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混凝土含气量测定仪英文名称

混凝土含气量测定仪英文名称

Concrete air contentmeasuring instrument

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混凝土含气量测定仪造价信息

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混凝土含气量测定仪

  • 品种:混凝土含气量测定仪;规格:CA-3;产地:北京;用途:混凝土、外加剂检测;
  • 博坤
  • 13%
  • 郑州博坤仪器设备有限公司
  • 2022-12-06
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改良法混凝土含气量测定仪

  • GQC1
  • 13%
  • 厦门市高科杰实验仪器设备有限公司
  • 2022-12-06
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混凝土含气量测定仪

  • HC-7L
  • 13%
  • 金发检测设备有限公司
  • 2022-12-06
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混凝土含气量测定仪

  • 品种:混凝土含气量测定仪;
  • 京润浩
  • 13%
  • 宁夏华建建科商贸有限公司
  • 2022-12-06
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混凝土含气量测定仪

  • 品种:混凝土含气量测定仪;
  • 苏一光
  • 13%
  • 郑州鑫艳仪器有限公司
  • 2022-12-06
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水处理

  • DN32
  • 河源市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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水处理

  • DN40
  • 河源市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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水处理

  • DN80
  • 河源市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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水处理

  • DN300
  • 河源市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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水处理

  • DN32
  • 河源市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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混凝土含气量测定仪

  • CA-3
  • 1台
  • 3
  • 南京南土仪器
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-08-23
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混凝土含气量测定仪

  • GQC-1
  • 1台
  • 3
  • 上海路达实验仪器有限公司
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-12
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混凝土含气量测定仪

  • LC-615A
  • 1台
  • 1
  • 日本三洋
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-11
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混凝土含气量测定仪

  • CA-3
  • 1台
  • 3
  • 无锡建仪仪器机械有限公司、广州丰仪实业、北京鑫路达
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-19
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混凝土含气量测定仪

  • DA-317 容积:Ф204×H215mm 容积:7L
  • 1847台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-04-11
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混凝土含气量测定仪适用范围:

《普通混凝土拌和物性能试验方法》GB/T50080-2002《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB/T50119-2003

《混凝土拌外加剂》GB/T8076-1997

《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001

《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ053-94

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混凝土含气量测定仪特点:

1。直接读取混凝土含气量测定值,无须绘制曲线,操作简单

2。耐酸碱腐蚀金属材料,特种密封圈垫,防水,防尘,防爆压力表

3。体积小,重量轻,内置手泵,便于携带,读值稳定,正确使用无故障

4。在恶劣施工条件下,减轻操作者劳动强度,提高工作效率,保证工程质量最适合施工现场

5。高效率使用尺寸:33cm×1150cm 重量:6.8kg

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混凝土含气量测定仪英文名称常见问题

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混凝土含气量测定仪操作规程

a、混凝土拌和物均匀装入量钵,用震动台振捣15-30s。

b、刮平混凝土,表面光滑无气泡。

c、盖好钵盖,向量钵内注水至出水口流水,关紧龙头和排气阀。

d、向量钵内打气加压,表压称大于0.1MPa,用微调阀准确到0.1 MPa。

e、按下阀门杆1-2次,测得压力表读数,根据标定曲线测定含气量值A1。

f、用水压法测出集料含气量C。

g、结果计算:A=A1-C。

以两次测值平均值为结果,两次测值相差0.2%以上,找出原因重做试验。

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混凝土含气量测定仪含气量标定过程

混凝土含气量测定仪技术参数 量钵容积:7升(其内径与深度相等) 含气量量程:≤10% 使用粗骨料的最大粒径:≤40mm

三、混凝土拌和物含气量的测定

1、用湿布擦净量钵与钵盖内表面,并使量钵呈水平放置。

2、将新拌混凝土拌和物均匀的装入量钵内,使混 凝土拌和物高出量钵少许。装料时可用捣棒稍加插捣,装好后,当用振动台(振动台频率50HZ, 空载时振幅0.5±0.1mm)振实时,振动过程中如混凝土拌和物沉落到低于内口,则应随时添加混凝土拌和物,振动至混凝土表面平整,呈现釉光时即停止振动。不用振动台而换用捣棒捣实时,将混凝土拌和物分三层装入,每层捣实后约为量钵高度的三分之 一,插捣底层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层时,捣棒应插入下层10-20mm。每层捣实后,可把捣棒垫在量钵低部,将量钵左右交替地颠击地面15次。

