o 5 C 烘 至 重, 却 室 后 量,
计算游离水。 73 结果计算 . 消石灰粉游离水百分含量( 5 X) 按式() 5计算:
X一n M x0 、 ? I - 1 0
f 钢 尺:0 ; 0 m 板 3m
8 烘箱: 1 最高温 0'; 度20 c
拼: 歹蒸
m5 孔间距2m 5.
h 保温套。 . 52 试样制备 . 功6 10 将4 掩试样破碎全部通过 2m 0 m圆孔 筛, 其中小于5 m以下粒度的试样量不大 m 于3%, 0 混均, 备用, 生石灰粉样混均即可。 0 孔间趣5 m 5 m 53 试验步骤 . 内捅 外桶盖 称取已制备好的生石灰试样 lg k 倒人 装有20m [ 士 ) 清水的 50 L ( 5t」 2 0 筛筒( 筛筒 置于外筒内) 盖上盖, 。 静置消化 2mn用圆木棒连续搅动2 i 继续静置消化4mn再 0i , mn , 0i ,
1. 3( 建筑石灰试验方法物理试验方法为 / 481 2 C 7. T -9
1 主题内容与适用范围
本标准规定了建筑石灰物理试验的仪器设备、 试样制备、 试验方法和果计算。
15 18
第一部分 主要建筑材料的检测方法标准
本标准适用于建筑生石灰、 生石灰粉和消石灰粉物理性能试验, 其他用途石灰亦可参照
X, 竺 =
x 1 0 0
了 口 、 了 、
, 孟
卫 2 、
兰m x0 1 0 X2 M = I 2
式中 X- 09 m 孔筛筛 1 . m方 0 0 余百分含量( ; %)
X- 015 m方孔筛,. m方孔筛, 2 . m 2 090 0m 两筛上的总筛余百分含量( ; %)
1. 试验结果计算 53 管子轴向 抗压强度按公式(3计算。 1)
R
一一
P 一F (3 1)
式中 R 轴向 — 抗压强度( P) M a; P 破坏荷载( ) N ; — F 试样断面 x 、 、 2 中的实际最小面积( m ) — m 2o 1 试验报告应包括下列内 6 容 a 送样单位及产品名称; ) b 试验项目 名称; ) ‘ 样品编号、 规格及数量; ) d 试验条件; ) 。 试验用主要仪器设备; ) f 试验结果; ) 8 试验单位、 试验人员、 ) 试验日 期及其他。
2 称 试样 准 . 取 应 确至0 0 g 剂 与 析步 严 照 标准 定 行。 3 .0 , 用量 分 骤 格按 本 规 进 02试
24 化学分析用水应是蒸馏水或去离子水, . 试剂为分析纯和优级纯。所用酸和氨水, 未注 明浓度均为浓酸和浓氨水。 25 滴定管、 . 容量瓶、 移液管应进行校正。 26 做试样分析时, . 必须同时做烧失量的 测定, 容量分析应同时进行空白 试验。 27 分析前, . 试样应于10 01烘箱中 0-15 C 干燥 2. h 28 各项分析结果百分含量的 . 数值, 应保留 小数点后二位。
h 飞牛 一丁--甲二下一
、 R , ' H " , -
tX 1 0"
() 3
式中 X— 产浆量(/gi 3 Lk)
16 10
第一部分 主要建筑材料的检测方法标准
。 取 31 ; — . 4 H m ) — 浆体高度( ; R— 浆筒半径( . ) m 542 未消化残渣百分含量按式〔) .. 4计算:
10 0 () 4 X4 竺 X =
式中 X — 未消化残渣含量( ; 4 %) 7 — 未消化残渣质量() n 3 gi m— 样品质量(g. k ) 以上计算结果保留 小数点后两位。
6 消石灰粉体积安定性
3 分析方法
31 二氧化硅的测定 . 311 氟硅酸钾容量法 ..
3 111 方法提要 ...
在有过量的氟, 钾离子存在的强酸性溶液中, 使硅酸形成氟硅酸钾( i ) 经过 晚S 6沉淀, F 滤、 中和滤纸上的 洗涤、 残余酸后, 加沸水使氟硅酸钾沉淀水解生成等当量的氢氟酸, 然后以
酚酞为指示剂, 用氢氧化钠标准溶液进行滴定。 3112 试剂 ...
1 . 建筑石灰试验方法化学分析方法打C汀 482 2 4《 7. -9
1 主题内容与适用范围
本标准规定了建筑石灰化学分析的仪器设备、 试样制备、 试验方法和结果计算以及化学 分析允许误差。 本标准适用于建筑生石灰、 生石灰粉和消石灰粉化学分析方法, 其他品种石灰可参照使
用。
2 总则
43 试验步骤 .
