保温材料试验方法总结
- 格式:doc
- 大小:74.00 KB
- 文档页数:5
保温材料检测工作总结报告
近年来,随着建筑节能意识的提高,保温材料的应用越来越广泛。
为了确保建
筑的保温效果和安全性,保温材料的质量检测工作显得尤为重要。
在过去的一段时间里,我们对保温材料进行了全面的检测工作,并取得了一些重要的成果,现将总结报告如下:
一、检测方法的完善。
我们通过引进先进的检测设备和技术,不断完善保温材料的检测方法。
采用红
外线测温仪、热导率仪等设备,对保温材料的导热系数、热阻性能等指标进行了准确的测试,确保了检测结果的准确性和可靠性。
二、检测标准的制定。
针对不同类型的保温材料,我们制定了相应的检测标准和规范,确保了检测工
作的科学性和规范性。
通过与相关部门和专家的合作,我们不断更新和完善检测标准,使其更加符合实际应用的需求。
三、检测结果的分析。
我们对保温材料的检测结果进行了详细的分析和评估,及时发现和解决了一些
潜在的质量问题。
通过对检测数据的统计和比对,我们发现了一些保温材料存在的质量隐患,并提出了相应的改进意见,为保温材料的生产和应用提供了重要的参考。
四、检测工作的推广。
我们积极开展了保温材料检测技术的推广工作,通过举办培训班、技术交流会
等活动,向社会各界介绍了我们的检测方法和经验,得到了广泛的认可和好评。
同时,我们还与相关企业和单位建立了合作关系,共同推动保温材料检测工作的发展。
综上所述,我们的保温材料检测工作取得了一些重要的进展,但也存在一些不足之处,需要进一步改进和完善。
我们将继续努力,不断提高检测技术水平,为建筑节能和安全做出更大的贡献。
外墙外保温工程现场试验方法(通用版)现场试验方法包括基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法、系统抗冲击性检验方法、系统拉伸粘结强度试验方法,方法如下:一、基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强度检验方法1、应在每种类型的基层墙体表面上取5处有代表性的位置分别涂胶粘剂或界面砂浆,面积应为300cm2~400cm2,厚度应为5mm~8mm。
2、干燥后应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定进行试验,断缝应从胶粘剂或界面砂浆表面切割至基层墙体表面。
3、当基层墙体表面有找平层时,应切断找平层。
4、宜使用采用电动加载方式的数显式粘结强度检测仪,拉伸速度应为(5±1)mm/min。
5、试验结果的判定应符合下列规定:1)每组试样粘结强度平均值不应小于本标准规定;2)每组可有一个试样的粘结强度小于本标准规定值,但不应小于规定值的75%二、系统抗冲击性检验方法1、外保温系统抗冲击性检验应在保护层施工完成28d后进行。
2、应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点,且不应选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。
3、应采用摆动冲击,摆动中心应固定在冲击点的垂线上,摆长至少应为1.50m。
4、规定的落差应为钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差。
5、10J级钢球质量应为1000g,落差应为1.02m。
6、3J级钢球质量应为500g,落差应为0.61m。
7、应按标准规定对试验结果进行判定。
三、系统拉伸粘结强度试验方法1、外保温系统拉伸粘结强度应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定进行试验,试样尺寸应为100mm×100mm。
2、宜使用采用电动加载方式的数显式精结强度检测仪,拉伸速度应为(5±1)mm/min。
3、当测试保温层与基层墙体拉伸粘结强度时,断缝应切割至基层墙体。
4、切割宜选在保温材料与基层墙体之间充满粘贴剂的部位,否则应按实际粘贴面积进行换算。
保温材料检测工作总结范文保温材料检测工作总结。
