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通过长达3年的标准养护试验及50cl=热水加速老化试验,对比研究了以粉煤灰、硅灰改性普通硅酸盐水泥和快硬硫铝酸盐水泥为基体的三种GRC复合材料强度及耐久性,并分析了GRC复合材料的成本及环境效应。研究结果表明,以粉煤灰、硅灰改性普通硅酸盐水泥为基体配制GRC,具有后期强度高、耐久性好、成本低及环保等优点,是一种具有广阔应用前景的GRC配制技术。 相似文献
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GRC构件由于众多优点被广泛运用到各个领域,但是其长期性能尤其是在潮湿环境下韧性降低的问题使其应用藏围受到很大限制。为了提高GRC构件的耐久性,本文对玻璃纤维、低碱度水泥、改性硅酸盐水泥、砂、减水剂等原材料等方面进行了分析,提出了相关的建议.对提高GRC构件的耐久性具有一定指导意义。 相似文献
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玻璃纤维预处理对改善GRC耐久性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用水泥净浆滤液浸泡玻璃纤维的方法,考察水泥滤液对玻璃纤维的腐蚀作用。利用热水加速老化实验,考察GRC试样的耐久性。实验结果表明。使用偶联剂和苯丙乳液共同处理玻璃纤维,可以有效降低水泥水化滤液和水化产物对玻璃纤维的腐蚀。提高玻璃纤维和水泥基体的界面结合强度,从而显著改善GRC的耐久性。 相似文献
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采用50℃热水加速老化的方法,以抗折强度的变化为考察目标,研究了废砖取代天然砂、粉煤灰取代水泥对GRC耐久性的影响。结果表明,废砖取代GRC中天然砂对其耐久性有提高作用;粉煤灰在废砖及天然砂混合骨料GRC体系中对玻璃纤维的"保护"作用较在天然砂骨料GRC体系中强;废砖以45%的体积取代率取代天然砂,较之粉煤灰以20%质量取代率取代水泥对GRC的耐久性改善作用大,二者同时取代时较之单独取代效果好。 相似文献
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普通强度高耐久性混凝土的配制技术 总被引:9,自引:2,他引:9
通过合理的配合比设计,在普通强度的混凝土中掺入高效减水剂、优质引气剂等外加剂及优质矿物细掺料,可显著改善混凝土的孔结构,在保持混凝土强度基本不变的前提下显著提高混凝土的耐久性,证明普通强度的混凝土完全可以实现高耐久性。 相似文献
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从玻璃纤维、低碱度水泥、改性硅酸盐水泥、钢筋骨架和铁件、伸缩缝设置等方面分析了对GRC构件耐久性的影响,提出了在原材料选用、生产过程、安装使用等环节中的控制措施,对提高GRC构件的耐久性具有一定指导意义。 相似文献
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本施工技术采用下楔顶板钢板卡同定,聚合物水泥砂浆为接缝材料安装方法,拼缝处采用憎水型防裂胶二次刮缝并粘贴防裂纤维布防裂. 相似文献
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本文首先阐述了玻璃纤维增强复合材料(GRC)的概念及优势,指出了单一GRC外墙板及传统混凝土预制构件的缺陷,引出了新型GRC预制外墙板;然后介绍了GRC建筑产品相关概念及其特点;接着重点详细地介绍了GRC预制外墙施工技术,通过与传统后挂法对比进一步地分析了新型GRC预制外墙在现代住宅建设中的经济效益;最后展望了GRC预制外墙及其施工技术在现代住宅产业中的发展前景。 相似文献
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建筑节能是当今世界最突出的科研课题之一;围护结构节能是建筑节能的重要组成部分。探讨玻璃幕墙作为围护结构对居住建筑的保温和隔热的影响。 相似文献
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胶州湾海底隧道衬砌混凝土的环境条件与耐久性 总被引:2,自引:0,他引:2
隧道的衬砌混凝土一侧接触水或含水土,另一侧接触空气,是典型的干湿交替环境。青岛近年的月平均相对湿度为62%~86%,在正常通车和排风条件下,隧道中或洞口处的CO2浓度为大气中的5倍以上,混凝土易碳化从而导致钢筋锈蚀。海水及地下水中含 ,K+,Na+等,易导致混凝土硫酸盐腐蚀和碱骨料反应破坏。因此,在该隧道衬砌混凝土的耐久性设计中需考虑碱骨料反应、Cl-侵蚀、硫酸盐腐蚀、碳化、冻融、软水腐蚀、高压渗水、积水、火灾等因素;在混凝土的原材料选择、质量控制、配合比及有关性能指标确定、构造措施、施工质量保障及验收标准等方面应严格把关;此外还应考虑表面防水处理、预埋耐久性监测系统等耐久性附加措施。耐久性试验研究表明:混凝土的碳化深度随强度增加而下降;增加胶凝材料中的水泥用量、降低水胶比则有利于提高混凝土抗碳化性能。混凝土Cl-扩散系数与抗压强度成指数函数关系,当隧道混凝土强度等级高于C50,其Cl-扩散系数可小于4×10-12 m2/s。 相似文献
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对于施工阶段、验收阶段、使用阶段等不同阶段基桩完整性与耐久性的摄像检测技术的现状进行总结与述评,并提出了相关的建议与可能的途径,对基桩检测的发展具有一定的指导意义。 相似文献
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基坑变形预测与周围环境保护 总被引:21,自引:8,他引:13
提出了土体本构模型的确定方法及其参数的获取途径。通过分析与推导,表明对于采用三元件模型等描述材料性态的线性粘弹性模型,可通过采用与时间序列相对应的综合弹性模量Eti代替线弹性模量,将其简化为弹性问题的分析,由此建立了基坑变形预测的计算模型。同时依据提出的计算模型所进行的分析,获得了支护方案的优化设计和坑周环境保护措施。 相似文献
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混凝土材料本身的缺陷导致其应用的局限性,通过研究和发展混凝士和防护新技术,使混凝土拥有愈加广阔的应用空间,特别是在海洋结构物中的应用。 相似文献
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结合工程实际 ,通过实验室反复试配 ,成功地配制出完全满足施工现场需要的C6 0高强混凝土 ,解决了高强混凝土现场搅拌困难、坍落度损失大、施工及养护等一系列问题 ,为高强混凝土的现场施工提供借鉴。 相似文献