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Einzelheiten zu den Produkten

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Konkretes Testgerät
Created with Pixso. NT-Bild 492 Betonchlorid-Ionendiffusionskoeffizientenprüfer

NT-Bild 492 Betonchlorid-Ionendiffusionskoeffizientenprüfer

Markenbezeichnung: GOLD
Modellnummer: GD-NT-BAU 492
MOQ: 1 SATZ
Preis: USD 1500-2000/set
Lieferzeit: 30 TAGE
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, ,
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO
Name:
Prüfgerät für den Ionendiffusionskoeffizienten von Betonchlorid
Standard:
NT-BAU 492
Test-Kanäle:
6 Kanäle, 9 Kanäle, 12 Kanäle, optional
Ausgangsstrombereich:
0~400 MA
Ausgangsstromgenauigkeit:
+/-1mA
Temperaturgenauigkeit:
+/-1 Grad Celsius
Ausgangsspannung:
0~60V (+/-0,1V) DC (einstellbar)
Ausgangsleistungsspannung:
220V+/-10 /50Hz Wechselstrom
Verpackung Informationen:
Standard-Holzetui
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
5 Sätze pro 30 Tage
Produkt-Beschreibung
NT BUILD 492 Betonchlorid-Ionen-Diffusionskoeffizienten-Tester

Der Chloridionendiffusionskoeffiziententester NT BUILD 492 für Beton bewertet quantitativ die Widerstandsfähigkeit von Beton gegenüber der Chloridionendiffusion. Basierend auf der DuraCrete-Theorie des instationären Elektromigrationstests liefert dieses Gerät wesentliche Parameter für den Entwurf und die Bewertung der Haltbarkeit von Betonkonstruktionen in Umgebungen mit Chloridionenerosion.

Dieses Prüfgerät eignet sich für Betonproben mit einer maximalen Aggregatgröße von nicht mehr als 25 mm (normalerweise nicht mehr als 20 mm), unabhängig davon, ob es sich um im Labor hergestellte Proben oder um Kernproben handelt. Die resultierenden Daten dienen als Grundlage für die Gestaltung von Betonhaltbarkeitsmischungen in Chloridumgebungen sowie für die Qualitätsprüfung und -bewertung.

Compliance-Standards
  • NT BUILD 492 Chlorid-Migrationskoeffizient aus nichtstationären Migrationsexperimenten
  • EU-Projekt CHLORTEST G6RD-CT-2002-00855
  • CEN TC 51 (CEN TC 104)/WG12/TG5
  • Leitfaden zur Dauerhaftigkeitsplanung und zum Bau von Betonkonstruktionen
  • CCES-01-2004 Standard für Testmethoden zur Langzeitleistung und Haltbarkeit von Beton
Concrete Chloride Ion Diffusion Coefficient Tester
Technische Spezifikationen
Testkanäle 6, 9 oder 12 Kanäle wählbar
Temperaturdaten ±0,2℃
Ausgangsspannung DC 0-60 V einstellbar (±0,1 V), adaptive 12-Bit-Spannungsregelungstechnologie
Eingangsspannung der Stromversorgung AC220V±10/50Hz
Kern 32-Bit eingebetteter ARM-Kern
LCD-Display 7-Zoll-Industrie-Touchscreen
Spannungsregelungsmodus Adaptiver Spannungsregelungsmodus
NT BUILD 492 Rapid chloride ion migration coefficient method
Hauptmerkmale
  • 0–60 V einstellbare Spannung mit automatischem Kurzschlussschutz und automatischer Steuerung des gesamten elektrischen Migrationsprozesses
  • Integrierte Computersteuerung mit Stromausfall-Datenspeicherung, fortschrittlicher Technologie und zuverlässiger, hochpräziser Leistung
  • LCD-Display mit Echtzeit-Anzeige-/Druck- und Analysefunktionen; kann unabhängig vom PC betrieben werden
  • Standardmäßige serielle RS232-Kommunikation mit vollautomatischer PC-Verbindungssoftware zur Datenüberwachung
  • Integrierte Analyse- und Berechnungsfunktionen; Berechnet automatisch Testergebnisse nach Parametereingabe
  • Automatischer Kurzschlussschutz zur Vermeidung von Geräteschäden
  • Hochpräzise Vorrichtungen aus importiertem Material für eine einfache und intelligente Bedienung
  • Möglichkeit zur gleichzeitigen Prüfung mehrerer Betonblöcke (6, 9 oder 12 gleichzeitig)
  • Beinhaltet die neueste Smart-in-One-Vakuumsättigungsmaschine
Concrete chloride resistance penetration testing
Experimentelles Verfahren
  1. Schneiden Sie die Betonprobe in zylindrische Testblöcke (100 mm Durchmesser, 50 ± 2 mm Dicke).
  2. Reinigen Sie die Testblöcke mittels Ultraschallreinigung
  3. Installieren Sie die gereinigte Probe auf der Probenhalterung, injizieren Sie die Testlösung und stellen Sie eine Verbindung zum Testhost her
  4. Aktivieren Sie den Chloridmigrationskoeffiziententester SY-RCM für Elektromigrationsexperimente
  5. Teilen Sie die Probe nach der Elektromigration axial auf und sprühen Sie Silbernitrat auf die Spaltfläche
  6. Geben Sie Daten in den Host ein, um den Kanalmigrationskoeffizienten automatisch zu berechnen