近年来,随着建筑节能的重要性日益凸显,保温材料的应用也越来越广泛。
然而,保温材料的质量直接关系到建筑的节能效果和安全性,因此对保温材料的检测工作显得尤为重要。
在这样的背景下,我们对保温材料检测工作进行了总结,以期为相关从业人员提供一些参考和借鉴。
首先,保温材料的检测工作需要严格按照国家相关标准进行。
目前,国家对于保温材料的检测标准已经相对完善,包括保温材料的热传导系数、燃烧性能、吸水性能等多个方面的指标。
因此,在进行保温材料检测时,必须严格按照这些标准进行,确保检测结果的准确性和可靠性。
其次,保温材料检测工作需要使用专业的设备和仪器。
保温材料的性能检测需要依靠一系列的仪器设备,比如热传导仪、燃烧性能测试仪、吸水性能测试仪等。
这些设备不仅需要具备精准的测试能力,还需要保持良好的维护和校准状态,以确保测试结果的准确性和可靠性。
另外,保温材料检测工作还需要具备一定的专业知识和技能。
保温材料的检测工作并非简单的测量和记录,而是需要对于材料的性能特点有深入的了解,对于测试过程中可能出现的问题有一定的应对能力。
因此,从事保温材料检测工作的人员需要具备相关的专业知识和技能,才能够胜任这项工作。
总的来说,保温材料的检测工作是一项细致、复杂且重要的工作。
只有严格按照国家标准进行、使用专业设备和仪器、具备专业知识和技能的人员才能够保证保温材料的质量和性能。
希望通过对保温材料检测工作的总结,能够为相关行业提供一些参考和借鉴,推动保温材料行业的健康发展。
保温试验总结汇报怎么写保温试验总结报告摘要:本文对某公司产品进行了保温试验,并通过测试数据和分析结果对试验进行了总结。
试验结果表明,该产品具有良好的保温性能,可满足用户的使用需求。
本文从试验目的、方法、结果和结论等方面进行了详细的阐述,并对进一步的改进和优化提出了建议。
一、引言保温是一种提高产品温度稳定性和控制能耗的重要手段,对于一些需要长时间保持温度的产品,保温性能的好坏直接影响着产品的使用寿命和使用效果。
本次实验旨在评估某公司的产品的保温性能,为产品的改进和优化提供参考。
二、试验目的本次试验的目的在于评估某公司产品的保温性能,并在试验基础上提出改进建议。
具体目标包括:1. 测量产品在不同环境温度下的保温时间;2. 比较不同保温材料的保温效果;3. 分析保温性能与产品结构的关系;4. 提出改进和优化建议。
三、试验方法1. 试验设备和材料:- 保温箱:确保试验环境温度稳定;- 温度计:用于测量环境温度和产品温度;- 多种不同类型的保温材料;- 试验产品。
2. 试验步骤:- 设置不同环境温度(如10℃、20℃、30℃等);- 将试验产品放入保温箱,并记录初始温度;- 每隔一定时间间隔(如10分钟)测量产品温度,并记录;- 记录产品温度达到指定值所需的时间。
四、试验结果与数据分析1. 温度曲线图:根据试验数据绘制了不同保温材料的温度曲线图,可以明显观察到不同保温材料的保温效果差异。
2. 保温时间对比表:根据试验数据,统计了产品在不同环境温度下的保温时间,并进行了对比分析。
结果显示,某种保温材料的保温时间最长,其他材料次之。
3. 结果分析:- 不同保温材料的保温效果差异主要是由于其导热系数的不同;- 产品结构的合理设计对保温性能也有较大影响;- 随着环境温度的增加,保温效果逐渐减弱。
五、结论与改进建议根据试验结果和数据分析,可以得出以下结论:1. 该产品具有良好的保温性能,可满足用户的使用需求;2. 不同保温材料的保温效果差异明显,应选用导热系数较低的材料;3. 产品结构设计应考虑保温性能的影响,增强保温层与产品之间的接触密度;4. 随着环境温度的增加,保温效果逐渐减弱,可以考虑增加保温层的厚度。
保温材料压缩强试验保温材料压缩强试验是一种常用的测试方法,用于评估保温材料在受力条件下的性能表现。
该试验可以帮助我们了解保温材料的抗压能力和变形特性,从而为工程设计和材料选择提供参考。
在保温材料的选择和应用中,保温材料的压缩强度是一个重要的指标。
保温材料通常需要承受建筑结构的自重和外部荷载,因此其抗压能力直接影响到建筑的稳定性和安全性。