检查保温瓶上盖及温度计装置, 温度计下端应保证能插人试样中间。检查之后, 在保温 瓶中 加人( 士 ) 2 1L蒸馏水 2m 。称取试样 lg精确至02, 0 0L o, . 倒人保温瓶的水中, g 立即开 动秒表, 同时盖上盖, 轻轻摇动保温瓶数次, 试样倒人水中时算起, 自 每隔3s 0读一次温度, 临近终点仔细观察, 记录达到最高温度及温度开始下降的时间, 达到最高温度所需的时间 以 为消化速度( i计) 以mn 。 以两次测定结果的算术平均值为结果 , 计算结果保留小数点后两位。
5 生石灰产浆且. 未消化残渣含f 51 仪器设备 . a 圆孔筛: 孔径5 m 2m ; m , m 0 b 生石灰浆渣测定仪( . 见右图) ;
‘玻璃量筒: m ; 50 L 0 d 天平: 00, 称量1 g 0 分度值1; g
。 搪瓷盘: m x m; 20 m 0m . 0 30
l 。 o 成饼后在室温下放置5 i后, m mn 将饼块移至另两块干燥的 石棉网 板上, 然后放人烘
箱中 加热到 1 -15 烘干4 取出。 0 - 1 0 0C h 64 结果评定 . 烘干后饼块用肉眼检查无溃散、 裂纹、 鼓包称为体积安定性合格; 若出现三种现象中之 一者, 表示体积安定性不合格。 7 消石灰粉游离水 71 仪器设备 . a 天平: 称量20, 0g分度值02; . g a 烘箱: . 最高温度20 00。 72 试验步骤 .
() 5
十四、其
他
材
料
16 11
式中 X — 消石灰粉游离水( ; S %) m l 烘干后样品质量() g+
m— 样品质量() g.
附加说明:
本标准由 辽宁省建筑材料研究所等负责起草。 本标准主要起草人杨素云、 许琳、 李钦举、 康玉深。 自 本标准实施之日 原国家标准G 19-7《 起, B 5 9建筑石灰试验方法》 5 作废。
2
、
m 0 0 m 孔 筛 质 g 方 筛 余物 量( ; l . - 9m 0 ) m 孔筛筛 2 01 m . m方 2 5 余物质量( ; g )
沉 9。 — 样品质量() 计算结果保留 小数点后两位。
4 生石灰消化速度 41 仪器设备 . a 保温瓶: 瓶胆全长 12u ; 6nn瓶身直径:1 m; 6m 口内径: z 容量: 0 L上盖用白 2n 8 m; 2m; 0 色橡胶塞, 在塞中心钻孔插温度计; b 长尾水银温度计: 10 ; . 量程 51 ; c 秒表; .
21 送检 . 试样应具有代表 数量不少于1 g装在磨口 性, 0, 0 玻璃瓶中, 密封。 瓶口 检验时, 将
试 混 以 分 缩 5, 玛 钵内 细 部 过S n 孔 用 除 后, 入 样 均 四 法 取2 在 瑙 研 全 通 o 方 筛 磁铁 铁 装 磨 g w
口 瓶内 供分析用。 22 分析天平不应低于四级, . 最大称量20, 0g天平和珐码应定期进行检定。
十四、 其 他 材 料
15 17
P— 破坏荷载( ) N ; }
d nn ; — 样管实际内径(u )
、 】 破裂处实际壁厚( ; — ) m i r
L ) — 试样长度( m ; m n — 系数, 03 取 .0 1 管子轴向抗压强度试验 5 1 . 设备 51 万能材料试验机。 1 . 试验 52 用管子两端切取的规格为 2 x s 二 ( s 2 x、 见图 1) 6的试样
各2 试样两端断面必须加工成互相平行并与轴向 块。 垂直的平
面。
试样应在( 5℃水中浸泡4h 放在材料试验机上试 2 1 ) 0 8 后, 验, 试样端面与加压板之间不需垫放毛毡或橡胶板, 施加荷载务 必通过试样的中心, 并以40 60 /的速度均匀加荷, 0- 0N s 直至试
样压坏。
图1 6 , 一管壁厚度
32 试样 . 生石灰粉或消石灰粉。 33 试验步骤 .
称 g倒人090 m01 m 取试样5 , 0 . m ,. 5 m方孔套筛内 0 2 进行筛分。 筛分时一只 手握住试
验筛, 并用手轻轻敲打, 在有规律的间隔中, 水平旋转试验筛, 并在固定的基座上轻敲试验 筛, 用羊毛刷轻轻地从筛上面刷, 直至2 i内 mn 通过量小于。1 时为止。 g 分别称量筛余物质 量 mlm o ,2 34 结果计算 . 筛余百分含量( i, 2 X )( ) X 按式()() : 1, 计算 2