Материал: Испытания строительных материалов. журнал лабораторных работ по дисциплине «Строительные материалы». Макеев А.И., Власов В.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

1.3. Определение истинной плотности с помощью пикнометра

Навеску порошка материала массой 10…30 г высыпали в предварительно взвешенный пикнометр вместимостью 50…200 мл. Пикнометр взвешивали вместе с навеской, заполняли инертной жидкостью до метки и вновь взвешивали. Затем пикнометр освобождали от содержимого, промывали, заполняли той же жидкостью до метки и взвешивали (рис. 4).

Истинную плотность материала r, г/см3, вычисляли по формуле:

где_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рис. 4. Схема определения истинной плотности с помощью пикнометра

Таблица 3

Результаты определения истинной плотности ____________________________________ с помощью пикнометра

Номер опыта

Масса пикнометра, г

Масса пикнометра с навеской, г

Масса пикнометра с навеской и жидкостью, г

Масса пикнометра с жидкостью, г

Истинная плотность, г/см3

текущее

значение

среднее значение

1

2

3

Выводы:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Определение средней плотности материала

Средняя плотность материала – это _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

где_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зная среднюю плотность материала, можно рассчитать его объем по известной массе и наоборот, а также рассчитать _____________________ материала.

Чтобы определить среднюю плотность материала, достаточно знать объем и массу его образца в высушенном состоянии. Когда образец имеет правильную геометрическую форму, его объем легко вычислить. Но бывают случаи, когда образец правильной формы по каким-либо причинам получить не удается. Тогда, как и для истинной плотности, объем образца определяют по объему вытесняемой им жидкости (установлено, что точность определения плотности в этом случае выше, чем на образцах правильной формы).

2.1. Определение средней плотности образцов правильной геометрической формы

Р

Рис. 5. Схема образца правильной формы

азмеры образца в форме ___________________ (рис. 5) определяли с помощью _____________________________, затем образец взвешивали.

Среднюю плотность материала rm, г/см3, вычисляли по формуле:

где_______________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Таблица 4

Результаты определения средней плотности ________________________________________ на образцах правильной формы

Номер опыта

Масса

образца, г

Размеры образца, см

Объем образца, см3

Средняя плотность, г/см3 (кг/м3)

текущее значение

среднее значение

1

2

3

2.2. Определение средней плотности образцов неправильной геометрической формы с помощью мерного цилиндра

Цилиндр объемом 250…500 мл примерно до половины высоты шкалы заполняли инертной жидкостью и определяли ее объем. Предварительно высушенный и взвешенный образец материала покрывали пленкой из расплавленного парафина, охлаждали, взвешивали и помещали в мерный цилиндр (рис. 6).

С

Рис. 6. Схема определения средней плотности материала на образцах неправильной формы с помощью мерного цилиндра

реднюю плотность материала rm, г/см3, вычисляли по формуле:

где_______________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Таблица 5

Результаты определения средней плотности ________________________________________ на образцах неправильной формы с помощью мерного цилиндра

Номер опыта

Масса образца, г

Объем жидкости, см3

Объем жидкости и образца, см3

Средняя плотность, г/см3 (кг/м3)

без парафина

с парафином

текущее значение

среднее значение

1

2

3

2.3. Определение средней плотности образцов неправильной геометрической формы методом гидростатического взвешивания

Метод гидростатического взвешивания основан на законе Архимеда, гласящего, что всякое тело, погруженное в жидкость, испытывает давление снизу вверх, равное весу жидкости в объеме данного тела, и, следовательно, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость в объеме данного тела.

Согласно данному методу, предварительно высушенный и взвешенный образец материала покрывали тонкой пленкой из расплавленного парафина, охлаждали и взвешивали сначала на воздухе, затем на гидростатических весах в воде (рис. 7).

Рис. 7. Схема определения средней плотности материала на образцах неправильной формы с помощью гидростатического взвешивания

Среднюю плотность материала rm, г/см3, вычисляли по формуле:

где_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Определение коэффициента плотности и пористости материала

Коэффициент плотности материала характеризует ___________________________

________________________________________________________________________________

где_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пористость материала – это _______________________________________________

________________________________________________________________________________

Различают общую, замкнутую и открытую пористость. Замкнутыми считаются поры, __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Открытыми называют поры, _______________________________________________

________________________________________________________________________________

От величины пористости и ее структуры зависят практически все основные эксплуатационные свойства материалов.

Коэффициент плотности Кпл, %, рассчитывали по формуле

где_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Общую пористость Побщ, %, рассчитывали по формуле:

где_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

За величину открытой пористости По принимали водопоглощение материала по объему (табл. 11). Закрытую пористость Пз рассчитывали как разность между общей и открытой пористостью.

Таблица 7

Результаты определения пористости ________________________________

Номер опыта

Истинная плотность, г/см3 (табл. 1, 2 или 3)

Средняя плотность, г/см3 (табл. 4)

Коэффициент плотности, %

Пористость, %

общая

закрытая

открытая

1

2

3

Источник: https://studfile.net/preview/16567488/