Министерство образования и науки Украины
Национальный аэрокосмический университет
им. Н.Е. Жуковского
«ХАИ»
кафедра 303
Расчетно – пояснительная записка по дисциплине «Средства измерения»
на тему
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Исполнитель: студентка 338 гр.
Мироненко М.А.
Руководитель: к.т.н. Заболотный А.В.
Харьков 2008
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………….3
1. Постановка задач исследования ………………………………………….5
1.1 Обзор методов измерений…………………………………………….5
1.2 Анализ конструкций существующих влагомеров………………......7
2. Разработка первичного измерительного преобразователя……………..10
2.1 Выбор метода измерения бетонных покрытий……………………...10
2.2 Излучение и прием ультразвука……………………………………..12
2.3 Принцип работы первичного измерительного преобразователя…..14
3. Разработка вторичного измерительного преобразователя……………..18
3.1 Рассмотрение блок – схем ультразвуковых влагомеров…………..18
3.2 Функциональная схема разрабатываемого прибора……………….19
3.3 Разработка электрической принципиальной схемы…………….….20
Выводы ……………………………………………………………………28
Список используемой литературы………………………………………29
ВВЕДЕНИЕ
Тенденции развития строительства с каждым днем все больше и больше требуют применения новых технологий, которые бы сокращали время производства для как можно более быстрой сдачи объектов в эксплуатацию [1].
Основным материалом в строительстве уже на протяжении многих лет является бетон - материал, использующийся в конструкции практически любых помещений.
Свойства и качество бетона в значительной степени зависят от отношения количества воды к количеству цемента. Это соотношение называется водоцементным (В/Ц). Оно устанавливает прямую связь между количеством воды на весовую часть цемента и прочностными характеристиками бетона. Чем ниже водоцементное отношение, тем выше прочность бетона.
Оценка влажности бетона очень важна для последующего нанесения покрытий на его поверхность. Необходимо чтобы относительная влажность бетона составляла не более 4%. Для достижения бетоном данного значения влажности, а, следовательно, и необходимой прочности для дальнейшего покрытия его другим материалом, требуется как минимум 28 дней. За данный срок цемент, используемый в бетонной смеси, практически полностью проходит процесс гидратации (присоединения молекул воды к молекулам цемента).
Для полной гидратации цементу требуется воды не более 22-28% от его веса (В/Ц = 0,22-0,28). Но при таком количестве воды бетон непригоден, вследствие чего В/Ц повышают до уровня примерно 0,4. Излишки воды не будут поглощаться цементом при гидратации, они будут выходить из бетонной смеси благодаря капиллярному эффекту до тех пор, пока бетон полностью не схватится.
Обнаружение избытка влаги в бетоне довольно затруднительно и, как правило, не предполагает получения абсолютных величин. Характерным для метрологии измерений влажности является отсутствие образцовых мер и какой-либо общей поверочной схемы, то есть совокупности средств и методов определения влажности, погрешность которых должна быть в 3 раза меньше погрешности влагомеров.
В соответствии с ГОСТ 12730.2-78 производится оценка влажности бетона путем высушивания образцов в сушильном шкафу. Но данный метод не дает погрешности настолько малой, чтобы она была в 3 раза меньше, чем у используемых современных влагомеров. Кроме того, ГОСТ не нормирует точность этого метода, а дает лишь допустимое расхождение между двумя последовательными измерениями.
По вышеперечисленным причинам достаточно сложно оценить погрешность влагомеров строительных материалов, в частности бетона.
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Обзор методов измерений
Существует достаточно широкий спектр методов, с помощью которых возможно измерение влажности бетона. Но в условиях нынешнего рынка наиболее подходящим являлся бы прибор, не разрушающий целостность покрытия, бесконтактный, высокоточный, быстродействующий, сравнительно недорогой, компактный и универсальный.
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные методы и устройства для измерения влажности.
Весовой метод. Для проведения измерений этим методом необходимо извлекать образец из бетонной смеси и производить его высушивание в сушильном шкафу. Влажность оценивается по разности масс начальной и высушенного образца. Хотя этот метод и обладает достаточно малой погрешностью, очевидно, что он никоим образом, не подходит для экспрессного контроля влажности на месте установки будущего покрытия.
Суть механического метода заключается в нанесении механических повреждений поверхности испытуемого объекта, а по форме, глубине, количеству нанесенных увечий оценивается влажность материала. Для строительного материала этот метод не является допустимым из-за необходимости сохранения целостности структуры и формы покрытия.
Равновесный метод основан на гидро - или гигротермическом равновесии исследуемого материала с электрическим датчиком сорбционного типа. Этому методу присуща инерционность, причиной которой является инерционность влагообмена между твердым (жидким) материалом и воздухом. Но при этом аппаратура довольно надежна и, в случае гигрометрического влагомера, достигается бесконтактность измерения.
Нейтронный метод основан на замедлении быстрых нейтронов атомами водорода, содержащимися в воде. Этот метод позволяет измерять любые значения влажности вплоть до 100%, свободен от температурных погрешностей, имеет малые погрешности от колебаний плотности материала. Но нейтронный метод имеет два огромных недостатка: довольно высокая стоимость и необходимость биологической защиты. Кроме того, ему присуща некоторая погрешность, связанная с распределением влаги в материале.
Известное свойство воды поглощать излучение в инфракрасном диапазоне положено в основу инфракрасного метода. Такая схема имеет очень малую погрешность (порядка 0,05%), но в то же время имеет достаточно низкое быстродействие (порядка 2 минут). Кроме того, для изготовления оптических схем нужна высокая точность настройки и калибровки прибора, что повышает его стоимость.
Кондуктометрический метод основывается на влиянии влаги, содержащейся в стройматериалах, на величину электрического сопротивления. Измерения такого вида по сравнению с другими методами, использующими электрические характеристики измеряемых материалов (например, диэлькометрическим), не имеют никаких преимуществ. Недостатки данного метода: значительная погрешность, связанная с изменением химического и частично гранулометрического состава материала и его структуры; ограничения верхнего и нижнего пределов измерений.
Диэлькометрический метод основан на изменении электрической емкости материала в зависимости от количества содержащейся в нем воды. Влагомеры такого типа имеют следующие преимущества: чувствительность к неравномерности распределения влаги в материале достаточно мала (по сравнению с кондуктометрическим методом); большой диапазон измерения влажности; небольшие габаритные размеры; малая стоимость; мобильность. Хотя, например, чувствительность к неравномерности распределения влаги несколько больше чем в некоторых других методах.
СВЧ - метод является разновидностью диэлькометрического метода в сантиметровом диапазоне волн. При переходе на сантиметровые волны удалось увеличить точность измерения и несколько расширить диапазон измерения. Но при этом сильно увеличилась себестоимость производства влагомеров такого типа. Кроме того, СВЧ-излучение вредно для человеческого организма и требует дополнительной биологической защиты.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.