【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种基于低场核磁共振技术的水泥基材料饱和度检测方法,属于建筑材料
技术介绍
水泥基材料早龄期水化、自收缩、干燥收缩、徐变以及强度变化均与其水分含量即饱和度密切相关,同时水泥基材料饱和度对于其运行期钢筋锈蚀、碱骨料反应、冻融循环以及氯离子传输性能有重要影响,因此水泥基材料饱和度是建筑材料和土木工程领域关心的重要指标之一。水泥基材料所有性能的变化都是起源于水化,水化过程伴随着水化热的产生,同时对材料早期及后期各种物理化学性能都有很大的影响,所以想要提高水泥性能首先需要研究水泥水化,了解其本质、机理和过程。水化过程中总是伴随着物理、化学等性质的变化,所以可以通过试验方法监测这些变化,同时分析这些变化与水化过程的关系,进而对水化过程及特性进行研究。随着科学技术的发展,对于水泥水化的研究已经有了许多有效的试验方法。其中使用较多较为成熟的方法有水化热法、电阻率法以及电子显微镜法,这些方法大多都属于破损性测试方法,无法实现对同一个样品的连续测试。水是水泥浆体的组分之一,随着水化的进行,水存在的位置也在不断地变化。一部分水进入到晶格中成为了化学结合水,一部分水进入到孔隙中成为物理结合水,这些变化都与水化过程有着紧密的联系,如果可以测得浆体中水分子的信号便可以很方便的对水化过程进行监测。通过追踪不同状态的水的含量变化即可用于表征水泥水化反应的程度。低场核磁共振技术为实现上述设想提供了可能,其原理是该方法以水泥浆体中的水分子作为检测对象,采集到的核磁共振信号强度具有一定的选择敏感性,主要对弛豫时间较长的物理结合水敏感,低场核磁仪器通过采集不同状态下水 ...
【技术保护点】
一种基于低场核磁共振技术的水泥基材料饱和度检测方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤001.配置目标水泥基材料,将其分为至少5份目标水泥基样本,并分别预设各份目标水泥基样本所对应的龄期t,且各份目标水泥基样本所对应的龄期t彼此之间互不相同,然后进入步骤002;步骤002.分别针对各份目标水泥基样本,执行如下步骤00201‑步骤00203,获得各份目标水泥基样本分别对应其龄期t的第一信号振幅I1(t)、第二信号振幅I2(t),然后进入步骤003;步骤00201.将目标水泥基样本养护至其所对应的龄期t,获得该目标水泥基样本对应其龄期t的核磁共振纵向弛豫恢复信号,针对该目标水泥基样本对应其龄期t的核磁共振纵向弛豫恢复信号,获得该核磁共振纵向弛豫恢复信号恢复至平稳时的信号振幅,记为该目标水泥基样本对应其龄期t的第一信号振幅I1(t),然后进入步骤00202;步骤00202.将该目标水泥基样本置于酒精中,并持续预设时长终止水化,接着将该目标水泥基样本烘干预设时长,然后将该目标水泥基样本真空饱和预设时长之后,进入步骤00203;步骤00203.获得该目标水泥基样本此时的核磁共振纵向弛豫恢复信号,并获 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于低场核磁共振技术的水泥基材料饱和度检测方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤001.配置目标水泥基材料,将其分为至少5份目标水泥基样本,并分别预设各份目标水泥基样本所对应的龄期t,且各份目标水泥基样本所对应的龄期t彼此之间互不相同,然后进入步骤002;步骤002.分别针对各份目标水泥基样本,执行如下步骤00201-步骤00203,获得各份目标水泥基样本分别对应其龄期t的第一信号振幅I1(t)、第二信号振幅I2(t),然后进入步骤003;步骤00201.将目标水泥基样本养护至其所对应的龄期t,获得该目标水泥基样本对应其龄期t的核磁共振纵向弛豫恢复信号,针对该目标水泥基样本对应其龄期t的核磁共振纵向弛豫恢复信号,获得该核磁共振纵向弛豫恢复信号恢复至平稳时的信号振幅,记为该目标水泥基样本对应其龄期t的第一信号振幅I1(t),然后进入步骤00202;步骤00202.将该目标水泥基样本置于酒精中,并持续预设时长终止水化,接着将该目标水泥基样本烘干预设时长,然后将该目标水泥基样本真空饱和预设时长之后,进入步骤00203;步骤00203.获得该目标水泥基样本此时的核磁共振纵向弛豫恢复信号,并获得该核磁共振纵向弛豫恢复信号恢复至平稳时的信号振幅,记为该目标水泥基样本对应其龄期t的第二信号振幅I2(t);步骤003.分别针对各份目标水泥基样本,以及各份目标水泥基样本分别对应其龄期t的第一信号振幅I1(t)、第二信号振幅I2(t),根据如下模型: S ( t ) = I 1 ( t ) I 2 ( ...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵海涛,祁潇,黄冬辉,王潘绣,杨培强,邸云菲,殷新龙,杨睿,黄煜煜,木沙,洪彬,秦骁,
申请(专利权)人:河海大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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