保温材料的压缩强试验可以帮助我们评估材料在压力下的性能表现,进而判断其在实际应用中的可行性。
保温材料的压缩强试验通常采用压缩试验机进行,试验过程中,我们需要将保温材料样品放置在试验机的压板上,然后施加一定的压力,观察材料的变形情况和承载能力。
通过在不同的压力下进行试验,我们可以得到保温材料的压缩强度和变形性能的相关数据。
在进行保温材料的压缩强试验时,需要注意以下几个方面。
首先,样品的准备非常重要。
样品的尺寸和形状应符合标准要求,并且要确保样品的表面光滑,无明显的缺陷和损伤。
其次,试验的加载速率也需要控制好,过快的加载速率可能导致样品的瞬时破坏,而过慢的加载速率则可能无法准确评估样品的抗压能力。
最后,试验过程中需要及时记录试验数据,并进行分析和总结。
通过保温材料的压缩强试验,我们可以获得以下几个方面的信息。
首先是保温材料的抗压强度,即材料能够承受的最大压力。
这个参数可以帮助我们判断材料在实际应用中的可行性,并进行合理的工程设计。
其次是材料的变形性能,即在压力作用下材料的变形情况。
这个参数可以帮助我们了解材料的变形特性,并在设计中考虑材料的变形限制。
最后是材料的破坏形态,即材料在试验过程中的破坏形式。
通过观察破坏形态,我们可以进一步了解材料的力学性质和耐久性能。
综上所述,保温材料压缩强试验是一种常用的测试方法,可以评估保温材料在受力条件下的性能表现。
通过该试验,我们可以获得材料的压缩强度、变形性能和破坏形态等关键参数,为工程设计和材料选择提供依据。
在进行试验时,我们需要注意样品的准备、加载速率的控制和试验数据的记录与分析。
建筑外墙保温材料性能测试随着人们对节能环保的需求不断增加,建筑外墙保温材料的应用越来越广泛。
然而,市面上的保温材料琳琅满目,其性能参差不齐。
为了确保建筑物的保温效果和使用寿命,对外墙保温材料的性能进行测试显得尤为重要。
一、导热系数测试导热系数是衡量保温材料导热性能的重要指标。
导热系数越低,材料的保温性能越好。
常见的建筑外墙保温材料有聚苯板、岩棉板、挤塑板等。
这些材料的导热系数通过实验室的热传导测试仪器进行测定。
测试时,将材料样品置于设备中,通过加热和冷却的方式,测量样品上下表面的温度差,从而计算出导热系数。
二、抗拉强度测试建筑外墙保温材料需要具备一定的抗拉强度,以保证其施工过程中不易损坏。
在抗拉强度测试中,常用的方法是采用万能材料试验机。
试验时,将保温材料样品固定在试验机上,以一定的速度施加拉力。
通过测量试验过程中加载和断裂时的力与位移关系,可以得到材料的抗拉强度。
三、耐水性测试耐水性是外墙保温材料在日常使用和环境变化下的重要性能之一。
常见的方法是采用干燥与湿润交替循环测试。
将材料样品置于恒温恒湿箱中,交替进行湿润和干燥,通过观察材料的外观变化、重量变化和强度变化等指标来评估其耐水性能。
四、燃烧性能测试建筑外墙保温材料的燃烧性能对于防火安全至关重要。
常见的燃烧性能测试包括垂直燃烧测试和水平燃烧测试。
在垂直燃烧测试中,将保温材料样品放置在一定角度的燃烧装置上,观察其燃烧速度、火焰蔓延特性和火焰自熄时间等指标。
水平燃烧测试则是将样品放置在水平燃烧装置上,评估其阻燃性能。
五、渗透性测试建筑外墙保温材料的渗透性能与其防水性能密切相关。
常见的渗透性测试方法包括静态水压试验和压力渗透试验。
在静态水压试验中,将样品置于水槽中,通过施加一定的水压,观察材料的渗水情况。
压力渗透试验则是通过将保温材料样品置于一定的水压下,观察渗透液体的速度和渗透压力等指标。
六、环保性能测试随着环境保护意识的提高,建筑外墙保温材料的环保性能也备受关注。
物理保温性能实验报告
本实验旨在研究不同材料的保温性能。
实验中选取了4种材料分别进行了保温性能测试,包括金属、塑料、石棉和纸张。
首先,将这4种材料分别切割为相同尺寸的样品,并确保样品之间的厚度相等。
然后,使用一种标准的保温杯作为对比组进行测试。
实验过程中,我们选取了相同的温度初始值,并在相同的环境温度下进行测试。
每种材料的样品均浸入相同的温度水中,然后每5分钟记录一次水温。
实验持续时间为60分钟。
在实验过程中,我们注意到了每种材料的不同保温效果。
