含气量

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混凝土中含气量的标准检测方法

混凝土中含气量的标准检测方法

混凝土中含气量的标准检测方法一、前言混凝土是一种重要的建筑材料,其质量直接关系到建筑的安全、耐久性和经济性。

混凝土中含气量是衡量混凝土性能的重要指标之一,因此准确检测混凝土中含气量对于保证混凝土质量至关重要。

本文将详细介绍混凝土中含气量的标准检测方法。

二、含气量的定义含气量是指混凝土中气体的体积占混凝土总体积的百分比,通常用百分比表示。

在混凝土中,气体一般来自于水泥中的膨胀空气、粗骨料表面的氧化膜、混凝土中的微生物等。

三、含气量的标准检测方法1. 样品制备(1)采取混凝土样品,样品大小应根据实际情况而定,一般不小于1kg。

(2)将样品放在均质器中加入适量的水,搅拌均匀,使样品达到均质状态。

(3)将均质后的样品倒入容积为300ml的圆柱形量筒中,用振动器振动3~5min,使其内部的气泡尽量排除。

2. 含气量的测定(1)将量筒中混凝土样品放置静置5min,使混凝土内部气泡充分释放。

(2)测量混凝土样品在静置后的总体积V1。

(3)将量筒中混凝土样品放在真空浸泡器中,抽取真空,使样品内部气泡全部排除,浸泡时间为5min。

(4)测量混凝土样品在真空浸泡器中的体积V2。

(5)计算含气量:含气量=(1-V2/V1)×100%四、含气量的标准值根据不同要求,混凝土中含气量的标准值也有所不同。

一般来说,混凝土中含气量应控制在3%以下,对于高强度混凝土、抗渗混凝土等特殊混凝土,含气量要求更加严格,应控制在1.5%以下。

五、含气量的影响因素混凝土中含气量的大小受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 混凝土配合比的设计;2. 混凝土中氧化膜的含量和质量;3. 混凝土中水泥的品种和用量;4. 混凝土的振捣方式和时间;5. 环境温度和湿度等。

六、含气量的检测注意事项1. 样品制备时应确保混凝土均匀均质;2. 真空浸泡器应使用真空度高且稳定的设备;3. 测量体积时应注意容积的准确性;4. 检测时应避免外界干扰,保证检测精度。

煤层气含气量评价标准

煤层气含气量评价标准

煤层气含气量评价标准
1. 含气量的定义,煤层气含气量是指单位煤层或煤层气藏中所
含天然气的量,通常以标准条件下的体积或质量来表示。

2. 含气量的分类,根据含气量的不同,煤层气可以分为低、中、高等含气量级别,一般以每吨煤中所含的标立方米天然气或每立方
米煤层中所含的标立方米天然气来表示。

3. 含气量评价标准,对于不同含气量级别的煤层气资源,通常
会有相应的评价标准。

例如,低含气量煤层气一般指每吨煤中所含
的天然气量在一定范围内,中、高含气量煤层气则有相应的标准和
划分。

4. 影响因素,煤层气含气量评价标准还需要考虑影响含气量的
因素,如煤层孔隙度、渗透率、煤层厚度、煤质等因素对含气量的
影响,综合考虑这些因素才能准确评价煤层气资源的丰度和可采储量。

