Прибор ИАЦ-04М определение активности цемента
Прибор ИАЦ-04М определение активности цемента
Прибор ИАЦ-04М обеспечивает определение активности портландцемента, шлакопортландцемента, портландцемента с минеральными добавками поставляемого отечественными производителями. Областью применения прибора являются бетонные заводы, другие строительные организации и потребители, заинтересованные в оперативном определении его качества.
Устройство ИАЦ-04М
Устройство не внесен в Госреестр РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Устройство ИАЦ-04М предназначен для определения активности портландцемента, портландцемента с минеральными добавками, шлакопортландцемента.
- Описание
- Свойства
- Оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству)
- Доставка
- Сервис
Устройство ИАЦ-04М предназначен для определения активности портландцемента, портландцемента с минеральными добавками, шлакопортландцемента. Устройство применяется в промышленных и научно-исследовательских лабораториях при проведении экспресс-исследований параметров минеральных вяжущих веществ. Принцип деяния устройства состоит в измерении удельной проводимости водоцементного раствора контролируемой пробы цемента, ее преобразовании в данные надлежащие активности контролируемой пробы цемента и их индикации в цифровой форме на мониторе электрического блока. Устройство не внесен в Госреестр РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина).
Набор поставки
- Электрический блок с экраном – 1шт.;
- Датчик – 1 шт.;
- Мерная емкость – 1 шт.;
- Паспорт – 1шт.
Рабочий спектр измерения активности портландцемента
Масса (кг) не наиболее
С кем работаем
Мы поставляем оборудование как физическим, так и юридическим лицам, в том числе экономным организациям. Принимаем роль в тендерах и муниципальных закупках.
СРОКИ ДОСТАВКИ ПО (то есть программное обеспечение — комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) РОССИИ.
Сервисная служба компании
Сервисный центр находится по адресу: г. Воронеж, Пирогова 87Б.
Сервисное сервис
Одним из приоритетных направлений в деятельности нашей компании является обеспечение технического обслуживания обретенного у нас оборудования. Мы имеем свою сервисную службу, потому что считаем, что проф решение вопросцев технического обслуживания обеспечивает рост доверия наших клиентов.
Наши технические спецы безвозмездно проведут инструктаж операторов и посодействуют приготовить оборудование к запуску. По мере необходимости скажут о технике сохранности и о том, как эксплуатировать устройство более отлично . Перед покупкой откалибруем устройство конкретно под ваши задачки, что дозволит достигнуть наибольшей точности вашего анализа. Оказываем услуги по первичной поверке.
Переоборудованные производства:
Чемодан “Анализ промышленных выбросов”
На нынешний денек действует серьезный регламент, устанавливающий ограничение размеров выбросов в атмосферу отработавших газов, в связи с чем к нам обратилась промышленная организация с просьбой – посодействовать решить задачку по предотвращению предельных характеристик содержания компонентов- «загрязнителей».
Результаты
Вправду, поставленная задачка была решена – опосля проведения внутреннего исследования при помощи газоанализатора TESTO-350, организация уменьшила количество вредных характеристик и удачно прошла официальную проверку. Клиент был доволен устройством, оставив незначительно воспоминаний и положительный отзыв нашим спецам : Газоотводный тракт TESTO-350 содержит в себе целых 6 ячеек определения вредных примесей. Определяется концентрация CO, SO2, SH, NO, NO2, H2 с указанием температуры отходящих газов. В течение 4-5 минут можно выяснить концентрацию газов от 1-го источника, что на мой взор — весьма стремительно! Устройство обустроен своим зондом из нержавеющей стали, выдерживающий температуру до 400 градусов С. Портативность конструкции дозволяет просто перемещать газоанализатор от 1-го объекта к другому. Спасибо спецам «ЛТК» за помощь в подборе «безупречного» газоанализатора.
Экспресс-методы испытаний цемента
В статье подробно разбираются методы испытаний цемента, отмечая, что твердение портландцемента – сложный физико-химический процесс гидролиза и гидратации основных клинкерных минералов, а также сульфатосодержащего компонента, вводимого при помоле клинкера.
The paper deals with details of cement testing methods, noting that the hardening of Portland cement is a complex of physical and chemical process of hydrolysis and hydration of the main clinker minerals, as well as the sulfate-containing component introduced during clinker grinding.
