TDR——16混凝土快速冻融试验机

合集下载

最全工地机械使用说明

最全工地机械使用说明

工地机械使用说明目录一、胶材室1、FYS—150型水泥细度负压筛析仪操作规程2、NJ-160型水泥净浆搅拌机操作规程3、NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪操作规程4、ZS-15型水泥胶砂振实台操作规程5、JJ-5型水泥胶砂搅拌机操作规程6、DKZ-6000型电动抗折试验机操作规程7、FBT-5型全自动比表面积测定仪操作规程8、YH—40B型标准恒温养护箱操作规程9、FZ-31型沸煮箱操作规程10、JYE-300A型全自动恒应力压力试验机操作规程11、JF2004型精密电子天平操作规程12、CF-B型恒温水浴锅操作规程13、水泥稠度凝结时间测定仪操作规程14、LD-50 型雷氏夹测定仪操作规程15、Ca-5型水泥游离氧化钙测定仪操作规程二、砼工作室1、SJD-60L型混凝土卧式搅拌机操作规程2、HX-15-30型砂浆搅拌机操作规程3、120型砼贯入阻力仪操作规程4、砂浆分层度仪操作规程5、SC-145型砂浆稠度仪操作规程6、HZJ-A 1000cm×1000cm型混凝土振动台操作规程7、ZH型直读式混凝土含气量测定仪操作规程8、SHM-200型双端面磨石机操作规程9、DQ-3型自动岩石切割机操作规程三、砼耐久室1、TDR-3型混凝土快速冻融试验机操作规程2、HP-40型自动加压混凝土渗透仪操作规程3、SY-3型混凝土压力泌水仪操作规程4、DT-16型动弹模量测定仪操作规程5、PFR-6A型混凝土电通量智能测定仪操作规程6、SP-540型混凝土收缩膨胀仪操作规程四、力学室1、JYE-2000型数显压力试验机操作规程2、WE-1000E型液晶万能材料试验机操作规程3、BJ5-10型电动钢筋标距仪操作规程4、HR-150A型洛氏硬度计操作规程五、土工集料室1、JDM-1型电动相对密度仪操作规程2、LD-III型多功能电动击实仪操作规程3、FG-III型光电液塑限测定仪操作规程4、ZBSX-92A型震击式标准振筛机操作规程操作规程5、BS系列型计重电子秤操作规程6、YP-B50001型电子天平操作规程7、JM型电子天平操作规程8、LD-140型电动脱模器操作规程9、101-3型电热鼓风干燥箱操作规程10、SRJX-4-13A型箱式电阻炉操作规程11、LD127-II型路面材料强度试验仪操作规程12、SD-2型电动砂当量试验仪操作规程13、YJL-III型亚甲蓝试验装置操作规程14、YYW-II型石灰土无侧限压力仪操作规程六、现场检测室1、HZ-20型混凝土钻孔取样机操作规程2、ML-200B型锚杆拉拔仪操作规程3、K-30型平板荷载仪操作规程4、ZC3-A型回弹仪操作规程5、ZC5型砂浆回弹仪操作规程6、TS-10型碳化深度测定仪操作规程七、标养室1、FHBS-100型全自动控温控湿设备操作规程水泥细度负压筛析仪操作规程沸煮箱操作规程精密电子天平操作规程水泥稠度凝结测定仪操作规程雷氏夹测定仪操作规程砼贯入阻力仪操作规程混凝土震动台操作规程直读式混凝土含气量测定仪操作规程自动岩石切割机操作规程混凝土快速冻融试验机操作规程自动加压混凝土渗透仪操作规程电动钢筋标距仪操作规程多功能电动击实仪操作规程光电液塑限测定仪操作规程电热鼓风干燥箱操作规程箱式电阻炉操作规程路面材料强度仪操作规程电动砂当量试验仪操作规程亚甲蓝试验装置操作规程石灰土无侧限压力仪操作规程。

