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GBT 9966.16-2021 天然石材试验方法 第16部分:线性热膨胀系数的测定.pdfICS 91.100.15 Q21
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2020年一建《建筑》左考神真题解析及2020预测【重点推荐,务必参考学习】Testmethodsfornaturalstone Part 16:Determination of linear thermal expansion coefficient
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GB/T9966《天然右材试验方法》共分为18个部分: 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验; 第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验; 第3部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验; 第4部分:耐磨性试验; 第5部分:硬度试验; 第6部分:耐酸性试验: 第7部分:石材挂件组合单元挂装强度试验; 第8部分:用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法; 第9部分:通过测量共振基本频率测定动力弹性模数; 第10部分:挂件组合单元抗震性能的测定; 第11部分:激冷激热加速老化强度测定; 第12部分:静态弹性模数的测定; 第13部分:毛细吸水系数的测定; 第14部分:耐断裂能量的测定; 第15部分:耐盐雾老化强度测定; 第16部分:线性热膨胀系数的测定; 第17部分:盐结晶强度的测定; 第18部分:岩相分析。 本部分为GB/T9966的第16部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分由中国建筑材料联合会提出。 本部分由全国石材标准化技术委员会(SAC/TC460)归口。 本部分起草单位:中材人工晶体研究院有限公司、北京中材人工晶体研究院有限公 检测所、环球石材(福建)有限公司。 本部分主要起草人:周俊兴、钟文波、沈鹏飞、吴大伟、郭亮镍
GB/T9966《天然右材试验方法》共分为18个部分: 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验; 第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验; 第3部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验; 第4部分:耐磨性试验; 第5部分:硬度试验; 第6部分:耐酸性试验; 第7部分:石材挂件组合单元挂装强度试验; 第8部分:用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法; 第9部分:通过测量共振基本频率测定动力弹性模数; 第10部分:挂件组合单元抗震性能的测定; 第11部分:激冷激热加速老化强度测定; 第12部分:静态弹性模数的测定; 第13部分:毛细吸水系数的测定; 第14部分:耐断裂能量的测定; 第15部分:耐盐雾老化强度测定; 第16部分:线性热膨胀系数的测定; 第17部分:盐结晶强度的测定; 第18部分:岩相分析。 本部分为GB/T9966的第16部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分由中国建筑材料联合会提出。 本部分由全国石材标准化技术委员会(SAC/TC460)归口。 本部分起草单位:中材人工晶体研究院有限公司、北京中材人工晶体研究 验测所、环球石材(福建)有限公司。 本部分主要起草人周俊兴钟文波沈鹏飞昊大佳郭高镜
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16部分:线性热膨胀系数的测定
骤、试验结果和试验报告, 本部分适用于天然石材线性热膨胀系数的测定。 机械测量(方法A)适用于最大颗粒粒径大于 7mm的石材.热膨胀仪测量(方法 粒粒径不大于7mm的石材
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T17670天然石材统一编号
试样干燥至恒重后,测量某一方向上至少两个不同温度时的长度变化,两温度间线性热膨胀系数 为温度每变化1℃时单位长度的变化量
4.1鼓风干燥箱:能保持温度在(65土5)℃ 4.2恒温箱:可将温度以0.5℃/min速率从(20士0.5)℃提高到(80土0.5)℃,并且能保持温度在范围 内至少2h,温度测量精度最低土0.5℃。 4.3游标卡尺:可精确到0.01mm。 4.4千分尺和转换装置(方法A):可精确到0.001mm。 4.5热膨胀仪(方法B):长度测量精度不低于0.0005mm、温度测量精度不低于0.1℃
在同批产品中应同方向上至少制备2个试样,试样的长度应与应用方向相同。试样中不应出现影 响热膨胀的各种缺陷,如裂纹、色斑、色线等,试样长度方向上的两个端面应打磨平整。 注:由于岩石的各向异性,热膨胀系数可能会因测量方向不同而变化,有各向异性面(如层理、叶理等)时在试样上 用两个平行线标明方向。若需要测量其他方向的热膨胀系数,则按要求同时准备相同数量的长度沿其他方向 的样品。