金属样品导热性较好,水温下降速度较快,表明金属的保温性能较差。
塑料样品的保温效果较好,相较于金属,保温时间更长,温度下降速度较慢。
石棉样品表现出了更好的保温性能,水温下降速度更为缓慢。
而纸张样品保温效果最佳,水温变化几乎可以忽略不计。
通过实验结果可以得出结论,不同材料的保温性能存在差异。
金属导热性较好,保温性能较差;塑料的保温性能较好,能够较长时间地保持温度;石棉和纸张则表现出更好的保温性能,可用于应对长时间的保温需求。
综上所述,本实验通过对不同材料的保温性能测试,得出了不同材料的保温性能差异,对于选择合适的保温材料具有一定的借鉴意义。
热固复合聚苯乙烯泡沫保温板现场抗拉强度实验引言热固复合聚苯乙烯泡沫保温板是一种在建筑工程中广泛应用的隔热保温材料。
其性能指标之一就是抗拉强度,这直接关系到建筑结构的稳定和安全。
本文将从实验角度出发,对热固复合聚苯乙烯泡沫保温板的现场抗拉强度进行评估和分析,以期为建筑工程实际应用提供参考。
一、实验目的研究热固复合聚苯乙烯泡沫保温板的抗拉性能,评估其在建筑工程中的实际应用价值。
二、实验材料1. 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板样品2. 试验设备:拉力试验机、电子万能试验机3. 实验器材:夹具、测距仪、标尺等三、实验方法1. 样品准备:根据国家标准GB/T 8813-2008,选取符合规格要求的热固复合聚苯乙烯泡沫保温板样品。
样品应具有一定长度、宽度和厚度,确保代表性和可比性。
2. 实验步骤:- 制备试样:根据标准要求切割成符合标准的试样。
- 安装试验样品:将试样置于拉力试验机夹具中,并调整夹具使其与试样垂直,保证试样处于自由状态。
- 进行拉伸试验:根据标准要求进行拉伸试验,记录拉伸过程中的载荷变化,计算抗拉强度。
3. 数据处理:对实验数据进行统计和分析,得出热固复合聚苯乙烯泡沫保温板的抗拉强度指标。
四、实验结果及分析通过实验测试,得出热固复合聚苯乙烯泡沫保温板的抗拉强度指标,进一步分析其性能在建筑工程中的应用。
五、结论与展望总结实验结果,对热固复合聚苯乙烯泡沫保温板的抗拉性能进行评价,并展望其在建筑领域的应用前景。
个人观点与理解热固复合聚苯乙烯泡沫保温板的抗拉强度是其重要的性能指标之一,对于建筑工程的安全与稳定具有重要意义。
通过实验评估这一指标,有助于全面了解该材料的性能特点,为其在建筑领域的应用提供可靠数据支撑。
在实际撰写文章时,文章应当以知识的文章格式进行撰写,包括开头、目录、段落标记和分隔线等。
需要注意的是,文章的观点与理解需要客观、专业,建议在文章中多次提及主题文字,并进行深入的分析和论证。
最终的文章字数应该超过3000字,确保全面、深刻地探讨热固复合聚苯乙烯泡沫保温板现场抗拉强度实验这一主题。
喷涂硬泡聚氨酯保温材料检验实验标准
喷涂硬泡聚氨酯保温材料是一种高效、环保、耐腐蚀、密封性好、隔热性强的新型高分子材料。
为了确保该材料的质量和工程实施的安
全性,需要对其进行检验实验,并制订相应的标准。
一、原料检验
1、聚醚多元醇:检测其水含量、羟值、酸值、粘度等指标,保证其质
量符合要求。
2、异氰酸酯:检测其异味、胶体稳定性、稠度、酸值、氰化物含量等
指标,确保质量达标。
3、其他辅助助剂:如催化剂、助剂等,检测其物化特性是否符合相关
标准。
二、试样制备
将所需原材料按照一定比例混合后,加入发泡剂,搅拌均匀后倒入试
样模具中,静置发泡,得到试样。
三、物理性能检测
1、密度:用密度计对试样进行测量,得出密度。
2、热导率:采用横向法进行测量。
3、水吸收率:将试样浸泡一定时间,取出后进行称重,计算水吸收率。
4、压缩强度:按照相关标准进行测量。
5、剪切强度:采用拉伸试验机进行测量。
四、界面剪切强度
将硬泡聚氨酯保温材料喷在钢板表面,经过固化后,采用剪切试验仪
测定钢板和泡沫之间的剪切强度。
五、温度变化下硬泡聚氨酯保温层厚度变化测定
将硬泡聚氨酯保温材料喷涂在钢板表面,根据实际工程环境温度,对
其进行长时间加热或冷却处理,然后对保温层厚度进行测定。
以上就是喷涂硬泡聚氨酯保温材料检验实验标准的步骤,检测结
