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      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
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        植物胁迫的"光合密码"
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        微根窗技术在大豆与根瘤菌共生结瘤观测中的应用
      • 2025-06-13
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在内蒙古农业大学完成培训验收
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        新疆气象局AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-05-30
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

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产品

SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪

 

 

使用SONO-WZ测量新拌混凝土的水分,为了得到准确结果,需要小心的按照以下要点进行操作。

                         

 

IMG_256

 

注意:SONO-DIS用于测量混凝土水分时,标准曲线预先设定为”Cal.No.4”。SONO-DIS开机后显示屏显示激活的校准曲线Cal.No.4。测量其他材料的时候才需要更换校准曲线。

 

IMG_256

 

 

由于混凝土配方中石子的类型存在差异,需要对每一个配方的G-Set参数进行测量,可使用表面干燥的骨料来核查含水量或对比SONO-WZ与烘干法 数据对比。

SONO-WZ说明书关于烘干法测量混凝土水分问题,试验过程中可能存在泌水的问题影响SONO-WZ结合使用,并造成测量偏移

 

IMG_256

 

img4

测量过程1:

注意:

混凝土取样时确保混凝土没有发生离析.

通常使用一个12L的塑料桶盛混凝土,不要使用金属桶(会影响电测量场)或大的桶(产生不必要的压力)。

1.在位置1处,将传感器以轻微倾斜角度插入桶中.

2.用脚踢桶身以密实混凝土,确保传感器表面混凝土达到最佳密实状态.

3.密实后,完成一次测量.

4.在位置2处,将传感器沿着桶边缘以45°至90°角插入桶中,脚踢密实后,完成另一次测量.

5.按照步骤4,在不同位置处重复完成4-5次测量.

6.在每一次测量过程中保持传感器静止、稳定.

img5

注意:

不要将传感器重复插入桶中的同一位置.        

某单次测量数据明显偏离平均值时,需删除.

增加单次测量次数可提高数据精确度.

整个过程测量之前,建议传感器进行一次测量并删除结果.

 

img6

测量过程2:

1.塑料桶中装填3/4混凝土. 

2.将带有塑料铲套的传感器沿着桶壁垂直插入桶中.塑料铲套的作用是测量过程中防止大的石子离开传感器测量探头造成的偏差.

3.手拿着传感器蓝色握柄,以桶边缘为支点,缓慢向上翘起传感器,确保传感器测量面与混凝土接触良好,然后点击测量.

4.重复上面这个步骤4-5次,传感器插入角度为45-90°.

 

 

实用参考

1.实验室用混凝土制备:

在混凝土搅拌过程中,测量之前需根据石子的类型等待一定的时间让石子水分达到饱和,当测量干燥的石子时间太早,测量的水分数值会偏高,因为核心水未被石子吸收。

2.实验时连续往混凝土中加水:

连续向塑料桶中的新拌混凝土加水搅拌混合后发生偏移(例如:加50g水,使混凝土的含水量从175L/m3增加为185 L/m3),这个过程由于桶是开放的水会蒸发掉一部分,桶壁上的水会蒸发的很快,根据搅拌混合的时间,最大偏移能达到5 L/m3.

3.混凝土搅拌釜中取样

  详见说明书相关章节.

4.气孔和玻璃纤维

  气孔和玻璃纤维会降低混凝土的密度造成数值偏低,可通过G-Set值补偿.

5.钢纤维

  钢纤维会导致测量数据偏移,通过G-Set值补偿.

 

SONO-WZ测量含水量:

理论上,SONO-WZ测量的含水量与烘干法一致。

1.有效水(the effective water),

SONO-WZ测量的水分即为混凝土中混合物的水胶比(W/C).

2.部分核心水(part of the core water),

  混凝土中的骨料会吸收水分,刚好SONO-WZ能测量出骨料水分中的1/3.因石子的类型而异,核心水一般范围为2-50L/m3.

3.添加剂(additives)

  添加剂的功能类似于水分,SONO-WZ也能测量出,应于考虑计算水分.

4.Kiln drying water=effective water+core water+additives which behave like water

 烘干法水分 =  有效水 +  核心水 +  添加剂水

 

SONO-WZ测量有效水(effective water):

SONO-WZ能测量出混凝土中的自由水(active water)和1/3核心水(core water).在测量有效水(effective water)时需通过设置G-Set值为负 1/3核心水来校正测量结果值.例如:石子的核心水为15 L/m3时,G-Set设置为-5 L/m3.

 

SONO-WZ测量全水即等效烘干法水分(Kiln drying water):

SONO-WZ能测量出混凝土中的自由水(active water)和1/3核心水(core water). 在测量等效烘干法水分(Kiln drying water)时需通过设置G-Set值为正2/3核心水来校正测量结果值.例如:石子的核心水为15 L/m3时,G-Set设置为10 L/m3.

 

如何准确获得G-Set值:

 用烘干法重复几次准确测量混凝土的水分,进行数据对比来确定G-Set值.

 往混凝土中添加干燥石子并搅拌后的水分,重复几次试验并对比数据来确定G-Set值.

 

详见说明书.

2023-02-20 09:35
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