مرحبا بكم العميل!

العضوية

مساعدة

Tianjin Sanying Precision Instrument Co., Ltd
مصنع مخصص

المنتجات الرئيسية:

instrumentb2bصالحلصالمجهرية من الاسمنت على أساس مواد التصوير المقطعي
الحل

Tianjin Sanying Precision Instrument Co., Ltd

  • البريد الإلكتروني

    rliu_1@sypi.com.cn

  • الهاتف

  • العنوان

    بناء 1 ، huadianzhiwang الصناعية بارك ، 28 siwei الطريق ، منطقة التنمية Dongli ، وتيانجين

اتصل الآن

الاسمنت القائمة على المواد هي المواد الهندسية التي تستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات . في عملية الخدمة الفعلية ، على أساس الأسمنت المواد تتدهور تحت تأثير عوامل مثل دورة الرطب والجاف ، والتغيرات في درجة الحرارة ، تحميل الميكانيكية ، وما إلى ذلك ، مما يؤثر على السلامة الهيكلية . هاون هو إصلاح المواد المشتركة ، ونوعية الترابط بين إصلاح هاون المصفوفة الأصلية أمر بالغ الأهمية من أجل استقرار ومتانة إصلاح النظام .

تشانغ بنغ ، أستاذ في كلية الهندسة المدنية ، وتشينغداو جامعة التكنولوجيا ، درس تأثير المياه الأولية للدولة من قذائف الهاون القديمة على البنية المجهرية من مركب يتكون من قذائف الهاون القديمة والجديدة من خلال الجمع بين الأشعة السينية CT والزئبق حقن ( MIP ) . على أساس إعادة الإعمار 3D صورة ثلاثية الأبعاد الأشعة السينية CT معدات ( nanovoxel-3000 سلسلة ) ، المجهرية من واجهة بين القديم والجديد هاون أنواع المسام تشكيل آلية إصلاح هاون تم تحليلها من قبل برنامج التأمين الصحي نتيجة . على أساس نقل النيوترونات التصوير المرئية امتصاص الماء أجريت تجارب على مركب ، منحنى توزيع محتوى الماء مع مرور الوقت تم الحصول عليها .

1650354231315849.png

ثلاثي الأبعاد الدقيقة nanovoxel-3000 CT

1 . عينات وأساليب

1.1 إعداد العينة

من خلال تغيير محتوى الرطوبة الأولية القديمة هاون ، نوعين من مركب تم تصميمه . الشرط الأولي من محتوى الماء قبل الاتصال القديمة مع إصلاح هاون هاون جديدة ينبغي أن تكون على النحو التالي :

( أ ) تجفّف المصفوفة - تجفّف العينة القديمة بقذائف الهاون في 105 ℃ لمدة 24 ساعة وتبرّد في درجة حرارة الغرفة .

( ب ) مصفوفة مشبعة بالماء - هاون القديمة غارقة في الماء لمدة 5 ساعات ، تحديد محتوى الرطوبة 20.4 في المائة .

تفاصيل إعداد المركبة هي كما يلي : خلط هاون إصلاح جديدة ( في نفس نسبة خلط هاون القديمة ) في قناة الألومنيوم والاهتزاز . ثم وضع استعداد هاون القديمة ( 50 ملم × 25 ملم × 15 ملم ) على إصلاح هاون برفق . ختم المجمع مع فيلم من البلاستيك ، علاج في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة ، وإزالة العفن ، ووضعها في غرفة علاج2℃بعد ثلاثة أشهر من الرطوبة ره ≥ 95 في المائة ، تم اختبار التصوير النيوتروني . الشكل 1 تخطيطي مركب عينة . في هذه الدراسة ، مركب عينات مصنوعة من مزيج من إصلاح هاون هاون الجافة القديمة سجلت d06 ، مركب عينات تتكون من إصلاح هاون هاون المشبعة القديمة سجلت S06 .

t1.png

الشكل 1 تخطيطي جديد قديم مركب هاون

1.2 طريقة .

الأشعة السينية المقطعي ( XCT ) جنبا إلى جنب مع برنامج التأمين الصحي ( MIP ) اختبار لوصف المجهرية من المجمع . أولا ، nanovoxel-3502e التي تنتجها تيانجين سانيينج الدقة الصكوك المحدودة البيانات الأصلية هي مجزأة من قبل صورة binarization ، كما هو مبين في الشكل 3 - حجم الفراغ ( الطول ± 2.2 ملم ) حول واجهة مجزأة وتحليلها .

