Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Битумы изменение пенетрации

Рис. 13. Изменение температуры размягчения и пенетрации при смешении битумов с разными индексами пенетрации. Рис. 13. <a href="/info/911076">Изменение температуры</a> размягчения и пенетрации при <a href="/info/62822">смешении битумов</a> с разными индексами пенетрации.

    Номограмма для определения изменения пенетрации битумов после термостатирования [c.31]

    По изменению пенетрации и растяжимости битума в процессе его окисления можно выделить три фазы [171]. В первой фазе происходит сильное уменьшение пенетрации и увеличение растяжимости, во второй фазе — уменьшение растяжимости и пенетрации, а в третьей — стабилизация этих величин. Найденная закономерность согласуется с изменением группового состава окисленных битумов. [c.108]

Рис. 4.4. Изменение пенетрации при 25 °С и температуры размягчения по КиШ различных битумов при их облучении (цифры у кривых при умножении их на 10 Р указывают общую дозу излучения) Рис. 4.4. Изменение пенетрации при 25 °С и <a href="/info/63412">температуры размягчения</a> по КиШ различных битумов при их облучении (цифры у кривых при умножении их на 10 Р указывают общую дозу излучения)
    К таким показателям, характеризующим свойства твердых битумов, относятся глубина проникания стандартной иглы (пенетрация), температура размягчения, растяжимость в нить (дуктильность), температура хрупкости. Эти исследования, строго говоря, не эквивалентны прямому определению вязкости, но находят широкое практическое применение, потому что позволяют быстро характеризовать консистенцию битума. К основным показателям, характеризующим свойства битумов, можно также отнести адгезию, поверхностное натяжение на границе раздела фаз, когезию, тепловые, оптические и диэлектрические свойства. К числу сопоставимых показателей, кроме того, можно отнести потерю массы при нагревании и изменение пенетрации после него, растворимость в органических растворителях, зольность, температуру вспышки, плотность, реологические свойства. [c.45]

    Нами [87] исследовано изменение пенетрации дорожных битумов из смеси татарских нефтей в интервале температур 5—35°С (рис, 4). Из рисунка видно, что из- [c.46]

    Изменение пенетрации битума после нагревания (отношение пенетрации, определенной после испытания битума на потерю массы, к первоначальной, выраженное в процентах) характеризует поведение битума во время обработки его с каменными материалами при строительстве и ремонте дорог. [c.83]

    Смешением битумов различных свойств и природы добиваются изменения их основных физико-химических параметров. При смешении битумов наблюдается аддитивность только по показателю температуры размягчения. Существует закономерность и в изменении пенетрации для смеси битумов одинаковых типов. [c.265]


    Качество битумов характеризуется также их растворимостью в хлороформе, бензоле и др. Чем больше битум содержит растворимых продуктов, тем меньше в нем примесей, ухудшающих его свойства. Важными показателями качества битума являются температура его вспышки, потеря в весе при нагреве и изменение пенетрации после нагрева. Для повышения качества битума (и следовательно, дорожных покрытий) в настоящее время делаются, попытки добавлять к битуму пластифицирующие вещества, повышающие его растяжимость и эластичность при низких температурах и замедляющие процессы его старения. Наибольший интерес представляют тонкоизмельченные отходы резины (регенерат), при добавлении которых к асфальтобетону значительно улучшаются указанные выше свойства. [c.312]

    Изменение пенетрации после нагревания. Чем меньше про цент потери пенетрации после прогрева битума при температуре до 160 С, тем лучше его качество и поведение при смешении с каменными материалами во время строительства дорог. Битум, минимально изменяющий свои физико химические свойства при нагревании, обладает лучшей термостабильностью. [c.338]

    Учитывая известные наблюдения [3] о некотором влиянии -изменения температуры на характер реакций окисления, следует проверить, не влияет ли отрицательным образом повышение температуры окисления на свойства получаемого битума. По показателям товарно-технических свойств битумов, полученных при температурах окисления 267 и 287°С видно, что температура размягчения и дуктильность битумов одинаковой пенетрации практически не различаются (рис. 4), т. е. повышение температуры окисления в изученных пределах не влияет на качество продукта. [c.31]

