宾格网的检测方法
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试验网格布性能指标的六个方法一、容器中状态:打开容器,手工搅拌,允许容器底部有部分沉淀。
经搅拌易于混合均匀时,可定义为“搅拌后无硬块”。
二、耐水性:即测试网格布对水的抵抗能力。
测试方法:将网格布施工在抹灰层上,在规定的条件下,将网格布浸泡在蒸馏水中,网格布的2/3在水中浸入水内,1/3在置于水面以上,浸泡96小时后,看网格布表面是否有发白、失光、起泡、脱落等现象,如没有则网格布通过测试。
三、耐碱性:即测试网格布对碱性物质的抵抗能力。
测试方法:将网格布施工在石棉板上,在规定的条件下,将网格布浸泡在一定浓度的碱液中,和耐水性测试方法一样,网格布的2/3在水中浸入水内,1/3在置于水面以上,一般浸泡48小时后,观察网格布是否有发白、失光、起泡、脱落等现象。
四、刷涂性:试验方法:网格布两块(600㎜×600㎜),每块板的一半环氧清漆均匀涂刷封闭层,干燥24H后,刷涂混合砂浆,该漆在整块网格布上应能分布均匀,并且伸展(渗散)良好时,可定为“刷涂后无刷痕,对底材无影响”。
五、对比率:又叫遮盖力测试,即测试网格布对基面的遮盖能力。
测试方法:将网格布施工在黑白纸上,在规定的条件下,经反射率仪测试黑白纸上不同的反射率,即Rb和Rw,对比率=Rb/Rw(如:0.87、0.90、0.93、0.95等)。
六、耐污性:即测试网格布抵抗大气灰尘的能力。
测试方法:将网格布施工在墙面上,先测试其反射率值A,然后在网格布上涂刷0.7g的混合砂浆,干燥后,使用规定的实验仪器冲刷网格布,反复五次类同实验,再次测网格布的反射率值B,则漆膜的耐污性X=(A-B)/A(如:20%、15%、10%)。
文章来源:/jszs/186.htm 致远网格布 腾达网格布 济南保洁6、高层建筑外墙外保温工程应采取防火构造措施。
7、应具有防水渗透性能。
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简介简介格宾网又名石笼网,格宾网在中国一般被称作生态绿格网。
格宾网生态绿格网是广泛运用于交通、水利、市政、园林,水土保持等工程项目中的一种新型材料结构格宾网可根据工程设计要求组装成箱笼,并装入块石等填充料后连接成一体,用做堤防、路基防护等工程的新技术,SGS深圳材料实验室可做此方面测试。
控制和引导河流及洪水:格宾网可使河床河岸得到永久性保护,有效防止水流冲刷河岸使其破坏,引发洪水泛滥,导致生命财产遭受大量损失,水土大量流失。
渠道、运河、河床:天然河流改造和人工渠道开挖时,格宾网可对河岸或河床起到有效的永久性保护,它还能控制水的流量,防止水流失,特别是在环境保护和水质保持上,具有极佳的功效。
护岸护坡:石笼格宾网结构应用与江河湖岸和其坡脚防护方面是非常成功的案例,它充分发挥了生态格网的优点,达到其他方法无法实现的理想效果。
测试项目 测试方法孔径测试尺寸测试丝径测试EN10223-3:1997镀锌层重量测试 GB/T1839-2008 & GB/T20492-2006拉伸测试 GB/T228.1-2010&GB/T20492-2006镀铝含量测试 GB/T20492-2006粒料的拉伸强度及断裂拉伸应变GB/T1040.1-2006&GB/T1040.2-2006中性盐雾测试ASTM B117-07a ISO 9227-2006 GB 2423.17-2008酸性盐雾测试 ASTM G85-02e1 Annex A1 ISO 9227-2006铜离子加速盐雾测试ASTM B368-09 ISO 9227-1990盐雾测试循环盐雾测试ASTM D6899-2003 ISO 11997-1:2005以上活动最终解释权归SGS工业部深圳材料实验室所有。
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网架检测方案一、背景介绍网架是一种常见的承重结构,广泛应用于建造、桥梁、电力设施等领域。
为了确保网架的安全运行,定期进行网架检测是必要的。
本文将详细介绍网架检测方案,包括检测方法、检测仪器、检测流程等内容。
二、网架检测方法1. 目视检测:通过人工观察网架结构,检查是否存在明显的破损、变形、腐蚀等情况。
这是最基本的检测方法,可以快速发现问题,但对于隐蔽部位的检测有一定局限性。
2. 物理测量:利用测量仪器对网架进行物理参数的测量,如长度、角度、位移等。
常用的仪器包括测距仪、测角仪、位移传感器等。
通过对照测量结果与设计参数,可以判断网架是否存在变形或者位移超标的情况。
3. 非破坏性检测:利用无损检测技术对网架进行检测,如超声波检测、磁粉检测、涡流检测等。
这些方法可以检测到隐蔽部位的缺陷、裂纹等问题,对于提前发现潜在风险非常有匡助。
三、网架检测仪器1. 测距仪:用于测量网架的长度和距离,可以匡助判断网架是否存在拉伸或者压缩变形。
2. 测角仪:用于测量网架的角度,可以判断网架是否存在倾斜或者扭曲变形。
3. 位移传感器:用于测量网架的位移,可以匡助判断网架是否存在位移超标的情况。
4. 超声波检测仪:利用超声波技术对网架进行无损检测,可以检测到隐蔽部位的缺陷、裂纹等问题。
5. 磁粉检测仪:利用磁粉检测技术对网架进行无损检测,可以检测到表面裂纹、疲劳断裂等问题。
6. 涡流检测仪:利用涡流检测技术对网架进行无损检测,可以检测到金属材料中的缺陷、裂纹等问题。
四、网架检测流程1. 准备工作:确定检测目标、制定检测计划、准备检测仪器和相关材料。
2. 目视检测:对网架进行全面的目视检测,记录存在的问题和异常情况。
3. 物理测量:使用测距仪、测角仪等仪器对网架进行物理参数的测量,记录测量结果。
4. 非破坏性检测:根据需要,使用超声波检测仪、磁粉检测仪、涡流检测仪等仪器对网架进行无损检测,记录检测结果。
5. 数据分析:根据目视检测、物理测量和非破坏性检测的结果,对网架的安全状况进行评估和分析。
网格布检验检测方案1 适用范围本方案适用于工民建外墙外保温系统用网格布的单位面积质量、耐碱断裂强力及耐碱保留率的检验。
2 依据标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013《增强材料机织物试验方法第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5-2013《增强制品试验方法第3部分:单位面积质量的测定》GB/T 9914.3-20133 检验人员检验人员均为持证上岗人员。
4 技术指标4.1 依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20195 试验环境试验温度(23±2)℃,试验湿度(50±10)%。
6 试验仪器6.1 天平:测量范围(0-150g)、容许误差(1mg)、最小分度值(0.1mg);6.2 面积为10000mm²的抛光金属模板(允许误差小于1%);6.3 电子式万能试验机;6.4 HWX-L 干燥箱、干燥器;6.5 耐碱容器。
6.6通风烘箱7 取样方法建筑面积小于20000m ²复检3组,建筑面积大于20000m ²复检6组,每组取样1m ²。
8 试验方法8.1 单位面积质量8.1.1 利用金属模板截取试样三块;8.1.2 若网格布含水率超过0.2 %(或含水率未知),应将试样置于(105±3)℃的通风烘箱中干燥1h ,然后放入干燥器中冷却至室温;8.1.3 称取每个试样的质量并记录结果;8.1.4 计算:对于4210g ⨯=cmA ρ; 其中:A ρ为单位面积质量,2m g ;A 为试样面积,cm ²;s m 为试样质量,对于A ρ≤2002m g 时精确至0.1g ,A ρ≥2002m g 时精确至1g 。
8.2 断裂强力的测量8.2.1(1)在经纬方向各取10条350×65(有效宽50mm )的网格布条;(2)用拉伸试验机拉伸,拉伸速率为(100±5)mm/min ;记5条的平均值F 0。
耐碱网格布检测方法1适用范围、检测项目及技术标准1.1 适用范围本方法适用于膨胀聚苯板保温系统中耐碱网布耐碱断裂强力(经、纬向)、耐碱断裂强力保留率(经、纬向)、断裂应变(经、纬向)以及胶粉聚苯颗粒保温系统中耐碱网布断裂强力(经、纬向)、耐碱强力保留率(经、纬向)、断裂伸长率(经、纬向)的测定。
1.2 检测项目(参数)断裂强力、断裂应变(断裂伸长)、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率。
1.3 技术标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JGJ158-2013《玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T7689.5-20012检测环境与检测设备2.1 检测环境条件温度( 23 ±2)℃,相对湿度(50 ±10 ) %。
2.2 检测设备2.2.1 拉力试验机:在(40-20000)N 范围内满足1%精度,满足 (100 ±1)mm/min的等速伸长;2.2.2夹具:宽度大于拆边试样的宽度,夹持面平整且相互平行,在整个试样夹持宽度上均匀施加压力;2.2.3指示或记录试样强力值的装置:该装置在规定试验速度下,应无惯性,精度 1 %;2.2.4试样伸长值的指示或记录装置:在规定速度下,无惯性,精度小于测定值的 1 %;2.2.5 合适的裁剪工具:如刀,剪刀或切割轮;2.2.6 烘箱3 断裂强力、断裂应变(断裂伸长率)、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率的测定3.1 试样的制备试样裁剪尺寸350mm ×65mm ,试样有效长度200mm ±2mm ,拆边宽度50mm ,经向、纬向各20 个,标准环境下调湿试样16h 。
3.2 断裂强力、断裂应变(断裂伸长)试验3.2.1 取制备好的经、纬向试样各10 个。
3.2.2 调节上下夹具间的有效长度为200mm ±2mm ,并使上下夹具平行,将试样的纵向中心轴线通过夹具的前沿中心,在整个试样宽度上均匀施加预张力,然后拧紧另一夹具,预张力为预计强力的1%±0.25 %。
格宾网箱、网垫施工要点1.一般规定①宾格网箱的基底及其密实度、轮廓线长度及宽度,要按图施工,符合设计要求。
②现场如遇较差的地基时,另作地基处理,处理后的地基必须符合设计要求。
③宾格网箱应符合下列要求:宾格网箱平面位置必须符合设计图纸要求,外露面应平整美观。
2.放线挖基槽a根据图纸要求河底宽25m,这一数据必须保证。
以已完工的档土墙为一端,在河底高程上向对岸量25m为宾格网成型后的坡角。
b以坡角线为基准,根据宾格网垫厚度300mm向上做1:2坡。
并以河底高程为基准挖1m×1m网箱槽。
c为控制准确坡度,做1:2坡度三角板,斜边(坡)长度≥2m,两直角边可以灵活掌握,方便使用即可。
为确保1:2坡度准确,使用过程中要经常检查坡度三角板是否变形。
d按水面线高程在坡上每15-20m钉一木桩,并拉白线供装填格宾网时使用。
e小挖掘机基槽开方时留30-50mm余量,然后以人工完成最后成型工作,以保证基槽尺寸准确。
3.组装宾格网箱(垫)①间隔网与网身应成90°相交,经绑扎形成长方形网箱组或网箱。
②绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。
③每一道绑扎必须是双股线并绞紧。
④构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求:A、间隔网与网身的四处交角各绑扎一道;B、间隔网与网身交接处每间隔20cm绑扎一道;C、间隔网与网身间的相邻框线,必须采用组合线联结。
即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结。
4.网箱组间连接绑扎、应符合下列要求:①相邻网箱组的上下四角各绑扎一道;②相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔20cm绑扎一道;③相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎2处。
④裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。
5.填充料施工①宾格网箱内填充料的规格质量,必须符合设计要求②必须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满。
③顶面填充石料宜适当高出网箱,且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。
试析耐碱玻璃纤维网格布检测方法摘要:玻璃纤维网格布是墙面体系中重要的增强材料之一,在体系中起到提高系统抗裂性、抗冲击性的作用。
由于不同的标准对于玻璃纤维网格布检验方法有所不同,质量评定差异较大。
本文主要通过试验对比,对网格布的检验方法和性能指标作一些比较分析。
关键词:玻璃纤维网格布;检验方法1前言玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材,经高分子乳液浸泡涂层,具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力,可广泛用于建筑物内外墙体保温、防水、抗裂等。
玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主,采用中碱、无碱玻纤纱(主要成分是硅酸盐,化学稳定性好)经特殊的组织结构———纱罗组织绞织而成,再经抗碱液、增强剂等高温热定型处理制成。
外墙外保温墙体面层均以水泥和添加剂作为胶凝材料,耐碱玻璃纤维网格布作为增强材料,在保温层外部形成防护罩面,这样既解决了水泥聚合物浆料在凝固过程中微裂缝的产生,又确保抹灰面层无空腔、不开裂、不脱落,避免恶劣气候条件对保温层的破坏。
耐碱玻璃纤维网格布增强效果明显,研究表明,耐碱玻璃纤维网格布可使水泥聚合物砂浆抗拉强度提高 3 倍以上,抗弯强度提高 4 倍以上,抗冲击强度可提高20 倍以上。
因此保证网格布的质量,对保温系统性能的提高有明显的影响。
本文主要对现有一些标准中规定的关于玻纤网格布检测方法进行分析比对,以提高玻纤网格布的质量控制水平。
2试验原材料和试验方法2.1原材料160g 玻纤网格布(市售),氢氧化纳(化学纯),氢氧化钾(化学纯),氢氧化钙(化学纯),自来水。
2.2试验方法本试验的主要方法参考以下标准关于玻璃纤维网格布的检测方法:JC 561.2-2006《增强用玻璃纤维网布第2 部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》;GB/T20102-2006 《玻纤网格布耐碱性试验方法氢氧化钠溶液浸泡法》;JGJ 144-2004 《外墙外保温工程技术规程附录A12》;JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 6.7》;JC/T 841-1999《耐碱玻璃纤维网格布》;《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003。
宾格网检测方法
主要检测抗拉强度,断后伸长率,镀层量,铝合金四个参数
(1)抗拉强度、断后伸长率
1.1原理
试验系用拉伸测试机将试样拉伸,拉至网片中网丝断裂,以便测定网片的力学性能。
以断第一根丝时的拉力,作为网片的抗拉强度。
1.2试样
取编织好的网片面积为0.5m×0.5m或1m×1m的网片。
1.3试样尺寸的测量
用卷尺和游标卡尺分别测量网片的网孔大小和网丝、边丝的丝径。
用卷尺测量网片受拉部分的长度以及式样的初始尺寸。
1.4实验设备
采用不劣于2级准确度的引伸计,采用1级准确度的试验机。
1.5实验条件
1)试验加载速度采用50mm s⁄。
2)试验应在室温(10℃~35℃)下进行。
1.6性能测定
机编钢丝网片的抗拉强度是指式样在拉力机上拉伸至断裂的过程中,单位宽度所受的最大拉力,单位为千牛/米。
抗拉强度公式计算:
T=P m
B
×1000
式中:
T——抗拉强度(KN m
⁄);
P m——拉伸过程中最大拉力(KN);
B——式样的初始宽度(mm);
1.7断后伸长率
1.7.1定义:断后标距的残余伸长(L u−L0)与原始标距(L0)之比的百分率。
1.7.2测定断后伸长率
为了测定断后伸长率,应将试样断裂的部分仔细地配接在一起,并采取特别措施确保式样断裂部分适当接触后测量试样断后标距。