لأن الأشعة السينية CT اختبار لا يمكن الكشف عن المسام التي هي أصغر من حجم الصورة فوكسل ، المجهرية من إصلاح هاون تم تحليلها من قبل برنامج التأمين الصحي اختبار عينات من d06-r و s06-r تم قطع من d06 و s06 ، على التوالي ، قبل برنامج التأمين الصحي اختبار الرطوبة تم إزالتها عن طريق التجفيف . وأخيرا ، امتصاص الماء من جديد و قديم مركب هاون هو درس باستخدام التصوير النيوتروني منصة الاختبار .

t2.png

الشكل 2 إعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد على أساس بيانات الأشعة السينية CT

t3.png

الشكل 3 استخراج المسام والشقوق في منطقة الفائدة

2 - النتائج


2-1 تحليل المجهرية الجديدة والقديمة قذائف الهاون على أساس الصور المقطعية


كما هو مبين في الشكل 4 ، المجهرية من نوعين من العينات تظهر انكماش واضح وتكسير S06 هو أكثر إحكاما ، والمساحة جزء من الفراغات ( المسام و microcracks ) مع حجم أكبر من 44.2 ميكرومتر في المقطع العرضي ( الطول * العرض ) من منطقة الفائدة ( بالارقام ) محسوب . في الشكل 5 ، المنطقة جزء من كل شريحة يتم رسمها حسب الارتفاع . وتظهر النتائج أن نسبة مساحة كبيرة من الفراغ القديم هاون حوالي 0.03 . المنطقة جزء من فجوة كبيرة في هاون جديدة S06 حوالي 0.03 ، في حين أن المنطقة جزء من فجوة كبيرة في هاون جديدة D06 هو 0.06 ، وهو ما يقرب من ضعف حجم العينة الجديدة S06 هاون .

الشكل 6 هو الحصول على مزيد من المعلومات عن حجم الفراغ ، أي ما يعادل حجم المسام و الكراك فتح بالقرب من واجهة جديدة وقذائف هاون . التوزيع المكاني الفراغات بالقرب من واجهة d06 عينة مشتتة ، أي ما يعادل حجم الفراغات تتركز أساسا بالقرب من 600 الداخلية انكماش وتكسير S06 ليست خطيرة ، ولكن هناك فجوة كبيرة حول واجهة ، أي ما يعادل فتح حوالي 700

t4.png

الشكل 4 البنية الداخلية الجديدة والقديمة مركب هاون

t5.png

الشكل 5 تغيير جزء كبير من مساحة الفراغ مع الارتفاع

t6.png

الشكل 6 لون وسم الفراغات حسب معادلة القطر

من خلال تحليل مجهري التشكل ، وخلص إلى أن آلية تشكيل فجوة كبيرة في واجهة المنطقة D06 و S06 مختلفة . بالنسبة d06 عينات ، بسبب التدرج في محتوى الرطوبة ، مختلطة حديثا إصلاح هاون يوضع على القديم قبل تجفيف هاون ، والرطوبة في إصلاح هاون يمكن استخراجها بكميات كبيرة ، مما أدى إلى انكماش خطير و تكسير ، مما أدى إلى فجوة كبيرة . عند إعداد S06 عينة ، هاون القديمة قبل المشبعة بالماء ، وفقدان المياه من إصلاح هاون واحتمال ارتجاعي من المياه في المياه المشبعة هاون القديمة يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرطوبة في واجهة ، مما أدى إلى انقطاع كبير في المنطقة حول واجهة ، وتشكيل فجوة كبيرة . . . . . . .


