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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于工程检测,具体涉及一种基于dsr的ramp模式的防水沥青低温性能评价方法。
技术介绍
1、防水卷材是一种现代建筑防水材料,应用于需要防渗防漏的场合,主要分为高聚物改性沥青和合成高分子材料。自上世纪五十年代以来,沥青防水材料一直占主导地位,其中防水沥青是其主要成分之一,占材料总质量的一半以上。防水沥青性能对建筑使用寿命和生活环境有重要影响,因此需要重视其性能评价。
2、特别是在低温条件下,防水沥青的性能尤为重要,因为它涉及到防水卷材在低温下的开裂时间。目前,存在多种方法用于评价沥青的低温性能,如针入度试验、低温延度、弯曲梁流变仪(bbr)、费拉斯脆点等方法,但由于防水沥青具有高柔性,因此,正常沥青低温性能评价方法并不适用。低温柔性试验是一种防水沥青的低温评价方法,它将防水沥青制成卷材,然后每隔1℃就对其进行柔性测试。其在技术上的不足包括测试效率低下、样品消耗多以及试验人员技术等因素对试验结果影响较大等缺陷。
3、因此,针对以上不足,有必要研究出一种新的防水沥青低温性能评价方法,提高测试效率,减少样品消耗量,消除试验人员技术等因素的对试验结果的影响,对防水行业具有较为重要的现实意义。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种基于dsr的ramp模式的防水沥青低温性能评价方法,以解决上述
技术介绍
中提及的测试效率低下、样品消耗多以及试验人员技术等因素对试验结果影响较大等缺陷的问题。
2、为实现上述目的,本申请是通过以下技术方案实现的:
3、一种基于dsr的ramp模式的防水沥青低温性能评价方法,采用以下步骤:
4、s1、设定动态剪切流变仪的舱内温度,即放样温度,装载防水沥青试件;
5、s2、加热刮刀至设定温度,修剪防水沥青试件;
6、s3、设定保护程序;
7、s4、对防水沥青试件施加扭矩,令其按设定方式运转;
8、s5、固定应变,采集加载过程中上平行板受到的扭矩值,通过公式1计算防水沥青试件当前温度下的复数模量;
9、公式1为:
10、
11、其中,t—防水沥青试样在每个循环里对抗上平行板的扭矩,测试值;
12、r—圆柱面微元的半径,固定值;
13、d—防水沥青试样垂直于扭转方向上的厚度,固定值;
14、ip—8mm圆柱状防水沥青试样顶面的极惯性矩,固定值;
15、μ—上下平行板两侧接触的防水沥青产生的相对位移,测试值;
16、g*—被测防水沥青的复数模量,测试值;
17、s6、按ramp模式设定变温速率改变温度,计算每个温度下复数模量,获得被测沥青的复数模量曲线;
18、s7、根据复数模量曲线,改变变温速率和测试应变水平,以形成最终程序。
19、首先将舱内温度设置为初始温度,可以帮助防水沥青试件装载,并连贯开始试验;通过软件操控平行板夹紧试件,对试件施加扭矩,在加载过程中,仪器记录测试时上平行板产生的扭矩t,就可以通过公式1计算防水沥青试件当前温度下的复数模量。改变温度、变温速率和测试应变水平,即可得到复数模量曲线,形成最终程序,通过测试得到的曲线和程序,可以控制仪器检测到在防水沥青复数模量测试过程中的温度和应变水平的主动变化。
20、进一步的,设置舱内温度为-5~15℃,防水沥青在常温下具有较好的流动性,-5~15℃的舱内温度可以确保在放样时防水沥青不坍塌,同时避免凝结产生过多水珠对试验结果造成影响。
21、进一步的,通过样品控制方法将防水沥青试件大小控制在直径10~15mm、厚2.5~3.5mm,使其略大于充满夹具的尺寸,所述样品控制方法为使用玻璃搅拌棒蘸取一些防水沥青,在夹具下平行板上螺旋状堆叠,达到尺寸范围后抽走玻璃棒。操作简单快捷,无所采用专用模具,消耗样品少。
22、进一步的,防水沥青试件被夹具上平行板挤压后,使用刮刀进行修剪,与常规沥青不同的是,防水沥青无需使用高温度刮刀,刮刀温度控制在70-100℃。该温度下的刮刀足够刮动样品,而又不拉扯样品,也不会过热,使样品流淌。
23、进一步的,通过自动调节gap,有效预防低温测试时轴力过大的情况,从而使dsr成功用于防水沥青低温测试。
24、进一步的,步骤s4的运转方式为,试验过程中,夹具的上下平行板夹紧防水沥青试件,其中下平行板固定,上平行板进行正弦运动。所述正弦运动为先从a点转到b点,再从b点经过a点转到c点,最后从c点转回到a点,形成一个循环,循环往复的周期运动可以避免对样品结构或性质产生明显影响。
25、进一步的,保持施加在防水沥青试件上的应变水平恒定,通过采集上平行板受到的扭矩值,由内置函数计算得出当前温度下的防水沥青试件复数模量和相位角等数据。
26、进一步的,ramp模式的主要参数为变温速率和采样密度,所述变温速率为0.5~2℃/min,所述采样密度为1~3次/3秒。ramp模式可获得相较于sweep模式更丰富、连续的数据,这些数据还可用于热动力学分析,所述sweep模式为dsr的一种普通的控温模式。
27、本专利技术的有益效果是:
28、本技术方案首先将舱内温度设置为初始温度,可以帮助防水沥青试件装载,并连贯开始试验;通过软件操控平行板夹紧试件,对试件施加扭矩,在加载过程中,仪器记录测试时上平行板产生的扭矩t,就可以通过公式1计算防水沥青试件当前温度下的复数模量。改变温度、变温速率和测试应变水平,即可得到复数模量曲线,形成最终程序,通过测试得到的曲线和程序,可以控制仪器检测到在防水沥青复数模量测试过程中的温度和应变水平的主动变化。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种基于DSR的Ramp模式的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,采用以下步骤:
2.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,设置舱内温度为-5~15℃。
3.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,通过样品控制方法将防水沥青试件大小控制在直径10~15mm、厚2.5~3.5mm。
4.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,防水沥青试件被夹具上平行板挤压后,使用刮刀进行修剪,刮刀温度控制在70-100℃。
5.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,通过自动调节gap,有效预防低温测试时轴力过大的情况,从而使DSR用于防水沥青低温测试。
6.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,步骤S4的运转方式为,试验过程中,夹具的上下平行板夹紧防水沥青试件,其中下平行板固定,上平行板进行正弦运动。
7.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,保持施加在防水沥青试件上的应变水平恒定,通过采集上平行板受到的扭
8.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,Ramp模式的主要参数为变温速率和采样密度,所述变温速率为0.5~2℃/min,所述采样密度为1~3次/3秒。
...【技术特征摘要】
1.一种基于dsr的ramp模式的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,采用以下步骤:
2.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,设置舱内温度为-5~15℃。
3.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,通过样品控制方法将防水沥青试件大小控制在直径10~15mm、厚2.5~3.5mm。
4.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,防水沥青试件被夹具上平行板挤压后,使用刮刀进行修剪,刮刀温度控制在70-100℃。
5.根据权利要求1所述的防水沥青低温性能评价方法,其特征在于,通过自动调节gap,有效预防低温测试时轴...
【专利技术属性】
技术研发人员:祁聪,肖克,颜川奇,严吉强,张文慧,赵都,刘建伟,栾波,王耀伟,
申请(专利权)人:山东海韵沥青有限公司,
类型:发明
国别省市:
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