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高强砼作为建筑工业中的大宗材料在国外已被广泛地使用于高层建筑中,如芝加哥市的湖角大厦70层高,水塔广场大厦79层高等,砼最大设计强度为52~96MPa;日本70年代初已在北海海洋采油 相似文献
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<正> 在加拿大的Alberta,高质量、匀质的粉煤灰,一般用于20~40MPa的砼中。粉媒灰与外加剂的复合使用能提高砼的和易性,并能降低水灰比。但在高强度的预制构件中,采用粉煤灰的还不多,这是因为粉煤灰代替水泥时,采用湿热养护时,不能产生早强效果。一、试验程序 (一)砼拌合物采用普通减水剂拌制的砼拌合物,经湿热养护后达到设计强度31MPa,然后再湿养28天,强度达到41MPa,以此作为基准。而粉煤灰砼则掺入10%和20%,含有85%的粒径小于45μm的Alberta 相似文献
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重庆金厦苑大厦工程建筑面积为 3812 6m2 ,± 0 0 0以下五层 ,± 0 0 0以上三十五层 ,总建筑层数为四十层 ,框支 -剪力墙结构 ,转换层建筑面积为 990m2 ,层高为 4 6m ;转换大梁截面为 12 0 0×2 0 0 0、10 0 0× 2 0 0 0等 ,大梁跨度从3 9- 8 4m不等 ,跨度变化较大 ,转换层楼板厚 2 0 0mm ,转换层为C50 高强砼 ,砼总量为 850m3 。高强砼存在受压时高度脆性及大体积高强砼的大面积开裂等缺陷 ,使得高强砼的优越性得不到充分发挥 ,为此我们进行了抗裂方案的优化选择 ,最终决定在C50 高强砼中掺加美国希尔兄弟化工公司生产的杜拉纤… 相似文献
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高强混凝土的技术现状 途径与对策 总被引:2,自引:0,他引:2
冯乃谦 《混凝土与水泥制品》1992,(5):10-16
一、概述关于高强混凝土,至今还没有一个明确的定义。在不同的历史发展阶段,不同的国家,甚至同一个国家里不同的地区,高强混凝土的涵义是不同的。挪威的Gjorv指出,在不同时期的高强混凝土的含义不同:在50年代是35MPa,60年代是40~50MPa,70年代初期是60MPa。在美国,30年前混凝土的设计强度是35MPa,15年前在芝加哥已经使用了强度为60MPa的高强混凝土;5年前在西雅图高层商业大厦的框架柱上采用了设计强度为100MPa的现浇混凝土。在日本,根据过去10年(1980—1989)的有关文献的调查。所谓高强混凝土的强度范围是40~60MPa,而超高强混凝土的范围是60~100MPa。 相似文献
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高强砼在发达国家已普遍使用,我们还处在推广应用阶段,适当运用高强砼可减少梁、柱断面,减少自重,增大有效空间。1工程概况 青岛中银大厦为集商业、银行、邮电、办公、停车、公寓、娱乐设备一体化总建筑面积10万m2的现代化超高层建筑。主楼地下4层,地上54层;裙楼地下3层,地上4层。其中,-4——+10层的竖向结构全部采用C60级高强砼,现场搅拌施工量11626m3,大柱截面尺寸为2.2m×2.2m。这么高低位、厚大长体积高强混凝土采取泵送多次连续浇筑,在全国还不多见。2高强混凝土配比的设计2.1要求 (1)高强度。满足C60强度等… 相似文献
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高层建筑室内消防灭火装置的种类及用途 总被引:1,自引:0,他引:1
高层建筑作为一种建筑形式的出现是与经济和科学技术发展的水平相联系的。自1881年美国芝加哥出现了世界第一幢10层的蒙扎克大楼(当时被称为“摩天楼”)至今,也不过百余年。而后,随着世界经济的增长,高层建筑在世界范围内得到较快的发展。在本世纪50年代,世界上所建高层建筑多为10—20层,至60年代则出现了30—50层的高层建筑,而在70年代以后,高达50—110层的超高层建筑已不足为奇,如美国的西尔斯大厦建于1974年,共有110层,总高度达442米。近年来,日本也致力于超高层建筑的研究,有媒体报导日本将计划建造一幢高达800层的建筑。 相似文献
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引言我国建筑砌块的研制与生产始于50年代末。首先在上海市吴泾兴建了我国第一个粉煤灰砌块厂,此后,我国一些大中城市又先后建成20多个粉煤灰砌块厂。至70年代年产量已达80多万m~3,并应用于1000万m~3的住宅及办公房上,对我国墙体材料改革起到了示范作用。 70—80年代,我国在发展粉煤灰砌块的同时又发展了多种墙体材料。如加气砼砌块、石膏板、砼空心砌块等,并在总结我国新型墙体材料 相似文献