    При совмещении каучуков с битумом гель наложение двух структур дает гораздо больший эффект, чем в отсутствие структуры, как у битума типа золь. Поэтому, например, повышение температуры размягчения, изменения пенетраций при 25 и при 0°С более резко выражено у смесей с битумом типа гель (см. рис. 2). Значительные изменения свойств наблюдаются даже в области малых добавок (менее 1%). [c.134]

    Считается, что этот показатель является отражением коллоидной структуры битума. Учитывая, что при изменении пенетрации битума величина дуктильности проходит через максимальное значение, величину индекса пенетрации ограничивают пределами от -1 до +1 (в стандарте на битумы для заливочных аккумуляторных мастик — не менее +4). Для оценки низкотемпературных свойств битумов рекомендуется использовать низкотемпературный индекс пенетрации ИП , который вычисляют как отношение значений пенетрации при О и 25 °С (П0/П25). Этот показатель лучше характеризует температурную чувствительность вязкости битумов в интервале 25-0 °С, чем обычный индекс пенетрации. [c.761]

    На основании этой формулы построена номограмма (рис. б). Изменение пенетрации битумов при их термостатировании в течение 20 ч при заданной температуре можно рассчитать по формуле [c.32]

    На рис. 4.4 показано изменение пенетрации и температуры размягчения по КиШ битумов при различных дозах излучения. Экстраполяция данных рис. 4.4 показала, что сильное затвердевание произойдет, вероятно, под действием дозы мощностью 10 ° Р. Температура размягчения гильсонита или природного битума под действием излучения возрастает. Например, под действием дозы излучения порядка 5-10 Р у двух гильсонитов с исходной температурой размягчения 140 и 174 °С температура возросла приблизительно на 21 и 25%. [c.167]

Рис. 2. Изменение пенетрации битумов при окислении асфальта деасфальтизации II 1) и асфальта деасфальтизации I ступени 2) Рис. 2. Изменение пенетрации битумов при <a href="/info/411213">окислении асфальта</a> <a href="/info/33788">деасфальтизации</a> II 1) и асфальта <a href="/info/33788">деасфальтизации</a> I ступени 2)
    II не оквивалентны прямому определению вязкости, но паходят широкое практическое применение, так как характеризуют консистенцию битума. К основным показателям можно также отнести адгезию, поверхностное натяжение на границе раздела фаз, коге- тю, тепловые, оптические и диэлектрические свойства. К числу ( опоставимых показателей, кроме того, можпо отиести испаря-( мость — потерю массы при нагревании и наблюдающиеся при этом изменение пенетрации растворимость в органических рас-п.орителях зольность температуру вспышки плотность вязкость условную и динамическую. [c.281]

Фиг. 26. Диаграмма изменения пенетрации в зависимости от температуры массы битума и нагрузки на иглу. Фиг. 26. Диаграмма изменения пенетрации в зависимости от температуры массы <a href="/info/20322">битума</a> и нагрузки на иглу.
    Такой характер изменения пенетрации объясняется тем, что при низких температуре процесса и расходе воздуха окисление протекает медленно. Битум в течение длительного времени находится под действием высокой температуры, т. е. в этом случае большую роль в формировании свойств получаемого продукта оказывают термические факторы, а не окислительные. При указанных выше оптимальных по качеству услобвях увеличивается скорость окислительных про- [c.18]