3、捣时完毕后,应立即用刮尺刮去表面多余的混凝土拌和物,表面如有凹陷应予填补,然后用镘刀抹平,并使其表面光滑无气泡。

4、擦净量钵和钵盖边缘,将O形橡胶密封圈 (238×8.6)放于钵盖边缘的凹槽内,盖上钵盖 ,用夹子夹紧,使之气密良好,并用水平仪检查 水平。

5、打开水龙头和出气阀,用注水器从小龙头处往量钵中注水直至水从气阀口流出,再关紧小龙头和出气阀。

6、关好所有的阀们,用打气筒打气加压,使表压稍大于0.1MPA 。

注:1、每当读取压力时,用指尖轻弹表盘并待指针停止摆动后再读数。

2、0.1MPA压力线为仪器的初始压力线,0.1MPA 为仪器的初始压力。

7、按下阀门杆2-3次,用木棰轻敲量钵的四周, 使压力均匀分布于试样各处,再次按下阀门杆, 待压力表指针稳定后,测得压力表度数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数关系曲线,得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量A值。测试完毕后,

1、打开出气阀,从量钵中放气。如须对同一试样重复测定含气量时,则重复上述5-7步骤。

2、打开小龙头,送开夹子,取下钵盖。

3、倒掉量钵中的混凝土拌和物试样,清洗钵盖和量钵的内表面。

4、含气量测定仪如不继续使用。需打开微调阀放气,使气室压力与大气一致。

注:在操作过程中,如气室压通过微调阀放尽, 而量钵内还有压力时,绝对不能按下阀门杆,否则会把水吸入气室,使以后的测试产生误差。

四、混凝土含气量测定仪混凝土拌和物的测定

1、在进行混凝土拌和物含气量测定之前,首先应测出骨料的含气量值,其测定方法按下步骤进行 。

1 按下计算出每个试样中的粗、细骨料重量。 式中:WG、WS-分别为每个试样中的粗、细骨料重量(KG) V-含气量测定仪量钵容积(升) Gg、Gs-分别为每立方米混凝土中的粗、细骨料用量(kg)

2、量钵中先盛三分之一高度的水,把称好的粗、 细骨料拌匀,慢慢倒入量钵,加入试样时,应尽 量少带入空气,水面每升高20-30mm时,就应轻 轻插捣10次,并稍予搅动,随时轻击量钵,以排 除空气。加料过程中始终使水面操持高出料的顶 面,骨料全加入后,再浸泡五分钟,并轻敲量钵体壁,排除气泡,然后除去水面泡沫,加水至满 。

3、擦净量钵和钵盖边缘,将O形橡胶密封圈 其余步骤按混凝土拌和物含气量测定的有关规 定,测得级集料含气量 C。

五、混凝土含气量测定仪试验结果计算

含气量按下式计算: A=A1-C 其中:A-混凝土拌和物量(%) A1-仪器测定含气量(%) C-集料含气量(%) 以两次测值的平均值作为试验结果。如两次含气 量测值相差0.2%以上时,须找出原因重做试验。

六、混凝土含气量测定仪仪器含气时的标定 每台仪器出厂前都精确标定过,并备有标定结果 ,但不时地再标定,以保证混凝土拌和物含气量 测值的准确,也是可行的。标定包括以下3步:

1、量钵容积的标定 a、准备一块平整的玻璃板,将它和空的量钵一起 称量W2(精确至0.05kg); b、在容器中加满水,并用玻璃板沿上缘滑过,不 时用注水器加水,使量钵内盛满水而玻璃板下无 气泡,将盛满水的量钵与玻璃板一起称中,得重 量W1(精确至0.05kg)则量钵的体积V: W=W1-W2(W、W1、W2-kg) V=W1-W2(W、W1、W2-kg) V=W/r (V-L) r- 标定时温度下水的比重(r-kg/L)

2、含气量0%的标定。 a、量钵内加满水,并把标定管2接在钵盖下面的 小龙头的端部。 b、打开小龙头,把钵盖轻放在量钵上,用夹子夹 紧,用水平仪检查仪器水平, C、送开出气阀,用注水器从小龙头处加水直至出 气阀出水口冒水为止,然后关闭小龙头和出气阀 。 注:钵盖下的空间,必须用水完全充满,否则读 值将不能反应正确的含气量值。 d、用打气筒打气加压,使表压稍过0.1MPA,停5 秒钟后,用微调阀调压,使表压准确的停在 0.1MPA上,轻敲表盘,表压仍为0.1MPA,然后按 下阀门杆2-3次,使气室压力与量钵压力平衡, 读压力表数值相当于含气量0% 3、含气量1%-10%刻度的标定 仪器含气量0%标定后,将标定管1接在钵盖小龙 头上端,通过标定管1从量钵中把水吸到量筒中。

具体操作方法如下: a、按下阀门杆,慢慢打开小龙头,量钵中的水就 通过标定管1流到量筒中,若水流不畅,先关上小 龙头。 b、打开出气阀,使量钵内压力与大气压平衡,再 关上出气阀,用打气筒加压,使表压稍过0.1MPA ,停5秒钟。 C、用微调阀调压,使表压准确的停在0.1MPA上 ,停5秒钟,按下阀门杆2-3次,待指针稳定后, 此时读得的压力值相当于含气量1%,同样方法测 得2%、3%、4%、......10%的压力表读值。 d、严格按标定顺序标定2次,所得的0%、 1%....10%的含气量点的压力表读数,相对应的 二个读数,取它们的算术平均值。以压力平均值 为横坐标,含气量值为纵坐标,绘制含气量与压 力值之间的关系应符合玻仪尔定律 (p1v1=p2v2).如发现显著偏离,则应寻找原因 ,重新标定。

