本实用新型涉及到水泥模具,特别是涉及到一种用于制作水泥试块的长方体模具。
背景技术:
目前,用于制作水泥试块的模具的规格有很多种,例如40×40×160mm,35×12×3mm,10×10×10mm等。目前而言,动态力学性能分析仪常常会使用规格较小的水泥试块,特定试块样品规格需求一般为35×12×3mm之类。但是对于这类小规格的试块样品,由于其厚度较薄,很难满足实验者在试块中掺杂类似钢丝或者纤维的需求。尤其,当实验者想在试样的特定位置掺杂钢丝或者纤维时,操作就显得非常的困难。
技术实现要素:
本实用新型的主要目的为提供一种用于制作水泥试块的长方体模具,解决小规格的试块样品难以掺杂钢丝或者纤维的问题。
本实用新型提出一种用于制作水泥试块的长方体模具,所述水泥试块用于动态力学性能测试,所述模具为长方槽体,该槽体的一对侧壁设置有相对的通孔,所述相对的通孔的对数为一对或多对,所述模具的尺寸为35×12×3mm。
优选地,在尺寸为12×3mm的侧壁设置所述通孔。
优选地,所述通孔的直径为0.6-1.2mm。
优选地,所述通孔的直径为1mm。
优选地,所述通孔与上底边的距离和通孔与下底边的距离相等。
优选地,若所述通孔的对数大于1,则同一侧壁上的相邻两个通孔之间的距离大于2倍通孔的直径。
优选地,若所述通孔的对数大于1,则同一侧壁上的相邻两个通孔之间的距离大于2倍通孔的直径。
优选地,所述通孔,用于放置钢丝或纤维。
优选地,所述纤维为高分子纤维。
本实用新型提出一种用于制作水泥试块的长方体模具,模具为长方槽体,槽体的一对侧壁设置有相对的通孔,这样掺杂的钢丝或纤维可以穿过该通孔,固定了钢丝或纤维在模具中的位置。在模具浇筑成型时,采用锚具拉伸固定钢丝或纤维两端,使得小规格的水泥试块能够达到预设的形态。
附图说明
图1为本实用新型用于制作水泥试块的长方体模具一实施例的结构示意图;
图2为浇铸试块时,锚具作用于钢丝的结构示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参照图1,本实用新型实施例提出一种用于制作水泥试块的长方体模具,所述水泥试块用于动态力学性能测试,所述模具为长方槽体,该槽体的一对侧壁设置有相对的通孔,所述相对的通孔的对数为一对或多对,所述模具的尺寸为35×12×3mm。
在本实施例中,水泥试块模具可以是由多块可拆卸平板组合形成的长方槽体。长方槽体具有两对侧壁以及一个底板。在其中的一对侧壁上,设置有相对的通孔,分别为通孔1和通孔2。当实验者想要在水泥试块中添加钢丝或者纤维时,可将钢丝或者纤维穿过通孔1和通孔2。当水泥试块在模具浇筑成型时,用锚具固定掺杂的纤维或钢丝。锚具是指预应力混凝土中所用的永久性锚固装置。锚具一般有两大类:预应力式锚具和固定端锚具。以钢丝为例,本实施例采用固定端锚具对试块中的钢丝进行张拉,防止由于钢丝自身重力或水泥泥浆的压挤导致钢丝变形。
用本实施例提供的模具制成的水泥试块,可用于在多用途dma+1000型动态热机械分析仪进行力学试验,如纤维的拉拔试验。
纤维的拉拔试验是将试验样品(即水泥试块)放在有一定距离的两个支撑点上,在两个支撑点之间的中点处,向试验样品施加向下的载荷。以本实施例制得的长方形水泥试块为例,可将长方形水泥试样平放于弯曲试验夹具中,形成简支梁形式,支撑长方形水泥试样的两个下支撑点间的距离视试样长度可调,而试样上方只有一个加载点。
试验样品的3个接触点形成相等的两个力矩时,试验样品发生三点弯曲,并于中点处发生断裂。纤维的拉拔试验并不是测量骨干抗弯曲性能的最薄弱区,而是在试验样品上的感兴趣区。其计算公式是s=3fl/2b。纤维的拉拔试验适用于测定脆性断裂和低塑性断裂的固体材料的一项或多项弯曲力学性能,不适用于金属管材和金属焊接接头的弯曲试验。
参照图2,图2为浇铸试块时,锚具作用于钢丝的结构示意图。浇筑时,钢丝穿过模具的通孔1和通孔2,钢丝两端受锚具3作用,成平直状态。
有时需要在水泥试块中掺杂一根或多根的纤维或钢丝。因此在相对的侧壁上设置一对相对的通孔。这样钢丝可以穿过相应的通孔,确定其在水泥试块中的位置。
在本实施例中,需要制作的水泥试块的尺寸为35×12×3mm。因此需要选用尺寸为35×12×3mm的模具。尺寸为35×12×3mm的模具是指利用该模具制作出来的水泥试块的尺寸为35×12×3mm,而非模具本身占据的体积。
可选的,在尺寸为12×3mm的侧壁设置所述通孔。
本实施例中,钢丝在水泥试块中设置为与水泥试块的最长边平行。因此,在尺寸为12×3mm的侧壁设置通孔,然后使钢丝通过通孔,即可实现目的。
可选的,所述通孔的直径为0.6-1.2mm。优选为1mm。
本实施例中,需要设置足够大的通孔,使钢丝通过通孔,但又由于水泥试块的厚度只有3mm,通孔的直径受到限制。经测试,最佳的通孔的直径为0.6-1.2mm。在实际的试验过程,可选择直径为1mm的通孔。
可选的,所述通孔与上底边的距离和通孔与下底边的距离相等。
本实施例中,钢丝设置于水泥试块中部,因此可设置通孔与上底边的距离和通孔与下底边的距离相等。在水泥试块受力测试中,这样的设置可使钢丝受力更均匀。
可选的,若所述通孔的对数大于1,则同一侧壁上的相邻两个通孔之间的距离大于2倍通孔的直径。
本实施例中,为了防止钢丝的放置过密,影响水泥试块的性能,按以下方式进行设置:同一侧壁上的相邻两个通孔之间的距离大于2倍通孔的直径。
可选的,所述通孔,用于放置钢丝或纤维。纤维可以是高分子纤维。
本实施例中,设置通孔的目的在于放置钢丝或纤维,限定钢丝或纤维的位置。放置的钢丝的直径一般小于1mm。也可根据需要将钢丝置换为其他材质的金属丝或纤维材料。纤维材料可以是高分子纤维,或者碳纤维等。
本实用新型提出一种用于制作水泥试块的长方体模具,模具为长方槽体,槽体的一对侧壁设置有相对的通孔,这样掺杂的钢丝或纤维可以穿过该通孔,固定了钢丝或纤维在模具中的位置。在模具浇筑成型时,采用锚具拉伸固定钢丝或纤维两端,使得小规格的水泥试块能够达到预设的形态。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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