总的来说,煤层气含气量评价标准是一个综合考量煤层气资源
丰度的指标,需要结合煤层气地质特征、勘探数据和实际生产情况
来进行科学评价。

这些评价标准对于确定煤层气资源的价值和开发潜力具有重要意义。

普通混凝土含气量标准

普通混凝土含气量标准

普通混凝土含气量标准
普通混凝土的含气量标准可以根据不同的要求进行规定。

1.根据《混凝土质量控制技术规范》,混凝土含气量不得超过4.5%。

具有明显抗冻融耐久性能的混凝土含气量为3.0%~8.0%,推荐控制值范围为3.5%~6.0%。

2.JGJ55-2011 第
3.0.7条规定,混凝土含气量标准含气量为气体占混凝土体积的百分比,按石子粒径含气量在
4.5~7%之间。

3.GB50164-2011 第3.1.9条规定,按石子粒径含气量≤5.5%。

4.GB T 14902-2003 第6.3条规定,混凝土含气量与合同规定值之差不应超过±1.5%。

请注意,这些标准可能因具体的工程需求和环境条件而有所不同。

如果您需要特定的含气量标准,建议咨询相关的工程规范或当地法规。

c25混凝土含气量标准

c25混凝土含气量标准

c25混凝土含气量标准一、前言C25混凝土是常用的混凝土等级之一,其强度等级为C25,指的是混凝土在28天龄期下的抗压强度为25MPa。

在混凝土的生产和使用过程中,混凝土的含气量是一个重要的指标,直接影响混凝土的力学性能和耐久性。

因此,制定C25混凝土含气量标准具有重要的现实意义。

二、含气量的概念和影响因素含气量指的是混凝土中气体所占的体积比例,包括混凝土中的气泡和毛细孔等。

合理的含气量可以提高混凝土的抗裂性、抗冻性和耐久性等,但过高或过低的含气量都会对混凝土的力学性能和耐久性产生不利影响。

1.影响因素(1)混凝土原材料的性质和配合比;(2)混凝土的搅拌时间和搅拌强度;(3)混凝土的振捣方式和振捣时间;(4)混凝土的养护方式和养护时间等。

2.合理的含气量范围合理的含气量范围应根据混凝土的使用要求和材料特性进行确定。

通常来说,C25混凝土的含气量应该在2%~4%之间。

过高或过低的含气量都会降低混凝土的力学性能和耐久性。

三、C25混凝土含气量的检测方法1.目视法目视法是一种简单易行的含气量检测方法,主要通过观察混凝土表面的气泡数量和大小来判断混凝土的含气量。

但目视法存在主观性强、精度低等缺陷,不适用于精确的含气量测定。

2.压汞法压汞法是一种较为精确的含气量检测方法,主要通过对混凝土样品进行压汞测试,测量压汞前后样品体积差来计算出混凝土的含气量。

但压汞法需要专业的实验设备和技术人员,成本较高,不适用于现场检测。

3.微波法微波法是一种新型的含气量检测方法,主要通过对混凝土样品进行微波测试,测量微波在混凝土中传播的速度和衰减率来计算混凝土的含气量。

微波法具有操作简便、测试速度快、精度高等优点,适用于现场检测和大批量的混凝土检测。

四、C25混凝土含气量标准C25混凝土含气量标准应根据混凝土的使用要求和材料特性进行制定。

通常来说,C25混凝土的含气量标准应包括以下内容:1.含气量的测定方法和标准;2.合理的含气量范围;3.含气量的控制要求;4.含气量异常情况的处理措施;5.含气量的检测频率和报告要求等。