机械测量(方法A)的长方体试样规格为250mmX50mmX20mm,偏差土1mm;热膨胀仪测
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(方法B)的长方体试样规格为70mm×50mm×20mm,偏差土1mm,如试样中最大颗粒粒径超过 7mm,试样的长度应至少是最大粒径的10倍
将试样放置在一个温度为(20士0.5)℃的鼓风干燥箱中,温度稳定不少于30min。然后以0.5℃/min 速率使温度达到(80士0.5)℃,并至少稳定30min。 降低温度直到初始温度(20士0.5)℃,采用相同的步骤使每个试样应至少完成两个连续的热冷循环 消除因加热导致的变化
将试样放置在一个温度为(20士0.5)℃的鼓风干燥箱中,温度稳定不少于30min。然后以0.5℃/min 速率使温度达到(80士0.5)℃,并至少稳定30min。 降低温度直到初始温度(20士0.5)℃,采用相同的步骤使每个试样应至少完成两个连续的热冷循环 消除因加热导致的变化
6.1机械测量(方法A)
6.1.1将试样放置在一个温度为(20土0.5)℃的鼓风干燥箱中,保持温度稳定在土0.5℃不少于 30min。 6.1.2取出每个试样快速测量其长度,精确至0.01mm,在长度转换装置上固定其初始位置, 6.1.3记录每个试样的初始长度(120)和相应温度(t20),温度精确至0.5℃。 6.1.4重新将试样放人鼓风干燥箱中,以0.5℃/min升温速度使温度达到(80士0.5)℃,保持温度稳定 不少于30min 6.1.5取出每个试样快速地在长度转换装置上标出长度位置,用千分尺测量其长度变化,精确至 0.001mm。 6.1.6记录每个试样的长度变化(ls一12)和相应温度(tm),温度精确至0.5℃
6.1.1将试样放置在一个温度为(20土0.5)℃的鼓风干燥箱中,保持温度稳定在土0.5℃不少于 30min。 6.1.2取出每个试样快速测量其长度,精确至0.01mm,在长度转换装置上固定其初始位置, 6.1.3记录每个试样的初始长度(120)和相应温度(t20),温度精确至0.5℃。 6.1.4重新将试样放人鼓风干燥箱中,以0.5℃/min升温速度使温度达到(80士0.5)℃,保持温度稳定 不少于30min 6.1.5取出每个试样快速地在长度转换装置上标出长度位置,用千分尺测量其长度变化,精确至 0.001mm。 6.1.6记录每个试样的长度变化(ls一)和相应温度(t.).温度精确至0.5℃
6.2热膨胀仪测量(方法B)
6.2.1将试样放置在热膨胀仪中,保持在初始温度(20士0.5)℃至少2h,然后进行长度测量,精确至
6.2.1将试样放置在热膨胀仪中,保持在初始温度(20士0.5)℃至少2h,然后进行长度测量,精确至 0.0005mm,记录试样的初始长度(20)和相应温度(t20),温度精确至0.1℃ 5.2.2以0.5℃/min的速度升高温度到(80土0.5)℃,保持该温度至少2h,然后测量试样的长度,精确 至0.0005mm,记录试样的长度(l8o)和相应温度(t80),温度精确至0.1℃ 注:热膨胀系数与温度不完全是线性关系,本部分方法是在温度范围20℃~80℃,石材热膨胀系数按线性处理。 如果需要评价热膨胀系数的线性,在升温中每隔(20士1)℃的间隔进行一次相同步骤的中间测量,然后绘制相 应的曲线,同时也允许按要求在不同温度范围内测得热膨胀系数
.2.1将试样放置在热膨胀仪中,保持在初始温度(20士0.5)℃至少2h,然后进行长度测量,精确至 0005mm,记录试样的初始长度(120)和相应温度(t20),温度精确至0.1℃。 .2.2以0.5℃/min的速度升高温度到(80士0.5)℃,保持该温度至少2h,然后测量试样的长度,精确 0.0005mm,记录试样的长度(18)和相应温度(t80),温度精确至0.1℃。 注:热膨胀系数与温度不完全是线性关系,本部分方法是在温度范围20℃~80℃,石材热膨胀系数按线性处理。 如果需要评价热膨胀系数的线性,在升温中每隔(20士1)℃的间隔进行一次相同步骤的中间测量,然后绘制相 应的曲线,同时也允许按要求在不同温度范围内测得热膨胀系数
NB/T 31140-2018标准下载按式(1)计算每个试样的热膨胀系数
I 80 — L 20
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计算每组试样的线性热膨胀系数平均值,结果保留两位有效数学字,试验结果以每组试样算术平均值 表示。
计算每组试样的线性热膨胀系数平均值DL/T 1960-2018 变电站电气设备抗震试验技术规程,结果保留两位有效数学,试验结果以每组试样算术平均值 示
试验报告应至少包含以下信息: a) 按GB/T17670规定的石材商业名称; 试样数量、规格尺寸,表面处理状况(根据测试需要),各向异性面的方向; c 测定实验室的名称、地址,如果试验进行的地点不是测试实验室则应注明试验进行的地点 试验遵循的标准编号(GB/T9966.16—2021); 试验方法、试样状态及测试时的温度; 每个试样的线性热膨胀系数值.算术平均值和相关曲线(如果适用)
[1]EN14581:2004Natural stone testmethods—Determination of linearthermal expansior coefficient