果变化的情况将会改进生产工艺,提高产品质量,确保工程安全。
保温材料检测
保温材料是指用于隔热保温的材料,常见的有聚苯板、玻璃棉、岩棉等。
保温材料的性能检测是保证其隔热保温效果并确保使用安全的重要环节。
下面就保温材料的检测方法进行介绍。
保温材料的主要性能指标包括导热系数、燃烧性能、吸湿性、压缩性能等。
导热系数是衡量保温材料导热性能好坏的指标,一般用B级
保温材料进行测试。
测试方法有静态方法和动态方法两种。
静态方法是将材料样本置于固定温度差、固定室温下,测量材料两侧温度差和热流量,通过计算得到导热系数。
动态方法是测量材料样本在一段时间内的温度变化,通过计算得到导热系数。
燃烧性能是衡量保温材料使用安全性的重要指标。
根据建筑材料燃烧性能分级标准,保温材料可分为不燃、难燃和可燃三类。
不燃材料不会燃烧;难燃材料在明火作用下不会自燃并有自灭倾向;可燃材料容易燃烧。
常见的测试方法有垂直燃烧试验、氧指数试验等。
吸湿性是指保温材料吸收空气中的水分后保温性能的变化情况。
常见的测试方法有湿态热导率试验、含湿量试验等。
压缩性能是衡量保温材料抗压能力的指标,一般可以通过体积稳定性试验进行测试。
该试验将保温材料样本放在特定条件下进行多次压缩和释放,观察其体积变化情况。
此外,还可以进行保温材料的物理性能和化学性能测试,如密度、强度、耐久性等。
保温材料检测的目的是为了确保其隔热保温性能和使用安全性,并为用户选择合适的材料提供依据。
只有经过科学的检测和评价,才能保证保温材料的质量和可靠性,提高建筑物的能源利用效率。
一、抗裂砂浆的拉伸粘结强度及侵水拉伸粘结强度
1、JG/T 24-2000
1.1试样
将硬聚氯乙烯或金属型框置于70mm*70mm*20mm砂浆块上,将主涂料填满型框(面积40mm*40mm),用刮刀压实平整表面,立即除去型框,即为试板。
在标准环境中养护14d。
此项试验做5个试板为一组。
1.2 拉伸粘结强度
在养护期第十天将试板置于水平状态,用双组份环氧树脂或其他高强度黏结剂均匀涂布于试样表面,并在其上面放钢质上夹具,加约1kg砝码;除去周围溢出的黏结剂,放置72h,除去砝码;养护14d后,在拉力试验机上,沿试件表面垂直方向以5mm/min的拉伸速度测定最大抗拉强度。
1.3浸水拉伸粘结强度
按1.1同时制备5个试板,养护14d。
将试件水平置于水槽底部标准砂上面,然后注水到水面距离砂浆块表面约5mm处,静置10d后,取出,试件侧面朝下,在(50±2)℃恒温箱内干燥24h,再置于标准环境中24h,然后沿试件表面垂直方向以5mm/min的拉伸速度测定最大抗拉强度,就为浸水后的拉伸粘结强度。
2、158-2004(参照JG/T 24-2000)
2.1 试样
将硬聚氯乙烯或金属型框置于70mm*70mm*20mm砂浆块上,将主涂料填满型框(面积40mm*40mm),用刮刀压实平整表面,立即除去型框,即为试块。
试块用聚乙烯薄膜覆盖,在试验温度条件下养护7d,取出在试验室标准条件下养护20d。
用双组份环氧树脂或其他高强度粘结剂粘结钢质上夹具,放置24h。
2.2 拉伸粘结强度
其中5个试件按1.2的规定测定抗拉强度即为拉伸粘结强度。
2.3 浸水拉伸粘结强度
另5个试件1.3的规定测定浸水7d的抗拉强度即为浸水拉伸粘结强度。
3、JGJ 144-2004
3.1 试样
3.1.1 保温材料为EPS保温板
制5个100mm*100mm*50mm的保温板试样,将抗裂抹面材料抹在EPS板一个表面上,厚度为(3±1)mm。
经养护后,两面用适当的胶黏剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm*100mm的钢底板。
3.1.2 保温材料为EPS颗粒保温浆料板
制5个100mm*100mm*50mm的EPS颗粒保温砂浆板时,将抗裂砂浆抹在胶粉EPS颗粒保温浆料板一个表面上,厚度为(3±1)mm。
经养护后,两面用适当的胶黏剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm*100mm的钢底板。
3.2 试样状态
干燥状态;
