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当前,由于出现世界性的能源危机以及许多国家建筑施工速度日益加快,为了提高生产效率和节约能源、提高能源的利用效果,对加速混凝土硬化方法的研究十分重视,并已取得较好的效果.必须指出,用于钢筋混凝土制品热养护所消耗的燃料——能源量是相当大的.1980年,苏联生产了将近1.3亿立米的混凝土预制构件和制品,所消耗的热能和电能换算成标准燃料,约为1100万吨,这几乎等于苏联全年煤碳产量的2%.而目前各种间歇式或连续式养护窑,其热力有效利用系数低于28%.因此,加速混凝土硬化 相似文献
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独联体国家加速整体建筑现浇混凝土硬化的若干方法近10年来,独联体国家积极发展现浇混凝土及钢筋混凝土施工,1985年现浇混凝土1.08亿立方米,占混凝土总量2.63亿立方米的47%,预计到2000年,现浇混凝土可达1.7亿立方米,将占混凝土总量3.2亿... 相似文献
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新浇混凝土如不采取加热措施,则硬化时间多数会长达4天;在 5℃的温度以下,如不加热,硬化过程一般来说便不能进行。因此多年来,在混凝土预制构件生产方面采取了加热措施,并且在许多混凝土预制构件厂中得到证实,利用煤气红外线辐射器来采暖,不仅仅是个经济而适宜的采暖措施,并且它还能大大地缩短混凝土的硬化时间。用 相似文献
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目前,热养护是加速混凝土硬化的一种最有效的方法,但这种养护的能耗却往往很大。这就迫使我们去寻求其它加速混凝土硬化的方法,而采用化学外加剂就是其中的方法之一。例如,在混凝土中掺入水泥重量0.5~2%的硫酸钠,混凝土达到要求强度的蒸养时间便可缩短20%。近年来,亚硝酸钙—硝酸钙—氯化钙(HHXK)和亚硝酸钙—硝酸钙(HHK)等复合外加剂得到了推广。这些外加剂在钢筋混凝土结构中也可应用,虽然HHXK含有氯离子,但并不会引起钢筋锈蚀。 相似文献
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在新鲜的混凝土混合物中加入二氧化碳气体,可以提高喷射混凝土的硬化速度,降低混凝土的碱性,使混凝土28天时的 pH 值≤10。每立方米喷射混凝土混合物中含有400千克水泥,这种水泥中 C_3 S 的含量为62%。混凝土混合物的水灰比为0.4。另外还含有颗粒尺 相似文献
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目前混凝土和钢筋混凝土制品和构件多数情况是在70—90℃常压下蒸养制作的。为加速混凝土硬化和减少水泥用量,曾研究在混凝土中掺入带活性的矿物外加剂,试验得知掺硅藻土有较好的效果,它可以节约1/3以下的水泥,加速混凝土蒸养,提高混凝土的强度和容重。在苏联储存有大量的硅藻土,仅欧洲地区 相似文献
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混凝土遭受到水的侵蚀破坏,其中的水化产物氢氧化钙析出,这种现象称为混凝土溶出性侵蚀,简称溶蚀,是水工混凝土结构破坏的主要原因之一。一方面,溶蚀导致混凝土强度、密实度下降,孔隙率增加,另一方面,对于钢筋混凝土,钙质的流失会导致空气及水中的氧进入钢筋表面的混凝土保护层,导致钢筋锈蚀。混凝土溶蚀是一个极其缓慢的过程,通常需要十几年甚至几十年的时间,这给试验室研究其破坏机理和影响因素造成一定的不便。归纳了5种常见的混凝土溶蚀加速方法,分别对其加速机理、试验方法、适用范围和优缺点进行了分析总结,并归纳了混凝土溶蚀破坏评价指标及其测试方法,以期为混凝土溶蚀加速试验提供一定的参考。 相似文献
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混凝土硬化早期热膨胀的量化方法研究 总被引:7,自引:0,他引:7
混凝土的收缩和热膨胀是同时发生的两个不同性质的变形。文中介绍了用于混凝土早期热膨胀系数测量的仪器的构成及工作原理,论述了测量混凝土从拌合料形成直到硬化整个过程的热膨胀系数的测量方法,并测得了混凝土的热膨胀系数。通过对早期的热膨胀系数的分析,得出了热膨胀系数随龄期的变化关系,开辟了一种把两种变形进行区分的有效方法。 相似文献
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该水泥组分是在水泥中加入0.1—3.0%的CaSO_3(重量百分比),0.05—0.1%氨基醇和0.01—2.0%氨基磺酸盐或水溶性氨基化合物。氨基醇即三乙醇胺,二乙醇胺等;氨基化合物即丙烯酰胺,乙酰氨基等。 相似文献