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341.
新型泵送钢管混凝土的设计与施工 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了新型泵送钢管混凝土的研究技术路线,利用高效减水保塑剂、粉煤灰、膨胀剂等原材料,设计了一种新型泵送钢管混凝土配合比,成功地应用于武汉市江汉三桥、湖北省姊归龙潭河等钢管混凝土大桥,并提出了具体的施工要求.现场施工情况表明,该混凝土具有可泵性好、低坍落度损失、高强、早强、自密实及补偿收缩等性能. 相似文献
342.
酸性介质对钢筋混凝土腐蚀机理研究 总被引:6,自引:0,他引:6
通过酸度计、化学分析和SEM、XRD、EDS等微观综合测试,研究了钢筋混凝土在CO2、H2S、HCl、SO2等共存的酸性介质中的腐蚀行为。结果表明,混凝土的酸性化使水泥主要水化产物及其微观结构发生变化,同时失去钢筋碱性保护层的作用;含硫、氯的腐蚀介质对昆凝土的侵蚀作用有所不同。 相似文献
343.
泵送高强轻集料混凝土的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
针对高强轻集料混凝土泵送施工的特点,采用粉煤灰和高效减水剂复掺技术配制出了混凝土抗压强度高达CL50,初始坍落度大于20cm、扩展度大于50cm,60min坍落度大于18cm的轻集料混凝土,并成为应用于桥面铺装工程。 相似文献
344.
研究了矿物掺合料的种类,掺量掺加方式,双掺复合料中各组分之间的配合比例,水胶比,胶结材用量,粗集料最大粒径及砂率等配合比参数对混凝土流动性及强度的影响,通过改变配合比参数对高强泵送混凝土进行调节和控制。 相似文献
345.
利用污泥和粉煤灰生产高强优质轻集料的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
利用污泥和粉煤灰生产轻集料具有环保节能和促进可持续性发展等优势,生产出的高强优质轻集料更是当前高层和重大工程所急需的。研究了利用污泥以及热电厂的低品位粉煤灰生产高强优质轻集料的工艺和方法。结果表明,利用污泥和粉煤灰的配合比为6:4成型的坯体,通过控制焙烧制度,匹配焙烧时间和温度的关系,生产出了筒压强度高达7.10MPa,吸水率为7.0%的800级高强优质粉煤灰轻集料。 相似文献
346.
347.
348.
针对现有防辐射混凝土力学强度、抗冲击性能和防辐射性能难以兼顾的问题,研制了一种具有超高强度、低收缩、高防辐射和高抗冲击性能的超高性能混凝土(UHPC),并分析了其主要性能的形成机理。结果表明:制备的低收缩防辐射超高性能混凝土28 d抗压/抗折强度可达120/20 MPa,180 d收缩率可低至385×10^(-6),辐射屏蔽效率可达85%,动态冲击终裂总能耗可达5600kJ/m^(3);其性能主要源于UHPC密实设计原理,高钛重矿渣砂界面增强和"销钉结构"作用,高钛重矿渣砂内养护与膨胀剂交互作用,重晶石粉/砂、高钛重矿渣砂和钢纤维中Ba、Fe等主要组成元素的射线屏蔽作用,以及钢纤维和聚合物纤维的复合增韧作用。 相似文献
349.
The microstructural evolution of C-(A)-S-H gel in Portland cement pastes immersed in pure water and 5.0 wt% Na2SO4 solution for different ages was comparatively investigated, by means of 29Si NMR spectroscopy, and SEM-EDS analysis. Additionally, molecular dynamics simulation was performed to study the aluminum coordination status and interaction of sulfate ions in C-(A)-S-H gel. The results showed significant changes in the microstructural evolution of C-(A)-S-H gel in Portland cement paste. Sulfate attack has decalcifying and dealuminizing effect on C-(A)-S-H gel which is evident from increase in mean chain length (MCL) and decrease in Ca/Si & Al[4]/Si ratios of C-(A)-S-H gel. Additionally, Molecular dynamics simulation proves that Al[4] substituted in silicate chains of C-(A)-S-H gel is thermodynamically metastable, which may explain its migration from the silicate chains and transformation to Al[6], thus lowering the Al[4]/Si ratio of C-(A)-S-H gel. SO42- ions can carry the interfacial Ca2+ ions into the pore solution by the diffusion-absorption-desorption process, which unravels the mechanism of sulfate attack on C-(A)-S-H gel. 相似文献
350.