Процесс гидратации портландцемента может протекать на протяжении нескольких лет, однако в условиях современно производства, когда необходимость в оперативном контроле качества возрастает, разрабатываются новые эффективные методы контроля гидравлической активности портландцемента.
ГОСТ 30744-2001 «ЦЕМЕНТЫ. Методы испытаний с использованием полифракционного песка» распространяется на все виды цемента и устанавливает методы их испытаний с использованием полифракционного песка.
Для определения прочности портландцемента изготавливают образцы из стандартного цементного раствора, состоящего из цемента и стандартного полифракционного песка в соотношении 1:3 при водоцементном отношении равном 0,5. Приготовленные образцы хранятся первые 24 часа в камере влажного хранения, через 24 часа с момента изготовления образцы расформовывают и укладывают на хранение в ванны с водой до наступления срока испытания в возрасте 2, 7 и 28 суток.
Как правило, клиенты приобретают и начинают использовать цемент в своих целях за долго до наступления сроков испытания образцов (в возрасте 28 суток), сформированных из данной партии у производителя.
Понятно стремление потребителей узнать прочность портландцемента до его использования: им необходимо быть уверенными, что приобретенная продукция соответствует заявленной информации, указанной в документах о качестве.
Помимо стандартного метода испытания прочности портландцемента путем его гидратации в естественных условиях, существуют приборы, позволяющие провести экспресс-оценку активности портландцемента.
SLK Cement приобрела наиболее часто встречаемые на рынке лабораторного оборудования приборы для ускоренного определения активности цемента, с целью проверить их эффективность:
– измеритель активности портландцемента ИАП-2;
– индикатор активности цемента ИАЦ- 04М;
– измеритель контракции «цемент-прогноз-2».
Кроме того, на предприятии используется программное обеспечение, позволяющее строить нейронные сети для прогнозирования прочности цемента в возрасте 28 суток.
Затрачиваемое время для прогнозирования марочной прочности цемента у каждого метода различное (табл.1).
Таблица 1. Время проведения испытаний с помощью экспресс-методов
Метод экспресс-оценки активности цемента | Время испытаний |
Измеритель активности портландцемента ИАП-2 | 50 сек |
Индикатор активности цемента ИАЦ-04М | 50 сек |
Цемент-прогноз-2 | 3 часа |
Нейронная сеть | 2 суток |
Оценка активности на основе электропроводимости водоцементного раствора
Приборы ИАП-2 и ИАЦ-04М состоят из двух основных функционально связанных частей: электронного блока преобразователя и датчика. В комплекте к прибору
ИАЦ-04М так же идет мерный сосуд.
Датчик предназначен для преобразования физических параметров водоцементного раствора в электрический сигнал, необходимый для работы электронного блока.
Электронный блок предназначен для преобразования сигнала, поступающего от датчика, в цифровые данные, соответствующие активности пробы цемента и отображаемые на его дисплее.
Для проведения испытаний необходимо навеску цемента растворить в воде и тщательно перемешать в течении 40 секунд. По окончании перемешивания датчик опускается в воду, через 10 сек необходимо зафиксировать измеренное значение активности цемента.
Таблица 2. Функциональные особенности приборов ИАП-2 и ИАЦ-04М
Тип прибора | Навеска цемента, г | Объем воды, мл | Тип воды | Фиксация результата |
ИАП-2 | 15,0 | 500 | Дистиллированная | Ручная |
ИАЦ-04М | 10,5 | 350 | Водопроводная | Автоматическая |
Оценка активности по контракции цементного теста
Измеритель контракции цемента «Цемент-Прогноз-2» предназначен для измерения объемных деформаций цемента и прогноза его активности по контракции.
Контракция – измеряемая во времени величина уменьшения абсолютного объема цементного материала в результате гидратации цемента.
Принцип работы состоит в измерении уменьшения объема воды в герметично закрытой и заполненной водой измерительной камере, внутрь которой предварительно помещен стакан с пробой цементного теста. Уменьшение объема воды равно контракции материала dV. Активность цемента рассчитывается прибором по контракции пробы за 3 часа.