混凝土快速冻融试验设备操作规程

混凝土快速冻融试验设备操作规程

混凝土快速冻融试验设备操作规程
1、本装置试验周期长,应专线供电,且电压稳定,要有可靠接地。

2、通电检查,水泵和冷凝器风机的旋转方向是否正确。

3、将100×100×400 的混凝试件先放入试筒中,用15℃—20℃的水浸泡4 天取出,用湿布擦除表面水份,测重,测横向基频的初始值。

然后再将试件放入试筒中,在整个试验过程中筒内的水位高度应始终保持高出试件顶面5 ㎜左右。

4、把试件筒放入试件槽中,其中测温试件筒放在试件槽的中心位值,将长引线的传感器插入测温试件中心,将短引线的传感器放在测温试件筒的外侧。

5、打开电源开关和运行开关,机器开始工作。

试件每隔25 次冻融循环要测量一次重量和相对动弹性模量。

当相对动弹性模量下降至初始值的60%或质量损失率达5%时,即认为试件已达破坏,并以相对的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。

如果试件冻融至预定的循环次数,而相对动弹性模量或质量损失率均未达到上述指标,可认为试验的混凝土抗冻性能已满足试验要求。

根据冻融循环次数及相应的相对动弹性模量可计算出混凝土耐久性系数。

tdr-1混凝土快速冻融试验设备使用说明书

tdr-1混凝土快速冻融试验设备使用说明书

tdr-1混凝土快速冻融试验设备使用说明书TD-R1混凝土快速冻融试验设备使用说明书一、设备简介TD-R1混凝土快速冻融试验设备是一种用于测试混凝土材料在冻融环境下的性能指标的专用设备。

该设备采用先进的冷热控制技术,能够模拟不同的气候条件下,对混凝土进行快速冻融试验。

其主要包括冷却系统、加温系统、控制系统等组成部分。

二、设备结构与组成1. 冷却系统:冷却系统采用循环水冷却方式,通过循环泵将冷却水送入冷却槽中,实现对试样的快速冻结。

冷却槽采用不锈钢材料制造,具有良好的散热性能和耐腐蚀性能。

2. 加温系统:加温系统采用电热器进行加热,通过控制电热器的加热功率和时间,实现对试样的快速升温。

电热器采用优质镍铬合金发热体,能够提供稳定且均匀的加热效果。

3. 控制系统:控制系统包括温度控制、时间控制等功能,能够精确控制试验过程中的温度和时间参数。

控制面板上设有操作按钮和显示屏,操作简单方便。

三、操作流程1. 检查设备:开启设备前,需检查设备连接是否牢固,冷却水是否相应加满,电源连接是否正确。

2. 设置试验参数:根据试验需求,在控制面板上设置试验开始温度、结束温度,以及升温速率等参数。

3. 安装试样:取出试样台,将试样放置在试样台上,并根据试样尺寸调整夹具的位置,确保试样夹持牢固。

4. 开启设备:按下控制面板上的启动按钮,设备开始工作。

此时,冷却系统将开始快速冷却试样,加温系统将开始升温试样。

5. 观察试验过程:通过控制面板上的温度显示屏,可以实时监测试样的温度变化情况。

同时,设备内部的冷却水和加热器工作状态也应随时关注。

6. 结束试验:当试验达到设定的结束温度后,按下停止按钮,设备停止工作。

待设备完全停止后,可以取出试样进行后续测试与分析。

四、注意事项1. 设备的工作环境应保持干燥,并避免阳光直射。

2. 使用过程中应注意安全,避免触摸电器元件和导电部分,以免触电事故发生。

3. 设备使用完毕后,应及时清理设备表面和内部,保持设备的整洁。

KDR-16、28快速冻融试验箱操作规范

KDR-16、28快速冻融试验箱操作规范

快速冻融试验箱混凝土快速冻融试验机2010年10月29日星期五 09:12型号:KDR-16一、产品简介:KDR-16型混凝土快速冻融试验机是符合GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》及JG/T243-2009《混凝土抗冻融试验设备》国内首创、具有一系列高新技术含量的新一代冻融试验机。

主要特点是节能、环保、职能化程度高,操作简单方便,运行成本低等优点。

二、技术优势1、采用单片机监控,自动打印数据图纸能耗小,符合中小客户的需求,经济灵活,性价比高。

2、设备具有运行故障自我诊断和声、光报警功能等9项故障报警功能,有故障,微机会自动关闭主机,鸣响蜂鸣器,微机屏幕上就会显示故障位置及排除方法。

3、制冷压缩冷凝机和蒸发器、加热器为名牌产品原装配备,性能稳定。

4、冻融、制冷机组、一体化,噪音低、环保型、占地小、安装迁移方便,机组底部装有刹车运动滚轮。

5、采用风冷机组,不用冷却塔,噪音小等特点;冷凝器散热面积78平方米;压缩机10HP;6、三通道传感器:传感器1:中心试件温度控制范围:20~-20℃,可通过参数设定进行调整,控制精度为正负0.1度。

