混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度-時(shí)間-變形關(guān)系和溫度-時(shí)間-變形關(guān)系,可以得出自混凝土澆筑時(shí)起,混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度的一般行為可以分為兩個(gè)階段。階段 I 是相對(duì)濕度為 100%的水汽飽和階段。階段 II 是相對(duì)濕度逐漸降低的階段。階段 I 的長(zhǎng)度受混凝土中初始含水量的影響,即水灰 比( w/c) 的影響。
混凝土早期的自由變形特征是先膨脹然后收縮。此 外,混凝土的最大膨脹應(yīng)變?nèi)Q于水灰比。膨脹達(dá)到峰值后,試樣開始收縮,收縮速率逐漸減小。試樣中心溫度的變化符合一般規(guī)律,即首先上升到一個(gè)峰值,然后逐漸降低到 環(huán)境的水平,最后隨著環(huán)境溫度的變化而變化。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度的發(fā)展首先表現(xiàn)為蒸汽飽和階段( RH = 100%,階段 I) ,然后逐漸減少階段( RH< 100%,階段 II) 。同時(shí),在混凝土澆筑然后收縮后的幾個(gè)小時(shí)內(nèi),整體變形表現(xiàn)出第一次塑性膨脹。膨脹結(jié)束通常對(duì)應(yīng)于混凝土凝固點(diǎn),在此處混凝土從液態(tài)塑性狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)狀態(tài)。從混凝土澆筑到內(nèi)部濕度開始下降的點(diǎn)( 階段 I) 的 收縮與化學(xué)收縮相關(guān)聯(lián)。在內(nèi)部濕度降低階段( 階段 II) 中產(chǎn)生的收縮可以與相對(duì)濕度相關(guān)聯(lián)。
如何進(jìn)行化學(xué)收縮測(cè)量呢?
挪威 Oyvind Bj?ntegaard 與 Erik J. Sellevold 在 1999 年引入浮力測(cè)量砂漿的 體積變化(如圖 3),也是一種非接觸式的測(cè)量方法。將混凝土或砂漿裝入膜中, 放入水里,通過(guò)測(cè)量混凝土或砂漿的體積變化所產(chǎn)生的浮力變化,進(jìn)而測(cè)量其體 積變化。這種試驗(yàn)方法測(cè)量結(jié)果比較準(zhǔn)確,但是應(yīng)用于混凝土測(cè)量時(shí),膜容易被 骨料磨破,另外,如果膜做得很厚,無(wú)法靈敏反應(yīng)混凝土的體積變化。

化學(xué)收縮測(cè)試方法 編輯
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具體性能指標(biāo)如下:
分辨率:0.0001g
接口:RS232
線性誤差:0.2mg
最小稱量:0.24g
如何進(jìn)行自收縮測(cè)量呢?
參照ASTM C1698開發(fā)的波紋管法混凝土自收縮測(cè)定儀可以勝任此項(xiàng)任務(wù)。

YC-TBWS 波紋管法混凝土自收縮測(cè)定儀 編輯
技術(shù)指標(biāo)如下:
分辨率:1um
測(cè)量精度:全量程范圍不超過(guò)5um
量程:-10mm~10mm
剛性支架最大長(zhǎng)度:476mm
波紋管尺寸:Φ78×(420±5)mm
無(wú)變形校準(zhǔn)桿:415mm
配備YC-BWS專用數(shù)據(jù)采集軟件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集
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如何進(jìn)行內(nèi)部相對(duì)濕度測(cè)量呢?

溫濕度測(cè)量系統(tǒng) 編輯
技術(shù)參數(shù):
極高的精準(zhǔn)性在迄今為止所有的溫濕度產(chǎn)品中獨(dú)樹一幟?;谌碌腁irChip3000技術(shù),具備獨(dú)特的調(diào)整功能和多項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
精度:±0.8%,±0.1℃,at23℃±5℃
應(yīng)用范圍:-10~60℃/0-100%RH
23℃時(shí)校準(zhǔn)3個(gè)點(diǎn)10%,35%,80%
通道數(shù):4、7通道
探頭尺寸:15×83m
電流消耗:~4.5mA
長(zhǎng)期穩(wěn)定性:<1%RH/年
濾芯類型:聚乙烯標(biāo)準(zhǔn)濾芯,20um
響應(yīng)時(shí)間:不裝過(guò)濾器情況下:<15s
外殼材質(zhì):聚碳酸酯
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溫濕度測(cè)量系統(tǒng)與波紋管法混凝土自收縮測(cè)定儀配合使用的實(shí)物照

溫濕度測(cè)量系統(tǒng)與波紋管自收縮測(cè)定儀配合使用圖 編輯
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