2-2 برنامج التأمين الطبي اختبار وتوصيف إصلاح هاونهيكل المراقبة

المجهرية من إصلاح هاون مع " زجاجة الحبر على شكل " المسام تتميز دوري الزئبق طريقة الحقن . فعالية الاتصال المسامية و " زجاجة الحبر " المسامية من إصلاح هاون حسبت على أساس تراكم الزئبق حقن البيانات . وخلص إلى أن انكماش الشقوق لا ترتبط مباشرة مع بعضها البعض ، ولكن من خلال المسام . فعالية الاتصال المسامية ( 0.095 ) من s06-r أقل من حجم المسام الصغيرة جزء ( 0.129 ) . في s06-r ، سوى جزء من المسام الصغيرة يمكن أن تكون مرتبطة بشكل جيد .

t7.png

الشكل 7 توزيع حجم المسام من جديد هاون

t8.png

الشكل 8 حجم جزء من أنواع مختلفة من المسام / الكراك يحددها برنامج التأمين الصحي اختبار ( أ ) حجم جزء من macropore و micropore ( ب ) فعالية الاتصال المسامية

البحث عن خصائص امتصاص المياه الجديدة والقديمة هاون مركب

من خلال تتبع امتصاص الماء من جديد وقذائف الهاون القديمة المعقدة في الوقت الحقيقي من خلال تقنية التصوير النيوتروني ، ودينامية توزيع محتوى الماء يتم الحصول عليها ، كما هو مبين في الشكل 9 . محتوى الرطوبة هو محسوب من خلال نسبة النيوترون اختراق المياه سمك العينة ، واجهة الموقع عن طريق خط متقطع ، والجزء السفلي من جديد هاون . العائد على الاستثمار ( الأصفر المستطيل ) مع عرض 5 ملم هو مجموعة في الصورة ، ومحتوى الرطوبة الشخصية على طول اتجاه تدفق المياه يتم رصدها .

معامل امتصاص الماء من جديد d06 هاون هو 1.5 مرة من جديد s06 هاون . هناك العديد من الشقوق في هاون جديدة d06 ، مما يجعل معامل امتصاص الماء أعلى . جديد إصلاح هاون S06 أقل فقدان المياه ، والتي يمكن أن تضمن ترطيب الاسمنت العادي ، وتشكيل هيكل مسام أكثر إحكاما . ولذلك ، فإن امتصاص الماء من جديد هاون في S06 منخفضة .

t9.png

الشكل 9 تغيير دينامية محتوى الرطوبة في عملية امتصاص الماء

t10.png

fig.10 دينامية منحنى محتوى الماء في عملية امتصاص الماء من القديم والجديد هاون مركب ( أ ) d06 ; (b) S06

t11.png

الشكل 11 تغيير ترطيب الجبهة أثناء امتصاص الماء من جديد والقديم هاون مركب ( أ ) d06 ; (b) S06

خاتمة


من خلال مراقبة الأشعة السينية التصوير المقطعي ، كمية كبيرة من المياه المستخرجة من جديد هاون عندما اتصلت مع القديم قبل تجفيف هاون ، مما يؤدي إلى انكماش واضح و تكسير . عندما يتم لصقها مع هاون هاون جديدة مشبعة بالمياه القديمة ، والإفراج عن المياه من جديد هاون واحتمال ارتجاعي من الرطوبة في المياه المشبعة هاون القديمة يمكن أن يؤدي إلى تراكم الرطوبة في واجهة ، مما أدى إلى انقطاع كبير في المنطقة حول واجهة .

على الرغم من أن المسامية الغازية هي مماثلة لتلك التي من قبل تجفيف هاون هاون القديمة المشبعة القديمة ، هناك فرق كبير في توزيع حجم المسام . حجم المسام الشعرية من نوعين من قذائف الهاون هي مماثلة لتلك التي من نوع جديد من قذائف الهاون . ولذلك ، قبل ترطيب هاون القديمة يمكن أن تقلل من فقدان المياه من جديد إصلاح هاون المستعبدين مع هاون ، وهو أمر جيد من أجل ترطيب الاسمنت العادي .

امتصاص الماء من المصفوفة القديمة هاون له تأثير كبير على البنية المجهرية و امتصاص الماء من خصائص جديدة والقديمة هاون مركب . في تصميم خطة إصلاح الهيكل الخرساني ، بالإضافة إلى النظر في واجهة قوة السندات ، ولكن أيضا من وجهة نظر المتانة بعد إصلاح هاون تصلب نقل الأداء .

الأشعة السينية التصوير المقطعي المحوسب ( XRD ) يمكن تحقيق التصور ثلاثي الأبعاد من المسام و الكراك هيكل في العينة ، والتي يمكن أن تمثل البنية المجهرية من الاسمنت ومواد بناء ، وتظهر الحالة الفعلية في المواد .