传感器2、3:对角线温度控制,温度极差不超过2℃。

三、技术指标1、冻融箱内可放16个试件,其中一个为中心温度测量试件。

2、在冷冻和融化完成时,试件中心温度应分别控制在-18±2℃和5±2℃,任意时刻试件中心温度:高温:不高于7℃,低温:不低于-20℃。

3、冻融周期:每次冻融循环应在2~4h 内完成,其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4;每块试件从3℃降至-16℃所用的时间不得少于冷冻时间的1/2。

每块试件从-16℃升至3℃所用时间也不得少于整个融化时间的1/24、冷冻和融化之间的转换时间不宜超过10min5、设备尺寸:主机尺寸:1850×1000×840mm试件周围水层厚度 3MM 试件尺寸:100×100×400MM6、机组电源:三相四线制 380V 50HZ机组最大运行功率:<6KW7、冻融循环介质: -45度防冻液。

TDR型非金属材料全自动冻融试验机(精)

TDR型非金属材料全自动冻融试验机(精)

TDR型非金属材料全自动冻融试验机使用说明书宁夏机械研究院(有限责任公司)简介 (1)1 技术参数 (1)2 工作条件 (1)3 工作过程及原理 (1)4 电器控制面板各部件的功能介绍 (5)5 设备的安装 (6)6 试验与操作 (7)7 “冷冻箱程控”表工作状态指示 (8)8 注意事项 (9)9 常见故障及排除方法 (9)10 保修时间及保修内容 (11)11 附表1 (12)12 附表2 (13)非金属材料全自动冻融试验装置本试验装置是根据国标GB/T4111-1997《混凝土小型空心砌块试验方法》、GB11973-89《加气混凝土抗冻性试验方法》、GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》及GB9966.1-88《天然饰面石材试验方法》进行设计制造的。

操作简单方便,运行可靠。

只要将程控标的参数设置好,按下“运行”键系统将自动完成“降温——保温——化霜——进水——浸泡——泄水”等全过程。

一、技术参数:1 电源电压:三相线的线制(即AC380V、AC220V)2 总功率:7.5kW3 控制精度:±2℃二、工作条件1 环境温度:0℃~40℃2 环境相对湿度:大于85%3 周围无震动、无腐蚀性介质。

4 在坚固、平整的地面上放置。

三、工作过程及原理本系统制冷机组采用室外机。

主机采用风冷降温。

达到设定温度后,系统进入保温阶段(保温时间可设定)。

在保温过程中,当温度超出设定的控制范围,压缩机将自动启动。

到达保温时间,系统进入化霜阶段进行化霜(化霜时间可设定),之后进入进水阶段(进水时间可设定)。

进水阶段完成后,系统进入浸泡阶段(浸泡时间可设定),这个过程完成后系统将自动泄水。

泄水过程完成后系统进入第二次循环(循环次数可任意设定)。

如此往复运行,直到试验完成(即循环次数等于设定次数)。

水槽温度控制:系统上电,水槽温度即进入自动控制状态。

水槽温控四、电气控制面板各部件的功能介绍1 电气操作前面板示意图2 功能介绍①“冷冻箱程控”表——按设定要求对冷冻箱温度进行控制。

除冰盐状态下水泥混凝土路面退化性能研究

除冰盐状态下水泥混凝土路面退化性能研究

- 110 -工 程 技 术随着北方寒冷地区水泥混凝土道路的建设量增加,以冻融损伤为主要问题的混凝土结构破坏现象也逐年增加,导致水泥混凝土路面结构服役寿命缩短,失去作用,造成了大量社会经济问题。

除冰盐环境下水泥混凝土路面抗盐冻性能损伤劣化过程,已经成为道路工程界关注的热点,冻融环境下的混凝土路面结构安全问题亟待解决[1]。

水泥混凝土路面抗冻耐久性是混凝土材料方面的重要问题,经受冻融损伤破坏后,混凝土结构出现剥蚀及开裂现象。

水泥混凝土路面材料抗冻耐久性问题主要集中在分析混凝土质量损失及动弹性模量损失方面[2-3],分析冻融过程中的混凝土力学变化规律,提出相应的冻融损伤本构关系。

为研究复合活性矿物对水泥混凝土路面的抗盐冻性能,本文结合宏观试验及微细观分析,探讨了复掺矿渣微粉、粉煤灰等活性矿物对水泥混凝土抗冻性能的影响规律,分析了冻融循环过程中混凝土物理力学变化规律。

