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相似文献
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1.
结合光纤光栅传感技术的优点,提出了一种光纤光栅智能混凝土材料与结构试验技术,并对该技术进行了分析,阐明了光纤光栅智能混凝土材料与结构试验的关键技术和方法,并通过原理性实验得以验证。光纤光栅智能混凝土材料与结构试验技术在结构的长期状态监测和损伤诊断方面具有良好的前景。  相似文献   

2.
碳纤维增强水泥混凝土复合材料的研究与应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
张其颖 《纤维复合材料》2001,18(2):49-50,34
本文综述了近几年来国内外关于碳纤维增强水泥混凝土复合材料(简称CFRC)性能研究和实际应用方面的主要结果。与未增强混凝土相比,CFRC材料具有优良的抗拉、抗析、抗冲击性能,而且容重小,耐腐蚀。最近的研究发现,CFRC材料具有良好的导电性,而且,其体积电阻率随压力的变化而变化。这种特性使CFRC材料可望开发成智能结构材料。  相似文献   

3.
高掺量粉煤灰高强自密实混凝土试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文首先论述了自密实混凝土的发展与现状,,总结自密实混凝土的配制机理,配制粉煤灰掺量较高的高强自密实混凝土,研究粉煤灰掺量对自密实混凝土物理力学性能的影响.并展望自密实混凝土的发展方向。  相似文献   

4.
浅谈绿色高性能混凝土的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
混凝土材料的发展应与环境保护、能源节约、资源节省综合考虑,协调发展,深化”绿色”观念,发展GHPC。混凝土材料可持续发展的出路在于发展绿色高性能混凝土,重点开发粉煤灰绿色高性能混凝土。  相似文献   

5.
乔龄山 《水泥》2007,(5):1-8
近些年来,水泥混凝土的流动性和耐久性受到格外重视,尤其在配制高流动性和自密实性等高性能混凝土时就更加重要。提高混凝土流动性的主要措施有选配合适的集料粒度和粒度组成、适当多用包括水泥在内的细粉、使用高效流动剂(高效减水剂)和增加用水量。然而多用水泥会提高胶凝材料早期发热量,增大混凝土早期出现裂纹的危险性;增大细粉量、外加剂量和用水量都会使混凝土早期稳定性受到损害,易产生泌水、开裂和其它质量缺陷。通过调整固体材料(包括集料和胶凝材料)的颗粒分布,产生最佳堆积密度,便能在相同水泥、水和外加剂用量的条件下提高砂浆和新拌混凝土的流动性或可加工性,或者可以在满足施工要求的前提下减少水泥、水和外加剂用量。对最佳颗粒分布的研究在混凝土界已有100多年历史,近十年多来,随着高性能混凝土的发展,国外一些学者在研究和开发适合高性能混凝土用的集料和胶凝材料时又有许多新的进展,关于集料的研究不属本刊报道范围,本文也不涉及,其中关于细粉材料的研究,对调控水泥颗粒分布,提高水泥性能很有参考价值。为了叙述方便,本文首先简要汇总介绍与粉体材料颗粒分布和堆积密度等有关的国外最新出现的检测方法和相关指标,关于水泥及细粉总体颗粒分布对水泥及混凝土性能的影响待以后再作介绍。  相似文献   

6.
采用辅助性胶凝材料生产自密实混凝土是混凝土技术发展的方向之一,但目前辅助性胶凝材料掺量在30%左右,无法达到大量减少水泥用量和利用辅助性胶凝材料的目的.进行了大掺量(60% ~90%)辅助性胶凝材料自密实混凝土试验研究.结果表明:(1)大掺量辅助性胶凝材料自密实混凝土具有良好的流动度和抗离析泌水能力;(2)其早期强度和弹性模量虽较低,但后期强度和弹性模型可接近甚至超过未掺辅助性胶凝材料自密实混凝土;(3)辅助性胶凝材料掺量应控制在60%~80%之间,粉煤灰与矿渣掺量比为1∶1最佳,可保证该自密实混凝土具有较高的早、后期强度.  相似文献   

7.
水库大坝混凝土普遍存在表面碳化、霉变及污染等现象,早期的表面保护材料以封闭和隔绝其和外界接触为目的,改变了大坝的自然肌理;近些年发展应用的混凝土表面清水保护材料,在保护混凝土的同时又能保持大坝的自然质感;国家大坝安全工程技术研究中心研究试验推广的大坝混凝土光催化自洁净保护材料,经现场试验效果良好。  相似文献   

8.
胶凝材料用量及砂率对自密实混凝土工作性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过J-ring、L-box、Slump-flow及湿筛试验,研究了低水胶比条件下胶凝材料用量及砂率对自密实混凝土工作性的影响。试验结果表明,使混凝土获得较佳工作性的胶凝材料用量为520~540kg/m3;砂率对混凝土的间隙通过性影响较大,无增稠剂条件下,较高的砂率是保证混凝土工作性的必要条件。  相似文献   

9.
从新拌混凝土材料的流变性出发,结合自密实混凝土(SCC)的特性,阐述了粉煤灰对混凝土流变性能的影响,研究分析了粉煤灰对自密实混凝土离析泌水和坍落度损失的作用机理,最后提出了改善其工作性能的方法。  相似文献   

10.
自收缩是混凝土初凝后水泥水化引起胶凝材料宏观体积的减少,不包括因物质的损失或侵入,温度的变化或外部力量引起的体积变形。无论水胶比的大小,只要在外界水无法满足胶凝材料继续水化时,自收缩可产生于任何混凝土中。具有低水胶比、高胶凝材料量或活性掺合料置换率较高的高性能混凝土,自收缩现象是非常显著的。  相似文献   

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