含气量的要求

含气量的要求

含气量的要求简介含气量是指物质中所含气体的比例或浓度。

在不同领域中,对含气量的要求各不相同,但都与物质的性质和使用需求有关。

本文将从工业、环境和生活三个方面分别探讨含气量的要求。

工业领域中的含气量要求在工业生产中,很多物质需要具备一定的含气量来满足特定的需求。

以下是几个常见工业领域中对含气量要求的例子:1. 煤炭行业煤炭是一种重要的能源资源,其含气量对于燃烧效率和能源利用率有着重要影响。

高含气量的煤炭可以提高燃烧效率,并减少污染物排放。

因此,在煤炭行业中,对于煤炭样品中的含气量进行准确测定是非常重要的。

2. 化学工业在化学反应过程中,有些反应需要通过控制物质中的含气量来调节反应速率、产物选择性或产品纯度。

例如,在催化剂制备过程中,需要控制催化剂材料中的气体含量,以确保最终制备的催化剂具有理想的性能。

3. 食品行业在食品加工和饮料生产过程中,含气量是决定产品口感和质量的一个重要因素。

例如,汽水和啤酒等碳酸饮料需要具备一定的含气量来增加口感和气泡感。

因此,在食品行业中,对于产品中的含气量进行控制和调节是非常重要的。

环境领域中的含气量要求在环境科学研究和保护工作中,对于物质中的含气量也有着一定的要求。

以下是几个环境领域中对含气量要求的例子:1. 大气污染监测大气污染监测是评估空气质量和环境健康状况的重要手段之一。

在大气样品分析过程中,需要准确测定样品中各种污染物(如二氧化硫、二氧化氮等)的含气量。

这些数据可以用于判断空气质量状况,并制定相应的环境保护措施。

2. 地下水污染治理地下水是重要的水资源之一,然而,由于人类活动和自然因素的影响,地下水中可能存在各种污染物。

在地下水污染治理过程中,需要对地下水样品中的气体含量进行测定,以评估污染物的迁移路径和行为,并制定相应的治理策略。

3. 水体生态保护水体生态系统是维持生物多样性和生态平衡的重要组成部分。

在水体生态保护工作中,需要对水体中溶解氧含量进行监测。

溶解氧是维持水体中生物呼吸和生态系统稳定运行的关键因素之一。

含气量相关知识

含气量相关知识

含气量的定义我们这里说的含气量指的的混凝土含气量,它指的是单位体积混凝土中空气的体积百分比。

这个指标广泛应用于各种基础设施等混凝土结构中施工中对新鲜混凝土性能的监测。

含气量的作用机理通过一定的技术手段,让混凝土内存在一定数量的有效气泡,以达到改善各个阶段混凝土性能的目的。

含气量的作用有两类,一类是新鲜混凝土的作用;另一类是硬化后混凝土的作用。

对新鲜混凝土的作用:这里说的有效气泡指的是气泡直径介于0.05~1.20mm之间的、能均匀分部于混凝土中的气泡。

由于现阶段混凝土施工中,混凝土机械化程度在不断提高,再加上混凝土构件的复杂程度也越来越高,那么对新鲜混凝土的工作性也相应的提出了更高的要求。

为便于施工、使用方便,流动性能也是要求苛刻,那么如果我们的混凝土的拌制中合理、实时的对含气量进行控制,那么混凝土的流动性和可操作性将有较大幅度的提升。

对硬化后混凝土的作用:现代建筑或一些特种混凝土在规划初期,就赋予了节能、绿色的要求。

节能、绿色主要从保温、隔热、隔音及正常使用年限等性能予以体现。

在混凝土里指的就是混凝土的耐久性指标,而优质的混凝土含气量指标,对混凝土的耐久性有极大的帮助。

如何调整混凝土中含气量值现阶段的施工技术条件,混凝土行业中已经有了比较成熟的引入含气量的技术。

有专门调整混凝土含气量的外加剂-引气剂,通过调整引气剂的参量来达到调整混凝土中含气量的目的。

现阶段,在一般混凝土施工中不会对混凝土的含气量指标提出要求,但是在国家重点建设项目,重点民生混凝土结构中对混凝土的含气量指标提出了明确要求,一般认为含气量指标宜控制在2%~5%之间为最佳。

如何测定含气量值含气量的测定需要通过含气量测定仪来读出被测混凝土中含气量的表征值。

混凝土可分为两个组成部分,即骨料及砂浆。

而骨料中的空气含量几乎对混凝土含气量没有任何影响,引气剂引入的有效气泡一般都均匀分布于起交结作用的砂浆当中,并通过影响砂浆的性能进而影响到混凝土的整体性能。

含气量英文符号

含气量英文符号

含气量英文符号
含气量英文符号通常用于表示气体体积与容器容积之间的比率,通常以百分比 (%) 或体积分数 (v/v) 表示。

其中,百分比表示气体在混合物中的相对含量,而体积分数表示气体占整个混合气体的体积比例。

在化学实验中,含气量英文符号常用于表示气体的浓度,如 CO2 的含气量可以表示为“1% CO2 (v/v)”,表示每 100 个体积单位中有1 个体积单位的 CO2。