采用场发射扫描电镜和X 射线分析了复合矿物在混凝土中的作用机理,为降低混凝土氯盐介质的冻融破坏,延长混凝土服役寿命提供科学依据。

1 试验原理混凝土基体的孔隙中存有大量自由水,随着环境温度的降低,自由水发生结冰膨胀,进而引起混凝土孔隙周围的拉应力不足,是造成混凝土冻融破坏的主要因素,目前,国内外学者相继利用粉煤灰、矿渣微粉、碱矿渣等活性矿物改善混凝土结构耐冰冻侵蚀性能[4-6]。

复掺矿渣微粉、粉煤灰等活性矿物,能够有效促进水化产物生成,填充混凝土内部有害孔隙,优化孔结构,能延长混凝土的服役寿命及提高抗冻特性。

本文结合宏观试验及微细观分析,根据混凝土配合比和不同复合矿物材料掺量制作12个100mm ×100mm ×400mm(宽×高×长)的水泥混凝土试件,试验按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ 82—85),利用TDR-16型快速冻融试验机模拟海水环境下冻融循环试验,采用DT-12型动弹模量测定仪测量冻融试验过程中的混凝土动弹模量。

冻融循环试验和碱矿渣混凝土的损伤力学模型

冻融循环试验和碱矿渣混凝土的损伤力学模型

冻融循环试验和碱矿渣混凝土的损伤力学模型摘要碱矿渣混凝土(ASC)是由准备通过渣和硅酸钠组成,并经由氢氧化钠复杂激活而成。

冻融循环研究了碱矿渣混凝土抗冻融性,微观结构,性能的机制,内部冻融破坏分布及力学模型,SEM,EDS等测试。

实验结果表明,碱矿渣混凝土在最低的抗冻等级(F300)具有优异的抗冻融性; 碱矿渣混凝土的水化产物主要是含有低低Ca / Si的C-S-H(I),碱性铝和沸石矿物,但没有氢氧化钙和过渡带,因此,紧凑度和结构的均匀性更好,也使得其抗压强度高(90兆帕),也使其具有高抗冻融性,碱矿渣混凝土具有优异的抗冻融耐久性;碱矿渣混凝土冻融损伤力学模型的建立是根据相对动弹性模量,动态弹性模量衰减模型优于累计冻融损伤模型,幂函数模型优于具有更好精确度和相关性的指数函数模型,该模型可以反映冻结冻融破坏规则和准确度。

研究亮点我们研究碱矿渣混凝土的抗冻融性,微观结构和性能机制。

我们建立碱矿渣混凝土的两个冻融损害力学模型。

动态弹性模量衰减模型是优于累计损伤模型。

幂函数模型是优于指数函数模型。

关键词碱矿渣混凝土冻融循环组织动态弹性模量损伤力学模型1介绍近年来,对于绿色胶凝材料碱激活水泥有着丰富的研究,它由高岭石或铝废料(如高岭石矿石,煤矸石,矿渣或粉煤灰)制备并由chemic激活而成。

在强碱性溶液中,玻璃体结构中的O型Si-O-Al-O键迅速溶解到溶液中,以形成[SiO4]4−和[AlO4]5−四面体单元,然后新的具有三维网络结构的结合材料的O型Si-O-Al-O键产量萎缩和聚合反应。

随着低碳经济的时代到达,国际政府更加重视节能,减排和循环经济。

碱激活水泥的生产需要更加低的煅烧温度(600-800℃),消耗能源少70%,并释放出低于普通硅酸盐水泥(PC)80%-90%的二氧化碳,因此它可以被称为真正的低碳水泥。

如今,基础属性和碱激活水泥混凝土抗冻融已经开始被系统的研究[1],[2],[3], [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11] , [12]。