    Изменение температуры влияет на вязкость различных битумов неодинаково, что зависит от происхождения битума и технологии его производства. Однако, как показали наши исследования [91], характер изменения вязкости от температуры дорожных битумов, полученных из одного и того же сырья по одной и той же технологии, одинаков. В интервале 140—180°С вязкость нефтяных битумов изменяется прямолинейно и почти одинаково для дорожных и тугоплавких битумов всех марок, полученных различными способами. Однако абсолютное значение вязкости битумов различно и зависит от природы сырья, пенетрации и температуры размягчения. В соответствии с этим подбирают температуру приготовления смеси битума с каменным материалом. Так, рекомендуемая температура приготовления смеси для битумов вязкостью 25 сст (25-10" м сек) составляет 120°С, для битума вязкостью 50 сст (50-10" м 1сек) — 127 °С, а для битумов с пенетрацией, при 25 °С равной 200, 100, 70, 50 и 35 X 0,1 мм, соответственно 145, 155, 160, 165 и 170 X. [c.56]

    Изменение пенетрации и температуры размягчения компаундированных битумов в зависимости от количества введенного асфальтита при 200 °С за 4 часа [c.156]

    Температурная стабильность битумов. Изменение температуры размягчения или пенетрации битумов, определяют после прогрева в пленке (толщиной около 1 мм) при температуре 160 °С в течение 5 часов. Измерение проводят с целью оценки возможного изменения свойств битума при разогреве в бигумогрейных котлах или нагреве при производстве асфальтобетона. В стандарте на дорожьше битумы допускается изменение температуры размягчения от 5 °С (БНД 40/60, БНД 60/90 и БНД 90/130) до 7 °С (БНД 200/300). Допустимое изменение пенетрации после профева для кровельных битумов составляет 60 % (БНК 40/180 и БНК 45/190) и 70 % для БНК 90/130. [c.761]

    Чувствительность к изменению температуры. Способность нефтяных и каменноугольных битумов легко изменять консистенцию при изменении температуры создает трудности при их применении. Так, например, вязкость нефтяного битума с пенетрацией 300 при понижении температуры от 27 до 0° возрастает в 10 раз. Кривые пенетрации в зависимости от температуры хорошо иллюстрируют чувствительность битума к действию тепла. [c.49]

    Чувствительность битума к действию тепла можно характеризовать изменением вязкости в зависимости от температуры или изменением пенетрации в зависимости от температуры, причем не безразлично, в каком из этих аспектов ее рассматривать в каждом конкретном случае. [c.50]

    Наоборот, вязкость очень мягкого битума при повышенной температуре (например, в теплое время года), разумеется, незначительна и очень мало меняется при изменении температуры. Пенетрация же в этих условиях будет очень заметно изменяться. Естественно, что в данном случае о чувствительности битума к действию тепла следует судить по изменению пенетрации. [c.50]

Рис. 12. Изменение температуры размягчения и пенетрации битумов при разбавлении разными разбавителями Рис. 12. <a href="/info/911076">Изменение температуры</a> размягчения и <a href="/info/62785">пенетрации битумов</a> при разбавлении разными разбавителями
    Взаимосвязь технических свойств битумов. О качестве битума судят, сопоставляя разные показатели его технических свойств. Основным классификационным показателем принята пенетрация при 25°С. Остальные показатели представляют в виде зависимостей от пенетрации, поскольку они меняются с изменением пенетрации. Характер изменения ряда показателей, как правило, одинаков. Например, увеличение пенетрации при 25°С приводит к снижению температуры размягчения при этом температура хрупкости также снижается. 3,ависимость же дуктиль ности от пенетрации носит более сложный характер. Максимальная дуктильность наблюдается при некоторых средних-значениях пенетрации (рис. 1). [c.13]

    Результаты исследования процессов жидкофазного окисления индивидуальных веществ и нефтяных остатков показали, что на кинетические параметры окисления и свойства битумов может оказывать влияние материал реактора, в частности обычная сталь. На поверхности металла адсорбируются наиболее полярные ингредиенты из среды окисляемых веществ. Это определяет их преимущественную трансформацию синтез смол из кислородсодержащих веществ (через реакции конденсации), разложение пероксвдов и рекомбинацию радикалов. В границах II этапа окислительных превращений ускоренной деструкции подвергаются наиболее высокомолекулярные компоненты мицеллы, поэтому в битуме оказывается значительно больше масел и меньше асфальтенов по сравнению с битумами, имеющими такую же температуру размягчения, но полученными без применения катализатора. Одинаковая температура размягчения битума при меньшей массовой доле смол и асфальтенов объясняется их меньшей молекулярной массой и достигается за счет их большей мольной доли в битуме. Такое изменение группового состава положительно отражается на свойствах битума. Увеличивается пенетрация и индекс пенетрации, понижается температура хрупкости битума и возрастает его теплостойкость. В результате ускоренного протекания реакций рекомбинации радикалов значительно возрастает стабильность. Повышение стабильности каталитически окисленных битумов происходит в тем большей степени, чем она ниже у битумов, полученных без катализатора. [c.747]