水中浸泡48h,取出2h后。
3.3 试样方法
试样按于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
二、界面砂浆的拉伸粘结强度及侵水拉伸粘结强度
1、JGJ 144-2004
1.1 试样
1.1.1 与水泥砂浆粘结时
制备尺寸为80mm*40mm*40mm的5个水泥砂浆底板,底板抗拉强度应不小于1.5MPa。
在水泥砂浆底板中部涂界面砂浆,尺寸为40mm*40mm,厚度为(3±1)mm。
经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)按十字搭接方式在胶粘剂上粘结砂浆底板。
1.1.2 与EPS板粘结时
EPS板密度为18~22kg/cm3,抗拉强度不应小于0.1MPa。
将板切割成100mm*100mm*50mm,在板的一个表面上涂界面砂浆,厚度为(3±1)mm。
经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm*100mm的钢底板。
1.2 试验状态
干燥状态
水中浸泡48h,取出后2h。
1.3 试样方法
试样按于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
计算拉伸粘结强度,试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。
三、胶黏剂的拉伸粘结强度及侵水拉伸粘结强度
1、JGJ 144-2004
1.1.1 与水泥砂浆粘结时
制备尺寸为80mm*40mm*40mm的5个水泥砂浆底板,底板抗拉强度应不小于1.5MPa。
在水泥砂浆底板中部涂胶黏剂,尺寸为40mm*40mm,厚度为(3±1)mm。
经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)按十字搭接方式在胶粘剂上粘结砂浆底板。
1.1.2 与EPS板粘结时
EPS板密度为18~22kg/cm3,抗拉强度不应小于0.1MPa。
将板切割成100mm*100mm*50mm,在板的一个表面上涂胶黏剂,厚度为(3±1)mm。
经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm*100mm的钢底板。
1.2 试验状态
干燥状态
水中浸泡48h,取出后2h。
1.3 试样方法
试样按于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
计算拉伸粘结强度,试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。
2、JG 149-2003
2.1 试样
a. 尺寸如图1所示,胶粘剂厚度为3.0mm,膨胀聚苯板厚度为20mm;
b. 每组试件由6块40mm*40mm*10mm的水泥砂浆试块和6块70mm*70mm*20mm的水泥砂浆或膨胀聚苯板试块粘结而成;
c. 制作:
水泥砂浆:用普通硅酸盐水泥与中砂按1:3(重量比),水灰比0.5制作,养护28d后,备用;
膨胀聚苯板:用表观密度为18kg/m3、按规定经过陈华合格的作为试验用标准板,切割成试验所需尺寸;
胶黏剂:按产品说明书制备,粘结厚度为3mm,面积为40mm*40mm。
养护环境:按JC/T 547-1994
原强度:F级、S级、N级试件在试验条件空气中养护14d。
耐水:F级试件在试验条件空气中养护7d,S级试件在试验空气中养护14d。
然后在试验条件水中浸泡7d,到期试件从水中取出并擦拭表面水分。
图 1 拉伸粘结强度试样示意图
注1——拉伸用钢质夹具;
2——水泥砂浆;
3——胶黏剂;
4——膨胀聚苯板或砂浆块。
2.2 试验过程
养护期满后,进行拉伸粘结强度测定,;拉伸速度为(5±1) mm/min。
记录每个试样的测试结果及破坏界面,并取4个中间值计算算术平均值。
2.3 可操作时间
胶浆搅拌后,在试样环境中按薄抹灰外保温系统制造商提供的可操作时间(没有规定时按4h)放置然后进行拉伸粘结强度试验。
三、网格布。