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1.
混凝土耐久性病害综合症及其预防的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
1 引言 从1824年波特兰水泥的发明算起,混凝土材料至今已有150多年的历史。目前,全世界混凝土的年产量已达30亿m3,并被广泛应用于土木、水利与建筑工程,海洋及港口建设工程,交通运输、公路与铁路工程,甚至航空与航天工程等等。可以说,混凝土材料为人类的文明与发展做出了巨大的贡献。  相似文献   
2.
通过对天然沸石进行改性处理,可以大大提高其吸附K ,Na 的能力,降低混凝土中可溶性碱的含量,从而抑制碱骨料反应的发生,ASTMC441实验表明:利用改性沸石等量取代水泥5%可将碱硅酸反应引起的膨胀降低到0.1%以下,而要达到同样效果,粉煤灰和矿渣的掺量(质量分数)分别为25%和40%左右。水泥物理性能检验表明:掺加5%的改性沸石,水泥的需水量、强度、凝结时间和安定性等指标均可以满足国标的要求,因此,可在不改变混凝土其它性能的前提下,起到抑制碱骨料反应的作用。  相似文献   
3.
混凝土是一种“人造石”,理应具有类似于天然石材的耐久性。但长期的试验和应用证明,混凝土和钢筋混凝土在所处的工作环境下,往往会受到土壤中,水中及空气中有害介质的侵蚀,负温的冰冻作用;或者混凝土本身组成材料中有害成分的化学及物理作用等。使混凝土产生劣化,宏观上出现开裂、溶蚀、剥落、膨胀、松软及强度倒缩下降等,严重者会使结构破坏倒坍。混凝土的劣化失效,往往以某一种劣化因子为先导,使混凝土损伤开裂,其他劣化因子进一步作用,劣化损伤扩大发展,直至结构失效。这称之为耐久性病害综合症。预防混凝土耐久性病害综合症的主要…  相似文献   
4.
研究了不同水胶比、不同矿物质粉体掺量的砂浆和混凝土,经标准养护至56d、90d的导电量。在相同水胶比和相同矿物质粉体掺量下,混凝土的导电量远远低于砂浆的导电量;含矿物质粉体的砂浆及混凝土的导电量均低于基准砂浆及混凝土的导电量;导电量随水胶比的降低而降低,也随龄期的增长而降低。  相似文献   
5.
测试了珍珠纤维衬衫面料与纯棉面料的UPF值,从面料成分、纱线细度、纱线密度等方面分析了对织物防紫外线性能的影响。结果表明珍珠纤维具有良好的紫外线防护效果。  相似文献   
6.
以天然沸石超细粉吸附高效减水剂,制得沸石减水保塑剂.沸石减水保塑剂可用于普通混凝土、高性能混凝土及超高性能混凝土,使混凝土流动性增大,并能控制流动性的经时变化;这主要是由于在混凝土中它能缓慢被释出.从而维持水泥粒子对减水剂的吸附量,使水泥粒子表面具有较稳值的Zeta电位.使水泥浆常处于分散状态.在超高性能混凝土中,它还能降低新拌混凝土的粘度,便于泵送施工.沸石减水保塑剂掺入混凝土中还能改善硬化混凝土的结构,提高混凝土的强度.  相似文献   
7.
《新型墙体材料》是材料科学与工程专业重要的专业方向课,该课程具有实践性强的特点。为了提高课程的教学效果,本文对该课程的课程标准进行了研究,研究内容涉及教学目标的确定、教学方法的融合以及实验课的设计等多个方面。  相似文献   
8.
制备了不同链长的甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯单体及烯丙基聚氧乙烯醚衣康酸酯交联剂,分别合成了具有高减水作用的甲基丙烯酸酯类羧酸聚合物PCI和高分散保持作用的烯丙基聚乙二醇醚类羧酸聚合物PC2,将2种聚合物复合而成具有显著高减水作用和高流动保持能力的JSPC高性能聚羧酸系减水剂,适合与矿渣、粉煤灰、钢筋阻锈剂等材料一起用于配制海洋高性能混凝土。  相似文献   
9.
几种超细矿粉抑制混凝土碱骨料反应的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用ASTM C441方法检验了矿物质超细粉对混凝土碱硅酸反应ASR的抑制作用,并利用小混凝土柱法检测了其抑制碱碳酸盐反应ACR的效果。试验表明,矿渣、粉煤灰、沸石等混合材掺入混凝土中均可以抑制ASR的发生,且偏高岭土和沸石粉的效果优于粉煤灰,粉煤灰又优于矿渣。矿物质混合材对ACR膨胀也有抑制作用,但效果不明显,掺30%的粉煤灰和30%A型偏高岭土超细粉试件的28d膨胀率为0.0953%和,0.108%,掺加其它混合材的小混凝土柱膨胀率则在0.12%-0.16%之间。  相似文献   
10.
矿物质超细粉在水泥粉体中填充效果的分析   总被引:12,自引:0,他引:12  
将矿物质超细粉应用于高性能混凝土中,其填充作用可以降低混凝土孔隙率,改善其微观结构和宏观性能,但提高填充效果的途径依然有待探讨。粉体的最紧密堆积要求其粒径分布服从Andrensen方程,而实际水泥粉体的粒径分布则服从Rosin—Rammler-Bennet方程。将实测水泥及矿渣超细粉的微分粒径分布与Andrensen方程微分曲线进行了分析和对比。结果表明:在混凝土中掺入比表面积800m^2/kg矿物质超细粉时,虽然可在一定程度上降低孔隙率,但无法达到最紧密堆积的效果,而就工程实际而言,通过多级填充,将超细粉与更细颗粒的材料,如:硅灰等配合使用是更好的方法。  相似文献   
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