应使用分辨率优于0.1mm的量具或测量装置测定断后标距(L u),准确到
±0.25mm。
如规定断后伸长率小于5%,建议采取特殊方法进行测定。
原则上只有断裂处与最接近的标距标记的距离不小于原始标距的三分之一情况方为有效。
但断后伸长率大于或等于规定值,不管断裂位置处于何处测量均为有效。
2镀层量
2.1原理
将已知面积的网片试样上的镀层溶解于具有缓蚀作用的试验溶液中,称量试样在镀层溶解前后的质量,按称量的差值和试样面积就计算出单位面积上的镀层质量。
2.2试验溶液
2.2.1清洗液
化学纯无水乙醇。
2.2.2试验溶液
1)将3.5g化学纯六次甲基四胺(C6H12N4)溶解于500mL浓盐酸(ρ=
⁄)中,用蒸馏水或去离子水稀释至1000mL。
1.19g mL
2)试验溶液在能溶解镀层的条件下,可反复使用。
2.3实验步骤
1)用清洗液将试样表面的油污、粉尘、水迹等清洗干净,然后充分烘干。
2)用天平称量试样,其称量准确度应优于试样镀层预期质量的的1℅。
当试样
镀层质量不小于0.1g时,称量应准确到0.001g。
3)将试样侵没到试验溶液中,试验溶液用量要足,可翻动试样,直到镀层完
全溶解,以氢气析出(剧烈冒泡)的明显停止作为溶解过程的结束判定。
然后取出试样在流水中冲洗,必要时可用尼龙刷刷去可能吸附在试样表面的疏松附着物。
最后用乙醇清洗,迅速干燥,也可用吸水纸将水分洗除,用热风快速吹干。
4)用天平称量试样。
2.4结果计算
如下公式:
M=m1−m2
A
×104
M——单位面积上的镀层质量,单位为可克平方米(g m2
⁄);
m1——试样镀层溶解前的质量,单位为克(g);
m2——试样镀层溶解后的质量,单位为克(g);
A——网片试样的面积,单位为平方厘米(cm2);
3、铝含量
3.1原理
在微酸性溶液中加入过量的EDTA标准溶液,使鎂、锌、铜等元素与之形成络
合物,然后在乙醇存在下,煮沸使铝也全部形成络合物,以二甲酚橙为指示剂,用硝酸铅标准溶液回滴过量的EDTA。
加入氟化物使AL-EDTA解蔽,释放出
与铝等量的EDTA,再等硝酸铅标准滴定溶液滴定,由此计算铝的含量。
3.2试验溶液
1)氟化钾(KF∙2H2O)。
2)去镀层盐酸缓蚀液:HCl(1+1)与六次甲基四胺(3%)等体积混合。
3)盐酸(1+1)。
4)氨水(1+1)。
5)乙酸铵溶液(50﹪)。
6)乙酸乙酸钠缓冲溶液(pH=5.5),称取200gEDTA(含2个结晶水)于
500mL冰乙醇,然后以水稀至刻度。
7)硝酸铅标准滴定溶液,c【Pb(NO3)2】=0.025mol L⁄:称取硝酸铝8.3g,以
水溶液,移至1000mL容量瓶中,稀至刻度,标定。
8)刚果红试纸
9)二甲酚橙指示剂(0.25﹪)。
3.3分析步骤
1)试样溶液
取面积适中的网片试样,表面先用汽油擦净晾干,再用无水乙醇擦净晾干,放入烘箱内以105℃烘30min,放在干燥器内冷却30min。
称重得g1,随后放入100mL去镀层液中去镀层,用蒸馏水洗净试样,再用无水乙醇擦净试
样用点热风吹干,称重得g2,合金质量g1−g2,随后把去镀层液移入
200mL容量瓶中,以水稀至刻度,摇匀备用。
2)移取25.00mL试液于250mL锥形瓶中,加入一块刚果试纸,滴加氨水至试纸变红,再滴加盐酸至试纸变蓝,然后加入25mLEDTA标准溶液,摇匀,加3mL乙酸氨溶液,煮沸3min,冷却,加10mL缓冲溶液,4~5滴二甲酚橙指示剂,以硝酸铅标准滴定溶液滴定至溶液恰呈红色(不计数,但不能过量)。
加入1g氟化钾,煮沸2min~3min,冷后补加一滴二甲酚橙指示剂,用硝酸铅标准滴定溶液滴定至红色为终点。
3.3分析结果的计算
按式计算铝含量(质量分数):
w(Al)(%)=c∙V×0.02698
∆G×25200
⁄
×100
式中:
c——硝酸铅标准滴定溶液的实际浓度,mol L⁄;
V——滴定释放出的EDTA消耗硝酸铅标准滴定溶液的体积,mL;
∆G——合金的质量,g;
0.02698——与1.00mL硝酸铅标准滴定溶液{c【Pb(NO3)2】=1.00mol L⁄}相当的铝的质量,g;
25200
⁄——分液率。