Сравнительные испытания цементов
При проведении испытаний приборов участвовало 4 марки цемента. Для каждого цемента было проведено 5 параллельных испытаний, по результатам которых каждым методом рассчитали среднюю активность цемента (табл. 3).
Таблица 3. Сравнительные испытания цементов по ГОСТ 30744-2001 с экспресс-методами
Цемент | Метод испытания | |||
ГОСТ 30744-2001 28 сут, МПа | ИАП-2, МПа | ИАЦ-04М, МПа | Цемент-прогноз-2 | |
ЦЕМ I 42,5Н 1-4 ТЛ | 53.4 | 56.1 | 67.6 | 43.1 |
ЦЕМ I 42,5Н 5 ТЛ | 53.2 | 57.7 | 69.3 | 48.3 |
ЦЕМ I 42,5Н ДП | 51.9 | 54.2 | 68.9 | 37.7 |
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б | 45.5 | 45.0 | 64.6 | 37.7 |
Из результатов испытаний следует, что наименьшую абсолютную ошибку относительно истинной активности цемента, определенной по ГОСТ 30744-2001, показывает прибор ИАП-2, но и в данном приборе размер абсолютной ошибки достигает 4,5 МПа. В приборе ИАЦ-04М размер абсолютной ошибки колеблется от 13,4 до 18,8 МПа, для прибора «Цемент-Прогноз-2» диапазон ошибки 4,9-14,2 МПа. Очевидно, что перед использованием данных приборов их всех необходимо калибровать на основании испытаний по ГОСТ 30744-2001.
В настоящее время на SLK Cement для прогнозирования прочности цементов в возрасте 28 суток осуществляется активное использование программного обеспечения, позволяющего строить нейронные сети. Прогнозирование прочности цементов с помощью нейронных сетей возможно благодаря наличию обширной базы исторических данных.
В современных условиях производства при анализе промышленных данных, поиске причин отклонений качества приходится обрабатывать крупные массивы информации.
Для решения подобных задач очень хорошо подходят нейронные сети, т.к. они способны обобщать и выделять скрытые зависимости между параметрами. После обучения сеть способна предсказать будущее значение последовательности на основе предыдущих значений, что способствует более точному принятию решений о необходимости и величине корректировок, направленных на поддержание стабильной прочности цементов в возрасте 28 суток.
Эффективность приборов после калибровки
После калибровки всех приборов была определена активность трех разных проб цемента одного типа и класса прочности всеми экспресс-методами, а также по ГОСТ 30744-2001 (в возрасте 28 суток). Результаты данных сравнительных испытаний приведены на рис. 1.
Рисунок 1. Результаты сравнительные испытаний экспресс-методов с показателями по ГОСТ 30744-2001
Из результатов испытаний видно, что показания приборов не соответствуют фактической прочности образцов цемента в возрасте 28 суток. В некоторых случаях активность цемента по данным экспресс-метода и его истинная активность изменяются при переходе от одной пробы к другой абсолютно противоположным образом.
Так, приборы ИАП-2 и ИАЦ-04 М для пробы с самой низкой активностью, прогнозируют максимальную прочность. А «Цемент-Прогноз-2» для пробы с максимальной прочностью показывает минимальную активность. Ошибка минимальна при прогнозировании прочности с использованием нейронной сети, но и она составляет 2 МПа.
Выводы
Формирование прочности цемента зависит от множества факторов и ее нельзя спрогнозировать по какому-либо одному из показателей, будь то удельная проводимость водоцементного раствора или изменение объема цементного теста в процессе гидратации. Даже учет всех известных параметров не позволяет с абсолютной точностью спрогнозировать конечную прочность цемента.
Как интерпретировать результаты теста в BAU
В российских соцсетях и на сайтах некоторых лабораторий сейчас широко распространяется такая классификация:
— меньше 10 BAU — отрицательный результат, нужно срочно вакцинироваться;
— от 10 до 79,9 BAU — слабоположительный результат, защиты от коронавируса практически нет;
— от 80 до 149,5 BAU — вируснейтрализующий эффект действует только в 50% случаев;
— свыше 150 BAU — хорошая вируснейтрализующая активность;
— от 500 BAU и выше — выработан максимальный уровень антител.
Также встречаются варианты «от 185 BAU нормальный уровень антител, от 700 BAU — отличный».
