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本文介绍了安康大坝应用低热微膨胀水泥混凝土,进行并仓高块浇筑的施工设计情况,与原型观测到的温度及应力,以实际成果说明低热微膨胀水泥,在简化大体积混凝土的温控和快速施工中的作用。 相似文献
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最近在新安江水电站召开了关于低热微膨胀水泥部颁标准(草案)的初稿讨论会。会上,有关单位分别作了有关这种水泥及其混凝土的性能、机理、生产工艺、试生产及其在工程实践中应用的研究成果报告。会议指出,低热微膨胀水泥的研究工作已持续了8年,工业试生产已进行了10次,同时还进行了3次不同的混凝土坝块施工试验,取得了较好的研究成果。试生产的水泥巳用于水工、港口、国防和民 相似文献
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前言新中国成立以来,已修建了七十余座大、中型混凝土坝,在这些坝的施工过程中,混凝土的散热降温成为一个困难问题,这不仅影响到混凝土坝的快速施工,而且一些坝由于温度控制不严,致使产生了裂缝。为了加速我国水电建设,作者设想应用低热微膨胀水泥混凝土,用高块浇筑法或通仓浇筑法以达到简化施工工艺,加速施工进度。七十年代以来,长科院在浙江大学等单位的协作下,对低热微膨胀水泥混凝土进行了大量的试验,研制成功了一种低热微膨胀水泥,并在此基础上对三座混凝土坝进行筑坝试验,1981年初,我们已完成了第一阶段的筑坝试验工作,已为中小型混凝土坝取消纵缝、通仓浇筑或高块浇筑,简化混凝土材料的冷却措施创造了条件。 相似文献
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一、前言低热微膨胀水泥是由硅酸盐熟料、高炉水淬矿渣、无水石膏共同或部分分别磨细组成。具有发热量低和微膨胀以及收缩补偿的作用,对于混凝土大坝的温度控制和防止裂缝的产生,均有较好的效果。本文通过大量的试验研究证明,低热微膨胀水泥混凝土在绝湿条件下,不仅能产生膨胀反应,而且它的自生体积变 相似文献
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丹江口大坝左联下游挡土墙加高采用贴坡形式。选用陕西省略阳生产的低热微膨胀水泥作为混凝土胶凝材料。为了解其实际性能,进行了原型监测。监测项目有:混凝土热膨胀系数、自生体积变形和水化热温升。监测结果表明,该水泥混凝土性能较好,但自生体积变形主要发生在早期,对混凝土后期降温收缩补偿效果较差。 相似文献
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低热微膨胀水泥研究中若干哲学问题 总被引:2,自引:0,他引:2
低热微膨胀水泥是理想的大坝水泥品种,它荣获了国家科委二等发明奖。本文从哲学方面剖析了低热微膨胀水泥一些理论问题:如反应的平衡理论、结构稳定性、能量的配分等等。 相似文献
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低热微膨胀水泥在安康工程中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据低热微膨胀水泥及混凝土的试验成果和应用经验,介绍了水泥的物理力学性能及在安康工程的应用情况。由于这种水泥具有水化热低、自生体积膨胀和早期强度高的特点,适用于水电工程中的槽塘回填、封堵坝体导流缺口等部位混凝土施工。提示低热微膨胀水泥抗冻性应予重视,不但要控制混凝土水灰比,尤其要控制含气量(达到5%以上),低温季节施工需注意保温措施。 相似文献
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提高低热微膨胀水泥混凝土耐久性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由低热微膨胀水泥制成的水工补偿收缩混凝土具有早期强度高,抗渗性好,绝热温升低,施工方便等特点,对大体积混凝土快速施工,简化温控措施,降低造价具有重要意义。为了扩大低热微膨胀水泥的应用范围,开展了改善低热微膨胀水泥混凝土抗冻性、抗冲磨性及抗环境水腐蚀性能的措施研究。结果表明:掺用南京水利科学研究院研制的高效加气减水剂,可大幅度提高低热微膨胀水泥混凝土的抗冻性,适合在寒冷地区应用;掺加硅娄抗磨蚀剂和硅 相似文献
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低热微膨胀水泥获1979年国家二等发明奖,它改变了半个世纪以来大坝工程的经济和快速建设的技术路线,具有低热一微膨胀的大体积混凝土成为当代施工科学突破性技术,我国的池潭大坝、安康大坝、鲁布格大坝、武汉长江公路桥桥墩等工程,使用低热微膨胀水泥混凝土,都取得国内外领先水平,任何一项突破性的发明创造,都必须在理论上和哲学上突破一些传统观念、人们接受这些新观念,一是有赖实践的发展,二是有束时间的驱动,科学民 相似文献
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建材工业部科教局和电力工业部水力发电建设总局不久前在浙江新安江电厂联合召开了《低热微膨胀水泥国家标准》审议会。随后,国家标准总局正式批准该标准从1982年7月1日起实施,其编号为 相似文献
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低热微膨胀水泥混凝土是一种补偿收缩混凝土,为摸索施工经验,先在坝段间三角体坝段试浇并测定其内部温度和开合度,证实其性能可靠后,在中孔坝段缺口处采用长浇筑块,连续浇筑不分层,缩短了工期,节省了并缝灌浆时间,取得了明显的效益。 相似文献
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万家寨水利枢纽采用低热微膨胀混凝土筑坝技术。使用该技术可以加大仓面,减少纵缝,简化温控措施,可达到加快施工进度、降低工程造介的目的。 相似文献
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本工程采用补偿收缩混凝土筑坝技术研究是水利部重点科研项目。使用该项技术可以加大仓面、减少纵缝、简化温控措施,达到加快施工进度、降低工程造价的目的。结合揽机基础和纵向围堰混凝土浇筑,进行了两期现场试验,取得了预期效果。 相似文献
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