建筑材料与测试技术第四章3.doc
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1、可以转变为: r=-2cos/p只要知道测孔压力,就可计算出此压力下进入的孔的最小半径。式中2cos一般近似地取-7500MPaA,则上式为: r(A)=7500/p 最小孔直径r是指:在压力p下,凡是大于r的孔中都已压进了汞。根据施加压力,便可求出对应的孔径尺寸,由水银压入量便可求出对应的孔体积。由此便可算出孔体积随孔径大小变化的曲线,从而得出多孔材料的孔径分布。而水银测孔仪由连续操作得出一系列不同压力下压入多孔材料的水银的体积,求出其孔径分布和总孔隙体积。二、混凝土孔隙分析常用表征参数 表征混凝土孔结构形态的参数通常有比孔容积、比表面积、孔径分布、孔隙率、平均孔径、孔形状、孔口密度、孔长度
2、、孔颈比、孔曲率等,其中前4项是描述孔结构形态的主要参数。压汞试验得到的比较直接的结果是不同孔径范围所对应的孔隙量,进一步计算得到总孔隙率、临界孔径、平均孔径、最可几孔径(即出现几率最大的孔径)及孔结构参数等。 临界孔径(又称阀值孔径)的定义:压入汞的体积明显增加时所对应的最大孔径。在压力与压入汞体积的曲线上,临界孔径对应于汞体积屈服的末端点压力。其理论基础为:材料由不同尺寸的孔隙组成,较大的孔隙之间由较小的孔隙连通,临界孔是能将较大的孔隙连通起来的各孔的最大孔级。根据临界孔径的概念,该表征参数可反映孔隙的连通性和渗透路径的曲折性,在混凝土参数渗透性研究中,应用该表征参数较为合适。 最可几孔径
3、是将dv/dlgr对lgr作图,曲线上的dv/dlgr峰值对应的孔径称为最可几孔径。当W/C=0.5时,最可几孔径约为1000A,达到多害孔的范畴,抗渗性结果也说明了这一点。这证明最可几孔径在说明混凝土抗渗性方面有重要的意义。 不同W/C最可几孔径分布 水灰比与渗透系数之间的关系平均孔径有多种计算方法,如平均分布孔径和等量孔径。三、混凝土压汞法影响因素 由混凝土孔径r和施加压力p之间关系的Washburn公式可知,混凝土测孔结果受诸多试验因素的影响,如接触角、水银表面张力、试样制备、试样种类、试样干燥技术和加压速度等。必须选择合适的参数值、合适的试样种类、干燥技术使最后测量的变异性最小。(1)
4、干燥技术、接触角和表面张力的影响烘箱干燥技术可作为在MIP法中干燥试样的标准方法。检测材料、试样采用的干燥技术、水银的纯度等都会影响水银的接触角。采用烘箱干燥的试样,一般采用的接触角是117度。混凝土的表面张力不像接触角那样有较大的变化范围,只在0.473-0.485N/m之间很小的范围内变动,水银表面张力的选取对测孔结果影响较小,烘箱干燥试样的水银表面张力普遍为0.484N/m。(2)测孔体积数据的影响 测孔仪在高压下读到的体积V0不仅包括水银的浸入体积,也包括相当一部分仪器膨胀的体积Vcm、试样室中水银的压缩体积VcHg和试样本身的压缩体积Vcs(仪器膨胀导致仪器容纳水银的体积增加,这样读
5、到的体积包括实际浸入的体积和附加体积),为了得到实际的水银浸入体积Vm,必须从读到的体积中减去附加体积。修正仪器膨胀和水银压缩体积的原理通过运用空试样室读到的浸入体积对试样浸入体积进行修正。(3)压力数据的影响 试验时水银围绕试样,由于水银的静力水头,试样表面受到的压力随着深度的增加是逐渐变化的,不同深度受到的压力并不完全相等,可以进行修正。在50kpa以下影响较大,而在50kpa以上则对修正结果的影响很小。(4)表面张力随孔尺寸变化的影响随着水银弯曲面曲率半径的减少,水银表面张力也相应减少。假设是水银水平表面的表面张力,则考虑对水银弯曲表面的影响后的表面张力调整值为: =/(1+2b/R)水
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