— Подобной классификации сегодня не дают ни ВОЗ, ни европейские, ни американские регуляторы здравоохранения. То есть это не является официально признанным стандартом оценки уровня антител, — подчеркивает иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков. — По всей видимости, это неофициальная интерпретация неких разрозненных исследований. Относиться к таким данным нужно очень осторожно. В целом — опять же, очень-очень условно, я бы дал такой ориентир: скорее всего, можно быть спокойным за свою защиту от ковида, если ваш уровень антител в 10 и более раз превышает референсное значение (границу нормы), указанную в сделанном вами количественном тесте на антитела.
При этом важно помнить, что известны как случаи заболевания людей с высоким уровнем антител, так и хорошей защиты от вируса при низком уровне антител, добавляет эксперт. Однако уже в самом ближайшем будущем, примерно в горизонте полугода нам удастся узнать достаточно точные границы эффективного антиковидного иммунитета, считает Николай Крючков.
Таблица пересчета условных единиц производителя тест-системы* в международные единицы BAU**
Тест, производитель
1. «ДиаСорин С.п.А.», Италия
2. «Рош Диагностикс Гмбх», Германия
3. «Эббот Ирландия, Диагностическое подразделение»
4. «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс ко., Лтд.»
5. АО «Вектор-Бест»
6. «ЕВРОИММУН Медицинише Лабордигностика АГ»
Коэффициент перерасчета в BAU
1. Единицы производителя х 2.6
2. Единицы производителя / 0,972
3. Единицы производителя х 0,142
4. Единицы производителя / 1,32
5. Коэффициент не применяется, результат сразу выдается в BAU
6. Единицы производителя х 3,2
ПРИМЕЧАНИЯ
* У всех этих производителей есть разные виды тестов на коронавирус и антитела к нему. В данном случае речь идет о тестах на количественное определение антител класса IgG к SARS-CoV-2.
** BAU — международные условные единицы, от англ. «binding antibody units» — «единицы связывающих антител», то есть таких, которые предположительно наиболее эффективны для защиты от коронавируса.
В этом кузове используются следующие шасси
Нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях — для бензиновых и дизельных автомобилей — в литрах бензина или дизтоплива; — для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе СУГ , — в литрах. Регион Кол-во Вологодская область 11 11 Московская область 10 10 Брянская область 10 9 Свердловская область 7 7 Тверская область 7 7 Нижегородская область 7 7 Челябинская область 6 6 Кемеровская область — Кузбасс 5 5 Рязанская область 4 4 Кировская область 3 3 Оренбургская область 3 3 Томская область 2 2 Архангельская область 2 2 Астраханская область 2 2 Иркутская область 2 2 Курганская область 1 1 Владимирская область 1 1 Ростовская область 1 1 Орловская область 1 1 Ульяновская область 1 1 Курская область 1 1 Калмыкия 1 1 Дагестан 1 1 Белгородская область 1 1 Красноярский край 1 1 Адыгея 1 1 Саха Якутия 1 1 Алтай 1 1 Сахалинская область 1 1 Всего 95 94.
Есть тесты на антитела, которые не показывают поствакцинальный иммунитет?
Да. Это, например, тест на "Антитела к нуклеокапсидному белку (N) коронавируса IgG (выполняется методом хемилюминесцентного иммуноанализа сыворотки и плазмы крови, Abbot).
Этот тест не используется для оценки иммунного статуса после прививки. Дело в том, что антитела к нуклеокапсидному белку (N) вируса SARS-CoV-2 вырабатываются только после перенесенного заболевания. Вакцинация выработку этих антител не стимулирует, поэтому этот тест бесполезно применять для оценки поствакцинального иммунитета.
Этот тест назначают:
- для оценки предполагаемого иммунного статуса пациента после перенесенного или на поздней фазе (выздоровление) заболевания COVID-19;
- для оценки иммунного статуса пациента, в качестве вспомогательного метода диагностики коронавирусной инфекции, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинических данных о пациенте.
О чем говорят результаты
отрицательно < 1,4 — negative (антитела не обнаружены);
положительно > 1,4 — positive (антитела обнаружены).