混凝土快速冻融试验机操作规程

混凝土快速冻融试验机操作规程

混凝土快速冻融试验机操作规程
1、通电检查:水泵和风机的旋转方向、仪表设定、温度循环的上下限和循环次数。

一切正常后才能进行试验。

2、试件槽温度设定:试件槽温度采用记录仪进行自动记录。

一支传感器放在测温试件中心,测量试件中心温度。

另外三支传感器放在试件桶外,测量冷冻液温度。

设置其温度应使试件中心的终了温度和冻融周期均能达到标准规定的要求。

3、将试件放入试件桶中,在整个试验过程中桶内的水位高度应始终保持高出试件顶面5mm左右。

4、把试件桶放入试件槽中,其中测温试件桶放在试件槽的中心位置,将长引线的铂电阻插入测温试件中心,而将短引线的铂电阻则放在测温试件桶的外侧。

5、设置好并检查相应的参数,开机运行。

6、工作结束后,切断电源,保持仪器整洁。

第1 页共1 页。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

TDR —16
混凝土快速冻融试验机
使




天津市港源试验仪器厂
免费电话: 400 995 1717
(使用前详细阅读说明书)
一、产品概述
本产品适用于测定混凝土试件在水冻水融的条件下,经受的快速冻融循环次数或抗冻耐
久应系数来表示的混凝土抗冻性能。

产品满足国标《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方
法》(GB\T50082 — 2009)、《混凝土抗冻实验设备》(JG\T 243—2009)、ASTMC666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》、DL T5150 — 2001《水工混凝土试验规程》等标准。

【产品特点】
压缩机、加热部分、电源控制部分均采用进口件,高质量、高性能
满足运转时冻融箱内个点温度极差不超过2℃
微机自动控制,数据曲线实时动态显示、实验数据自动存储,具有实验意外终断自动恢复功能
安装方便,占地小,低噪音
实验采用水冻水融法,把符合外观要求的100×100× 400 的混凝土试件和侧温试件放进试件桶内,用 17~ 23℃的水浸泡 4 天,然后把试件桶放入冻融实验槽中,用循环
的冷冻液对试件反复进行降温和升温,周期性的把试件内放的水进行冻结和融化。

混凝土试件每做 25 次冻融循环实验,都要测量一次重量和相对弹性模量。

相当对弹性模量
下降至初始值的 60%或质量损失率达到5%时,既认为试件已达破坏,并以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。

如果试件冻融至预定的循环次数,而相对弹性模量或质量损失率均未达到上述指标,可认为实验的混凝土抗冻性已满做设计要求。

根据冻融循环次数及相应的相对弹性模量可计算出混凝土耐久性系数,供设计选材时参考。

因此,在动弹性模量,质量损失率和耐久性系数为凭定指标的混凝土抗冻实验中,本装置是必备的实验设备。

可满足国内外各相关行业设计、研究、施工的需要。

二、技术主要参数
型号TDR-16TDR-28
冷凝器冷却方式风冷风冷
事件数量16 件28 件
冻融循环周期 2.5~4 小时,融化时间不小于1/4 冻融周期
传感器 1:中心温度控制8~ -17± 2℃
传感器 2:液体温度控制液体温度控制高温控制: 18~23℃低温控制: -23~-18 ℃
传感器 3:对角线温度控制对角线温度检测箱体内温度极差不超过2℃
传感器 4:二次保护温度控制50℃ ~ -30 ℃
温度记录仪数字显示无纸记录仪
试件桶尺寸120x120x500
冻融循环介质-45℃防冻液
冻融循环介质充注量液面高于试块 10-15mm
制冷剂压缩机全封闭 4HP全封闭 5HP
加热功率5KW6KW
最大运行功率6KW7KW
供电3N380V 50Hz3N380V 50Hz
外形尺寸1100x480x15001100x700x1500
重量约 100kg约 150kg
试件尺寸100x100x400 ,测温件尺寸相同,中间留有测温孔
本冻融试验系统由冻融试验主机箱、制冷剂循环及加热制冷系统、测温记录与自动控制系统
三部分组成。

冻融试验主机箱:主机箱的外壳及工作曹是由优质不锈钢板制成,保温层采用聚氨酯泡沫塑料整
体发泡,本试验装置分三部分组成:主试验箱和控制器在室内,冻融机组安排在室外,
这样有效的降低室内噪音和室内环境污染,制冷剂循环及加热系统,由制冷剂循环泵、电加热器、换热器、管道阀门等组成,制冷剂采用-45℃防冻液,管道布置尽可能使试件槽温度均匀。

