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21.
以实际工程为例,从混凝土配合比选取、原材料选取、混凝土质量控制、施工工艺、养护等方面对用于防辐射的大体积混凝土的配制与施工经验做一个简单的总结。  相似文献   
22.
NaCl对结冰膨胀率和混凝土溶液吸入量的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了一种测定溶液结冰膨胀率的简易方法,并研究分析了在冷冻过程中,不同NaCl浓度溶液的体积变化规律及其对混凝土溶液吸入量的影响.结果表明,随NaCl浓度的增加,溶液结冰膨胀率与其增长速度均迅速降低,且达到体积稳定的时间变长,但在开始结冰前,溶液收缩率越大,收缩持续的时间愈长;混凝土溶液吸入量随NaCl浓度的提高而增加.理论分析表明,在开始结冰膨胀前,混凝土内部空隙中溶液收缩和空气冷却将产生较大的负压,且随NaCl浓度和饱水度的提高而迅速增大,这将使混凝土周围的溶液更易被吸入混凝土中.  相似文献   
23.
混凝土盐结晶破坏的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
以混凝土剥落量、膨胀率和强度损失率为评价指标,研究了干湿循环条件下Na2SO4和NaCl盐结晶对混凝土的破坏,并与在Na2SO4和NaCl盐溶液中浸泡的混凝土的化学侵蚀破坏结果进行对比.研究表明,混凝土在干湿循环条件下发生的盐结晶破坏明显比化学侵蚀破坏严重;盐结晶产生的混凝土膨胀和剥蚀破坏随着盐浓度和干湿循环次数的增加明显增大,且超过一定干湿循环次数后,混凝土经干燥后非但不收缩,反而继续膨胀;盐晶体刚开始主要起密实与增强作用,只有当盐晶体量超过一定值后,才会引起混凝土发生膨胀和破坏;引气可以显著降低和延缓混凝土的盐结晶破坏.  相似文献   
24.
混凝土盐冻破坏机理(Ⅰ)——毛细管饱水度和结冰压   总被引:6,自引:1,他引:5  
研究了NaCl浓度对混凝土内部毛细管吸水饱水度、溶液结冰膨胀率和结冰压的影响,继而对混凝土盐冻破坏机理进行了分析.结果表明,随着NaCl浓度的增加,溶液结冰膨胀率和结冰压显著降低,这是最有利于降低混凝土盐冻破坏的因素;另一方面,混凝土内部毛细管吸水饱水度和吸水速度随NaCl浓度的增加而显著提高,这是最不利于降低混凝土盐冻破坏的因素.基于这些实测数据,经计算证明了浓度为2%~6%(质量分数)的NaCl溶液将产生最大的结冰压,从而形成最严重的混凝土盐冻破坏.  相似文献   
25.
方立新 《中国人造板》2006,13(12):17-18
为了提高强化木地板的防潮性能,降低吸湿膨胀率,国内一些生产厂家采用了多种方法对地板槽榫部位(即基材外露部分)进行二次防水处理,通常是对木材纤维进行塑化密封处理,收到了一定的效果。但这种方法由于以下原因而不能够大规模推广:1)地板槽榫加工与防水处理不能一次在线完成,需要分步处理,增加了半成品的周转,影响效率;2)密封处理设备的生产能力远远低于地板槽榫切削加工能力,难以大规模应用;3)密封剂调配相对麻烦,且需根据环境条件(温度、湿度等)变化而变化。我公司通过对国外市场及生产厂家的考察,引进真空喷涂技术与设备,与HOMAG地板…  相似文献   
26.
采用三种水胶比,即W/B=0.28、0.29、0.30,研究了高性能水泥基灌浆料(HPCG)的流动性、竖向膨胀率和基本力学性能。试验结果表明,水胶比对HPCG的流动度有较大影响;W/B=0.30的HPCG-3的3h竖向膨胀率出现了负值,即水泥基灌浆料出现了收缩,说明加水量过大对于灌浆料早期竖向膨胀率影响较大;当W/B较为合理时,高性能水泥基灌浆料具有早期、高强的特点,HPCG-1和HPCG-2的7d抗压强度分别达到了28d强度的78.84%和76.88%,HPCG-1和HPCG-2的28d抗压强度均超过了80MPa。  相似文献   
27.
王艳 《中华建设》2011,(3):108-109
一、前言随着国家经济的发展和社会的进步,目前高层建筑越来越普遍,国家现行的有关规范明确规定,高层建筑宜设地下室,以抵抗水平荷载的作用,而国家防空法的出台,更使相  相似文献   
28.
一、制定标准的目的混凝土膨胀剂是一种建筑结构功能材料,其品质直接关系到建筑结构的安全,目前国际上只有日本和中国能够工业化生产混凝土膨胀剂,日本有专门的国家标准(JIS6202),我国现行的混凝土膨  相似文献   
29.
介绍了补偿收缩混凝土在苏州工业园区污水综合处理厂项目中的应用情况。该工程在浇筑混凝土时,以控制补偿收缩混凝土限制膨胀率为目标,兼顾施工性能,通过理论分析、实验室试验和现场抽样检测,证实了在复杂施工条件下,高效膨胀剂的掺加可有效补偿混凝土自收缩、温度收缩和干燥收缩等,降低结构开裂风险。  相似文献   
30.
以普通硅酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥、硅灰和膨胀剂为胶凝材料,再以石英砂为骨料制作灌浆砂浆,通过正交试验设计出高强胶凝材料的最佳配比。最后以上述胶凝材料为基础,粗中细3种砂子为骨料,并添加高性能外加剂,通过改变水和胶凝材料以及胶凝材料和骨料的比例,得到符合标准规范的高性能水泥基灌浆料。掺入快硬水泥有快硬早强的效果;为减小灌浆材料的收缩可以掺入适量膨胀剂;掺入硅灰可以提高灌浆材料的强度。综合考虑灌浆料的流动性,竖向膨胀率以及强度和收缩性的影响,确定灌浆料胶砂比为1.2,水胶比为0.34。研究成果对今后水泥基灌浆材料的发展具有一定的参考价值。  相似文献   
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