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ
Мы предлагаем индикаторы 1, 2, 4, 5 и 6 классов по ГОСТ ISO 11140 для контроля большинства режимов паровой стерилизации во всех типах стерилизаторов.
Индикатор 5 класса «СТЕРИМАГ-5П 120°С ÷ 137°С» (все режимы) реагирует на все критические переменные паровой стерилизации (температура, давление, время, насыщенность пара) аналогично биологическому индикатору, поэтому подходит для любых режимов паровой стерилизации (в диапазоне от 120°С до 137°С). Может так же применяться для контроля процессов обеззараживания объектов в паровых стерилизаторах.
Индикатор 4 класса «СТЕРИМАГ-П-36 120°С÷137°С» (все режимы): для всех режимов паровой стерилизации в диапазоне от 120°С до 137°С и размещения внутри и снаружи стерилизационных упаковок. Может так же применяться для контроля процессов обеззараживания объектов в паровых стерилизаторах.
Индикаторы 4 класса предназначены для размещения внутри упаковок и внутри стерилизационной камеры.
Контроль режимов:
134°С/3,5 мин
134°С/4 мин
134°С/5 мин
134°С/7 мин
134°С/10 мин
134°С/18 мин
134°С/20 мин
121°С/15 мин
121°С/20 мин
126°С/10 мин
120°С/90 мин
126°С/60 мин
132°С/45 мин
134°С/27 мин
120°С/90 мин
126°С/60 мин
132°С/45 мин
134°С/27 мин
Многорежимные индикаторы для контроля стерилизации снаружи и внутри изделий и упаковок.
Контроль режимов:
СтериМаг-П-01: 120°С/45 мин, 126°С/30 мин, 132°С/20 мин
СтериМаг-П-02: 121°С/20 мин, 126°С/10 мин, 134°С/5 мин
СтериМаг-П-03: 121°С/15 мин, 126°С/10 мин, 134°С/5 мин
СтериМаг-П-04: 121°С/20 мин, 126°С/10 мин, 134°С/7 мин
СтериМаг-П-05: 121°С ÷ 137°С
СтериМаг-П-06: 121°С/20 мин, 115°С/35 мин, 112°С/45 мин, 105°С/100 мин, 100°С/150 мин
СтериМаг-П-07: 121°С/15 мин, 115°С/30 мин, 112°С/35 мин, 105°С/75 мин, 100°С/120 мин
СтериМаг-П-08: 121°С/12 мин, 115°С/20 мин, 112°С/30 мин, 105°С/60 мин, 100°С/100 мин
СтериМаг-П-09: 121°С/8 мин, 115°С/15 мин, 112°С/20 мин, 105°С/45 мин, 100°С/60 мин
СтериМаг-П-10: 115°С/12 мин, 112°С/15 мин, 105°С/30 мин
СтериМаг-П-11: 115°С/10 мин, 112°С/12 мин, 105°С/25 мин, 100°С/45 мин
СтериМаг-П-12: 112°С/8 мин, 105°С/20 мин, 100°С/30 мин
СтериМаг-П-13: 100°С ÷ 121°С
СтериМаг-П-14: 100°С/30 мин, 110°С/15 мин, 120°С/8 мин
СтериМаг-П-15: 100°С/45 мин, 110°С/20 мин, 120°С/12 мин
СтериМаг-П-16: 100°С/60 мин, 110°С/30 мин, 120°С/15 мин
СтериМаг-П-17: 100°С/60 мин, 110°С/60 мин, 120°С/30 мин
Индикаторы 4 класса
СТЕРИМАГ-П-20/н 120°С/45 мин
СТЕРИМАГ-П-22/н 132°С/20 мин
размещаются снаружи стерилизационных упаковок.
Индикаторы 4 класса
СТЕРИМАГ-П-21/в 120°С/45 мин
СТЕРИМАГ-П-23/в 132°С/20 мин
размещаются внутри стерилизационных упаковок.
Для индикаторов 6 класса характерны более узкие допуски критических параметров по сравнению с 4 классом, поэтому они являются более точными.
Контроль режимов:
134°С/3,5 мин
134°С/4 мин
134°С/5 мин
134°С/7 мин
134°С/10 мин
134°С/18 мин
134°С/20 мин
121°С/15 мин
121°С/20 мин