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11.
采用水泥基材料孔结构和界面过渡区逐渐优化的方法,设计了普通混凝土(Ordinary Concrete,简称OC)、高性能混凝土(High Performance Concrete,简称HPC)、低渗透混凝土(Low Permeability Concrete,简称LPC)、普通砂浆(Ordinary Mortar,简称OM)、无细观界面过渡区水泥基复合材料(Meso-interfacial transition zone-free cement-based materials,简称MIF)等5种水泥基材料,其抗离子渗透性能排列顺序为:LPC>HPC>OC,OM>OC,MIF>OM,MIF>LPC,其孔隙率、最可几孔径、孔径≥50nm的孔含量的排列顺序均为:LPC相似文献
13.
大掺量粉煤灰混凝土及其应用前景 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了大掺量粉煤灰混凝土的主要性能,探讨了大掺量粉煤灰混凝土在几项建筑工程中的应用前景,以及推广应用中需要解决的几个问题。 相似文献
14.
神经网络在高强粉煤灰混凝土强度预测及优化设计中的应用 总被引:16,自引:3,他引:13
首先介绍了神经网络应用中使用最为广泛的BP网络和RBF网络的模型及其学习算法,然后将其用于高强粉煤灰混凝土的强度预测和优化设计,并与线性回归进行了对比,结果表明神经网络方法具有较高的预测精度,在混凝土性能预测和优化设计中具有广阔的应用前景。 相似文献
15.
优良的室内空气环境对保障居住者健康和舒适性具有重要意义.纳米TiO2和硅藻土等复合可产生协同效应,有望同时起到降解甲醛和调湿作用.通过小室试验研究了TiO2/硅藻土/泥炭藓复合光催化调湿材料对室内甲醛降解和温湿度调节的效果,结果表明该材料可以有效降解甲醛并调节温湿度.通过XRD、SEM、紫外-可见光吸光度及FTIR分析等手段,研究了TiO2/硅藻土/泥炭藓复合光催化调湿材料降解甲醛及调温调湿机制.研究结果表明:在自然光照下,TG-1:7材料能将小室内甲醛浓度控制在0.06 mg/m3以内,甲醛去除率达89.1%;TG-1:7材料能有效地将小室内相对湿度控制在58%RH左右,且能在一定程度上调节室内温度.硅藻土负载纳米TiO2可以改善半导体光生电子(e-)和光生空穴(h+)的分离,减小h+与e-重新组合的速率,且其禁带宽度也有所变窄.光催化调湿材料表面大量的硅羟基可产生更多的布朗斯台德酸性位点,能有效捕获h+并产生羟基自由基(·OH),增强TiO2的光催化活性. 相似文献
16.
大掺量粉煤灰水泥研究及其在工程中的应用 总被引:3,自引:1,他引:3
利用正交试验和作图方法.分析不同因素对大掺量粉煤灰水泥强度的影响.找出大掺量粉煤灰水泥的优化配合比.结果表明,在42.5普通硅酸盐水泥中掺入≥50%粉煤灰,化学外加剂和矿物掺合料分别为1%和596时。水泥各项技术性能都达到GB1344—1999标准32.5强度等级的要求.本文还介绍了该水泥在土木工程中的应用情况。 相似文献
17.
控制混凝土中的总碱量是预防碱集料反应的有效措施之一,而目前普遍采用当量碱公式来计算混凝土总碱量.本文根据试验得到的60组数据,运用回归方法拟合出线性回归方程.通过对所得线性回归方程的分析,得出当量碱计算公式Na2Onq=Na2O 0.658K2O中K2O的系数“0.658”偏大的结论,经初步分析认为该系数应为0.4左右. 相似文献
18.
发电机内冷水处理方式探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析发电机内冷水的处理方式和控制效果,认为综合应用现有的一些处理方式,可以提高发电机内冷水水质,使之符合国家和行业的最新标准,从而保证发电机的安全经济运行. 相似文献
19.
为既降低混凝土小型空心砌块生产成本,又能满足承重墙体要求,进行了粉煤灰混凝土小型空心砌块研究。试制出粉煤灰掺量达80%、强度达MU5.0,生产成本仅为水泥混凝土小型空心砌块60%左右的粉煤灰混凝土小型空心砌块。介绍了所用原材料、配合比及砌块的物理力学性能。指出成型密实性、粉煤灰掺量、外加剂与骨料用量、粉煤灰细度是影响砌块强度的主要因素 相似文献
20.
采用砂浆棒快速法,分别以0%、20%、30%、40%的粉煤灰和抛光渣等质量取代水泥制备砂浆试件,进行膨胀率及强度测试,借助扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)和X射线衍射(XRD)等方法对碱环境下集料与胶凝材料界面过渡区的微观结构、元素组成和生成物进行分析,研究粉煤灰和抛光渣抑制碱硅酸反应(ASR)的内在机理.结果表明:粉煤灰和抛光渣均可有效抑制ASR,综合考虑粉煤灰、抛光渣对ASR的抑制作用和对材料强度的影响,粉煤灰、抛光渣取代率宜取20%~30%;掺粉煤灰和抛光渣均可使界面过渡区结构更致密;界面过渡区钙硅比和钠硅比明显降低;钾硅比和铝硅比在界面过渡区有突变,K和Al在界面过渡区富集,原因为K~+比Na~+更倾向于与Al_2O_3结合.尽管抛光渣碱含量较高,但其中高含量的SiO_2、Al_2O_3及活性集料中的SiO_2可与体系中的Na~+、K~+共同作用,在界面过渡区生成体积稳定的架状结构硅酸盐矿物钾霞石KAlSiO_4和霞石(K,Na)AlSiO_4,从而抑制ASR. 相似文献