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随着经济的发展,技术的不断进步,超高层大跨度重荷载的工程结构日渐增加,结构材料的轻质高强化越来越迫切,各国都十分重视砼高强技术的开发。目前,国外采用掺入高效能减水剂与硅粉已配制出抗压强度达到135MPa的高强砼,并成功地应用在西雅图双联大厦工程。近十年来,广州地区经济迅速增长,有力地推动了建筑业的发展与技术 相似文献
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《中国建设信息》1998,(22)
——_▲、第 10号首批住宅产品推荐目录类别推荐产品产品技术性能要求 适用住宅类型函鬲而磊蒜限制使用或淘汰产品备注—-、外墙材料1.砼空心砌块(含多排孔或双排孔,空心率不大于35%的轻骨料砼小砌块) 应符合GB8239—87技术要求。五层及五层以上民用建筑应采用不低于MU5的小砌块。应发展MIJl5、MU20高强砌块。2.加气砼砌块 应符合GBll968—89技术要求。用于外墙应为500(强度30号)和700级(50号),在士O以下和受化学侵蚀部位不得使用。外墙砌筑和抹灰应使用专用砂浆。3.烧结空心砖(包括粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰空心砖) 应符合GBl3545… 相似文献
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夏威 《混凝土与水泥制品》1991,(4):24-29,34
超塑化剂的应用使低水灰比、富水泥的高强塑性砼的配制成为可能。在不掺加特殊增强材料的前提下,仅以常规工艺就能配制出80~100MPa的高强砼。本厂已将这种工艺用于高强离心管桩的生产,产品技术特性完全达到了日本同类标准,并已陆续用于一批水陆桩基工程。由于对高强砼的材性研究不多,高强砼的工程应用(主要是结构设计)受到了限制。本文通过对高强砼物理力学性能的研究确立了应力一应变、极限应变、泊松比、静力弹模、 相似文献
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前言近年来,国内外从事水泥研究的广大学者及工程技术人员为充分利用矿渣的潜在价值进行了大量的研究,并找到了利用矿渣生产碱矿渣水泥及砼的有效途径。目前,以硅酸盐水泥为主,掺入高效减水剂及超微粒硅灰,可得到60—150MPa的高强砼和超高强砼。但硅灰产量十分有限,且价格昂贵,容重特轻,包装运输困难,其应用受到限制。研究结果表明,用激发剂激发矿渣制成的碱矿渣砼是获得高强耐久性砼的有效途径。试验原材料试验用原料使用矿渣、外加剂—Ⅰ、外加剂—Ⅱ、激发剂、砂(细磨模数2.8、比重2.62)和碎石(粒径5—20mm、比重2.75) 相似文献
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本文全面介绍C60强砼从原材料选择、初配阶段试验、稳定性试验、模拟试验及配合比设计。 1概述 郴州工商银行金星大厦系22层框剪结构,地下室及5层以下剪力墙和框架柱混凝土采用设计强度等级为C60的高强混凝土。鉴于目前消息内尚无大规模使用高强混凝土的先例,公司组织了C60高强混凝土的试验试验研究。 目前,获得高强混凝土的手段多,如采用挤压、振动加压成型、高压蒸养;活性骨料或金属骨料;真空吸水工艺;聚合物浸渍混凝土等。但因工艺过于复杂或造价昂贵,只适用于小批量混凝土和特殊部位。研究简便易行,在常规工艺条件下生产高强混凝土,是本课题研究的指导思想。 相似文献
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大掺量粉煤灰高性能砼的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
随着砼技术的发展,高强已不再是砼的首要指标,而越来越多地强调力学性能,耐久性以及经济性的统一。本文作者着重介绍应用粉煤灰砼的历史,现状以及发展趋势,探讨大掺量粉煤灰高性能砼的社会经济意义,性能,应用前景以及存在的问题。 相似文献
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1概况由华西集团省建三公司总承包施工的汇通银行综合业务楼,位于成都市人民南路锦江桥头,与锦江宾馆隔河相望。汇通大厦地下4层,地上35层,总建筑面积64500m2。该大楼4层以下是银行、商场,4层以上是宾馆及写字间:因而,在3层设有转换大梁,以满足不同使用功能的结构要求。汇通大厦的砼,全部采用商品砼由省建三公司商品砼分公司负责供应。转换大梁砼强度等级为C60。大梁宽1.5m,高4m,长度6.9~9.75m,共14根(图1)。在地面以上,如此大体积的砼工程,在普通工业与民用建筑中实属少见,而强度又是… 相似文献