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混凝土含气量测定仪主要技术指标

1、容积:7L

2、含气量量程:≤10%

3、粗骨料的最大粒径:≤40mm

4、最小读数:0.1%

5、设计最高压力:4MPa

6、最高工作压力:0.4MPa

7、气密性试验压力:0.4MPa

8、重量:11KG

9、控制器使用时间≥8小时

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混凝土含气量测定仪注意事项

使用混凝土含气量测定仪时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。首次使用混凝土含气量测定仪人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。

3、实验时使用的混凝土含气量测定仪,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等

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混凝土含气量测定仪规格与价格

1、仿日式混凝土含气量:3500元

2、直读式混凝土含气量:5500元

3、国产高精密含气量: 8500元

4、美国LA-316含气量:12000元

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混凝土含气量测定仪英文名称文献

混凝土含气量测定仪 混凝土含气量测定仪

混凝土含气量测定仪

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页数: 5页

CA-3 型直读式混凝土含气量测定仪 CA-3 型直读式混凝土含气量测定仪 (研制单位 :杭 州三思仪器 ) 一、概述 CA-3 型直读式混凝土含气量测定仪适用于测定骨料粒径不大于 40mm ,含气量不大于 10%,有坍落度的混凝土拌合物中的含 气量,符合交通部发布 JTGE30-2005 《公路工程水泥及水泥混 凝土试验规程》的全部规定,该仪器测定方法符合 GBJ80-85 标准。 二、技术参数 1、容积: 7 升 2、含气量量程: ≤ 10% 3、粗骨料的最大粒径: ≤ 40毫米 4、最小读数: 0.1% 5、设计最高压力: 4MPa 6、最高工作压力: 0.4MPa 7、气密性试验压力: 0.4MPa 8、重量: 11KG 三、原理 CA-3 型直读式混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程, 保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时, 两个容器的压力达到平衡时, 气室

当初次使用改良法混凝土含气量测定仪时 当初次使用改良法混凝土含气量测定仪时

当初次使用改良法混凝土含气量测定仪时

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混凝土含气量测定仪 当初次使用改良法混凝土含气量测定仪时,应先按下列步骤标定出含 气量与压力表读值关系曲线: 1、量钵容积的标定: 先称量含气量测定仪器量钵加玻璃板重,然后量钵加满水,用玻璃板沿 量钵顶面平推,使量钵内盛满水而玻璃板下无气泡。擦干钵体外表面后连同 玻璃板一起称重。两次质量的差值除以该温度下的水的密度即为量钵的容积 V。 2、含气量 0% 点的标定: 把量钵加满水,将校正管 1 接在钵盖下面排水气阀的端部,将钵盖轻 放在量钵上,用夹子夹紧使其气密良好并用水平仪检查仪器的水平,打开进 水旋塞,松开排水气阀,用吸水球从进水旋塞处加水,直至排水气阀出水口 冒水为止。然后拧紧进水旋塞和排水气阀,此时钵盖和钵体之间的空隙被水 充满。 用手泵向气室充气,使表面捎大于 0.1MPa ,用指尖轻弹表面, 然后用 微调阀调整表压使其为 0.1MPa 。放松调整气阀 1-2 次,使气室的压力气体

直读式混凝土含气量测定仪工作原理

CA-3型直读式混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。

直读式CA砂浆含气量测定仪是根据《客运专线铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》用于测量砂浆中的空气含量的仪器。

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直读式混凝土含气量测定仪操作规程

1、 用湿布将量钵和盖的内表面擦净,然后装入砼试样,用振动式或插捣器抹平,直至无气泡.

2、 抹平后随后称出容器和砼试样的总质量。

3、 在正对操作阀孔的砼表面贴一小块薄纸或塑料薄膜,擦净法兰盘,盖好量钵盖,拧紧钳式夹,打开排气阀。

4、 关闭操作阀,从进气阀来压缩空气,使压力指针为1Kgf/cm2。

5、 关紧操作阀打开进水阀加少量水,关闭进水阀、排气阀使之密封不漏气。

6、 打开操作阀,使气室内的压缩溶器进入量钵,待压力表指针稳定后,读出表值。

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直读式混凝土含气量测定仪适用范围

广泛适用于建工,公路,铁路,水利水电,港口。机场建设等各种施工现场混凝土含气量的测定,工程质量的监督管理,混凝土材料的科研教学实验。稳定精确的测定结果给科研检测提供了可靠的数据依据,在混凝土必不可少的含气量控制中发挥了重要作用。简单的操作方法和简洁的安全设施给操作者带来了最大的方便,特别是在气候条件恶劣的施工环境下减轻操作者的劳动强度,提高了工作效率,施工质量有了可靠的保证

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