A)制冷系统:由进口半封闭制冷压缩机、风冷凝器、蒸发器及管道阀门等组成。

B)测温、记录、自动控制系统:选择用液晶显示无纸记录仪记录试件的中心温度和试件桶
外制冷剂温度,用计数任意设定所需循环次数,自动显示已完成的循环次数,控制元件、阀
门和电器元件均选自进口或国内名牌产品。

试验装置具有缺相、短路、过载、超温、超压等
保护功能,确保试验装置安全、可靠运行。

三、安装和使用
1.开箱后,应检查有无因运输振动造成的损失,对损坏部分应修复后才能使用。

2.本装置对安装的要求:
空气要流通,远离热源,无阳光直射的场所;
环境温度0<T<40℃ ;
装置四周应有适当的空间,便于操作、维修。

3.本实验装置试验周期长,应专线供电,且电压应稳定。

要有可靠接地线。

4. 试验前,先将冷冻液注入实验槽中,在试件桶全部放入试验槽的情况下,冷冻液注入至淹没冷冻槽回流孔为止。

冷冻液太多,要防止冷冻液进入试件桶;冷冻液太少,要防止冷冻
液不能正常回流、时间槽为开口式结构。

在实验过程中,冷冻也会不断吸潮稀释。

因此,新
加入的冷冻液请勿加水。

5、通电检查:水泵和风机的旋转方向、仪表设定、温度循环的上下和循环次数。

一切正
常后才能进行试验。

6、时间槽温度设定:试件槽温度采用记录仪进行自动记录。

一支Pt100 铂电阻放在测温试件中心,测量试件中心温度。

另一支Pt100 铂电阻放在试件桶外,测量冷冻液温度。

上下线报警是本装置冻融循环的温度装换开关,其温度设置应使试件中华新的终了温度和冻融周期
就能达到标准规定的要求。

标准中的加热“终了”,应由试件中心温度曲线的上下峰值来确定,曲线不再上升了,说明防冻液不再对试件加热了,即加热“终了”;反之曲线不在下降了,说明防冻液不在对时间降温了,即冻结“终了”。

7、冻融循环次数的设定:冻融循环次数采用四位电子预选计数器计当计数达到预选数值时,
计数器停止计数,同时本装置自动停止工作,表示本次试验的循环次数已经完成,如再次启动本装置应将计数器所显示数字清零即可。

设定循环次数是必须在计数器在断电的情况下进行。

8、将 100× 100× 400 的混凝土试件先放入试件桶中用 15~ 20℃的水浸泡 4 天后取出,用湿布擦除表面水分,测重,测横向基频的初始值。

然后在将试件放入试件桶中,在整个实验过
程中桶内的水位高度应始终保持高出试件顶面2mm左右。

9、把试件桶放入试件槽中,其中测温试件桶放在试件槽中心位置,将试件感温探头插入测
温试件中心,而将液体感温探头则放在测温试件桶的外侧,所有的试件桶加入净化水高出试
件 5mm左右。

10、试件每隔25 次冻融循环,要测动弹仪模量 1 次,这时可停机(关闭电源),测量完毕后,重新开启电源,将进行下次冻融循环,循环次数累加,如果设置 25 次冻融循环,循环次数完成时自动停机,测量完毕后,要想重新开机按一下计数器清零按钮即可,同时要对实验进行记录。

I、为保证试件在冻融时温度均匀和保证必要的液体高度,当有一部分试件停止冻取出时,应另有试件填充空位。

11、维护修养
A、接上电源,如发现仪表、指示灯不亮,请检查保险丝,损坏的给予调换。

B、经常检查冷凝器是否清洁,压缩机油位是否正常,两只压力表的指示是否正常?若有泄
露应请专业人员及时补充制冷剂和润滑剂。

C、制冷系统是个密闭的有气压的回路,请不要随意拆建,以免制冷剂泄露或潮气进入,造成更大的故障。

D、如果降温很慢,要检查冷冻液含水量是否太多,如果含水量太多,结晶温度提高,在试验温度范围内,会变成粥状,降温时间延长,甚至不能降温,这时应更换新的冷冻液。

装箱单
序号名称单位数量备注
1冻融试验主机箱台1
2混凝土快速冻融台1
试验机组
3混凝土快速冻融根1
试验机使用说明

4无纸记录仪使用份1
说明书
5冻融试验机传感只4

6防冻液 -45 ℃桶4/6
7试验盒件16/28
8试验格栅个1
9电源电缆线份1
10合格证份1
11继电器个1备用12熔断器个1备用。

相关文档
最新文档