同样地,氧气的含气量可以表示为“21% O2 (v/v)”,表示每 100 个体积单位中有 21 个体积单位的氧气。

值得注意的是,含气量英文符号只适用于气体混合物,不能用于纯气体。

此外,在不同的气体压力和温度下,同一混合气体的含气量可能会发生变化,需要进行修正计算。

- 1 -。

含气量标准范围

含气量标准范围

含气量标准范围
含气量是指物质中所含气体的百分比或体积比例。

不同的物质具有不同的含气量标准范围
矿泉水:一般的矿泉水含气量在0.5%至1.5%之间。

饮料:碳酸饮料的含气量一般在2.0%至3.0%之间,具体标准可能因产品类型和地区而有所不同。

食品:例如蛋糕、面包等烘焙食品的含气量一般在1%至5%之间,以保持食品的口感松软。

奶制品:例如奶油、奶酪等奶制品的含气量一般较低,通常在0.1%至1%之间。

工业气体:工业气体的含气量标准范围较广,根据具体的气体种类和用途有所不同。

需要注意的是,以上是一些常见物质的含气量标准范围,具体的标准范围可能会因应用、行业、地区等因素而有所不同。

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(5)
式中 0 ——标准大气压下空气的溶解度

——含气量
含气量对弹性模量的影响
将(5)带入(1)、(2)得
1 Ke K1 2 A B 1
其中
p0 A -10 0 K1 p
1
1
1 p0 1 p0 B 10 0 K1 1 - K1 - 1 p p - p0 p
p0 pVg 泡压缩的体积变化
Vd ——气泡溶解的体积变化
T1
T2
——油液的初始温度
——油液的工作温度
——气体的绝热指数,绝热压缩时为1.4,等温压缩时 为1
气泡压缩溶解过程
由于研究含气量对体积弹性模量的影响,采取有效地油液 温度控制措施,近似看作工作过程中油温保持恒定。 同时,假定当液压系统压力变化时, 游离气泡的变化过程为
由于压力、温度等因素对气体状态的影响远胜 于油液,随着液压系统工况条件的变化,油液中气体 状态平衡被破坏,于是气体将同时以溶解与压缩两 种方式不断变化,直到产生新的平衡,致使该过程油
液有效体积弹性模量的变化规律显得较为复杂。
油液中气体体积的变化
通常油液中气体体积的变化表示为
p 0 Vg T1
p


液压油液中含气量对液压油体 积弹性模量的影响
2012.10
体积弹性模量的定义
液压油的有效体积弹性模量表征了液压油的压缩特性,定义表示为
p K e -V V
(1)
其中
p p - p0
e
式中 K ——油液的有效体积弹性模量
V ——系统油液在压力 p 时的容积 p ——作用于油液的压力差 V ——对应油液容积变化
先溶解后压缩
气泡在压力p作用下的变化程
油液中气体体积的变化
在溶解过程遵从亨利(Henry)定律,压缩过程遵从气体状态方程
由此可得
p0 Vg - Vd pVg - Vg


(4)
由此式可解得
1 1 p0 p0 Vg 1 - Vg 10 0 pV 1 p p Vg 其中 V
——初始压力 ——工作压力
p0 p
影响体积弹性模量的因素 影响体积弹性模量的因素主要有有温度、压力、 含气量、油液种类 其中 温度越高,弹性模量越小 压力越高,弹性模量越大 下面分析油液含气量对体积弹性模量的影响
油液有效体积弹性模量
Diagram
油液的有效 体积弹性模量
管道附件的
工作油液(纯 油液、溶解气 泡、游离气泡 )的体积弹性 模量
体积弹性模量
影响较小
油液有效体积弹性模量
油液的有效体积弹性模量在工程上表示为
1 V1 1 Vg 1 1 K e V K1 V K g K c
式中
(2)
V1
——纯油容积
K1 ——纯油体积弹性模量
Vg
—油中所含气泡体积
K g ——气泡的体积弹性模量 K c ——管道附件体积弹性模量
油液中气泡状态变化
含气量对弹性模量的影响
当温度恒定,含气量α和压力p是有效体积弹性模量最直接的影响 参数。针对上式作数值分析,取纯油体积弹性模量K1 1 800MPa, = 含气量α分别取0.1%、0. 2%、0. 5%、1%、5%
不同含气量下弹性模量与压力的关系
总结
含气量α对有效体积弹性模量的影响显著, 如在压力
p = 10 MPa 的情况下, 当α由5%变化至0.1%时,弹性
模量由160MPa增加至1 500MPa, 由此可见含气量α是 弹性模量变化的敏感参数。因此在系统压力一定的条件 下,通过减小油液中的含气量α可以有效地提高其有效体 积弹性模量。
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