    Потеря массы битума при нагревании до 160 °С показывает присутствие в нем легких масел и иногда — продуктов крекиш а. Испытание регламентируется ГОСТ 18180—72. Остаточные битумы из тяжелых нефтей практически не теряют в массе при нагревании. Битумы же, полученные смешением с нефтяными дистиллятами, дают большую потерю массы по сравнению с другими битумами той же пенетрации. Отношение пенетрации после испытания битума на потерю массы к первоначальной пенетрации, выраженное в процентах (изменение пенетрации после нагревания), характеризует поведение битума во время ггагревання и обработки совместно с каменным материалом при дорожном строительстве. [c.285]

    В качестве комплексной характеристики свойств битумов используют индекс пенетрации, предложенный Дж. Пфайффером и П. ван Доормаалем. Эта характеристика выражает взаимозависимость пенетрации и температуры размягчения. Индекс пенетрации может быть определен по номограмме, представленной на рис. 2. Как видно, при равной пенетрации индекс пенетрации тем выше, чем выше температура размягчения. Во избежание получения битумов с низкой дуктильно-стью верхнее значение индекса пенетрации ограничивают. Конкретные пределы изменения индекса пенетрации устанавливают в зависимости от условий применения битумов. [c.14]

    Нефтяные битумы при хранении и в процессе производства материалов или изделий на их основе подвергаются воздействию высоких температур - До 200°С и выше. Существувдие показатели ГОСТа - потеря в весе и изменение пенетрации после нагревания битума в стандартном сосуде при 160°С в течение 5 ч - не позволяют прогнозировать изменения свойств битумов при более высоких температурах и большем промежутке времени. [c.25]

    Битумы для изоляиии нефтегазопроводов и других сооружений должны отвечать требованиям ГОСТ 9812-74, который устанавливает производство и применение трех марок изоляционных битумов БШ-1У-3, БНИ-1У и БНИ-У. Б сравнении с ГОСТ 9812-61 в этом стандарте на изоляционные битумы нормирована пенетрация при О °С и снижено вдвое допустимое изменение после прогрева запрещено применение в качестве сырья для производства изоляционных битумов продуктов крекинга. Требования к качеству изоляционных битумов приведены в табл.6. [c.28]

    Общепринятым методом оценки стабильности битума является нагревание его в виде тонкой пленки в условиях, имитирующих начальный, достаточно ответственный период использования битума — приготовление битумсодержащих материалов, когда битум находится в нагретом жидком состоянии. После прогрева в условиях, выбранных применительно к конкретному назначению битума (например, при 160°С в течение 5 ч для дорожных битумов), сравнивают те или иные показатели качества (температуру размягчения, пенетрацию, дуктильность, массу) с первоначальными. Допустимая степень изменения задается требованиями стандартов. — -С понятием стабильности связана стойкость битумов к воздействию многих реагентов при обычных температурах в частг ности, стойкость к воздействию разбавленных кислот и щелоче позволяет использовать битумы в качестве защитных покрытий [2, 15]. При повышении температуры реакционная способность битумов повышается. [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Битумы изменение пенетрации: [c.95]    [c.97]    [c.140]    [c.188]    [c.226]    [c.398]    [c.269]    [c.128]    [c.45]    [c.781]    [c.140]    [c.188]    [c.226]    [c.547]    [c.26]   
Нефтяные битумы (1973) -- [ c.83 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Битумы пенетрация

Пенетрация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте