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101.
本文从8个方面对普通混凝土和高性能混凝土进行对比,分析了这些方面对混凝土性能的影响,并得出结论:高性能混凝土方便施工,但体积稳定性差,裂缝产生的可能性增加。  相似文献   
102.
通过设计不同的强度配合比、橡胶粒径、橡胶掺量、橡胶预处理方式、橡胶掺加形式等试验变量,系统研究了废旧橡胶混凝土拌合物的工作性能.结果表明:在单一试验变量下,掺粗橡胶粒混凝土拌合物的工作性能优于掺细橡胶粉;对废旧橡胶颗粒进行预处理,均不同程度改善了混凝土拌合物的工作性能;当废旧橡胶颗粒等体积代砂掺加到混凝土中,其工作性能随着粗橡胶粒掺量的增加而增加,而掺细橡胶粉则相反;当橡胶颗粒直接外掺到混凝土中,无论是粗橡胶粒还是细橡胶粉,其工作性能随着橡胶颗粒掺量的增加均呈现先增加后减小的规律;当掺细橡胶粉等体积取代砂大于10%或外掺量大于20 kg/m3时,混凝土拌合物的工作性能急剧降低.  相似文献   
103.
在对不同配合比自密实混凝土的流动性试验研究的基础上,利用MATLAB神经网络工具箱,构建出自密实混凝土流动性预测的人工神经网络模型,并比较分析了几种不同模型和算法的优劣.  相似文献   
104.
此次政府明确执行稳健的货币政策,并加强对于银行流动性的管理,意味着下半年行业将会面临更加严峻的融资压力。近日,李克强总理召开国务院常务会议时称,要把稳健的货币政策坚持住、发挥好;优化金融资源配置,用好增量、盘活存量,更有力地支持经济转型升级。人民银行货币政策委员会2013年第二季度例会也提出,继续实施稳健的货币政策,着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进  相似文献   
105.
用改性剂对磷石膏进行改性处理后作为水泥调凝剂,研究改性剂掺量对磷石膏的流动性、可溶性磷和氟含量、水泥物理性能及与减水剂相容性的影响,并对改性前后的磷石膏做了微观测试分析。结果表明,随改性剂掺量的增加,磷石膏流动性增加,可溶性磷、氟含量降低,水泥凝结时间缩短。在改性剂掺量为3%时,休止角可减小7°,可溶性磷基本消除,可溶性氟含量降低77%。掺改性磷石膏的水泥3d、28d强度高于掺天然石膏的水泥。微观分析显示,磷石膏经改性后,杂质减少,晶型更为完整。  相似文献   
106.
文章分别探讨了以对甲苯磺酸(C7H8O3S)和强酸性树脂NKC-9干氢型树脂、D001-FD树脂做催化剂的酯化反应时的酯化率、工艺流程、产物分离、反应温度等因素数据进行了优化分析比较。旨在为柴油的低温流动性能改进剂的研究发展方向提供参考的依据,为甲基丙烯酸十六酯的未来发展方向进行了展望。  相似文献   
107.
正0前言聚羧酸高性能减水剂是继萘系、三聚氰胺系列高性能减水剂后发展起来的第三代高性能混凝土减水剂,由于聚羧酸高性能减水剂在使用中具备掺量低、减水性强、保坍性高等优点,在混凝土工程中迅速发展。但在实际工程实践中,聚羧酸高性能减水剂对不同产地、不同成分的水泥非常敏感。本文通过采用不同厂家生产的P·O42.5级普通硅酸盐水泥与某品牌ART-M1型聚羧酸高性能减水剂进行试验,分析研究掺减水剂的水泥净浆流动度与混凝土  相似文献   
108.
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   
109.
为了解决丰水期水下桥墩加固采用围堰技术导致的排水耗时长、费用高、影响运营等问题,提出了一种水下混凝土桥墩不排水加固新方法:首先对预制混凝土管片进行了改进,然后进行拼装连接;其次研发了一种自应力微膨胀不分散混凝土作为填充混凝土,并通过正交实验和极差分析法,确定最优配合比,并分析水胶比、抗分散剂、膨胀剂等因素对混凝土性能的影响;最后将该加固技术应用于福州某实桥加固之中。研究发现,研发的自应力微膨胀不分散混凝土自应力效果明显,弹性模量、水陆强度比均有提升;提出的加固新方法具有加固快速、加固效果好,比较适合用于丰水期水下桥墩的快速加固。  相似文献   
110.
为提高聚碳酸酯(PC)材料流动性,以乙二醇(EG)为溶剂降解废弃聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)得到的产物为改性剂,制备PET降解产物改性的PC复合材料,对测试结果进行分析讨论。结果表明,PET降解反应中产物主要BHET及其低聚物,降解产物的加入能够有效提高复合材料熔体质量流动速率,且熔体质量流动速率随着降解产物添加量的增加而增大.综合分析复合材料的力学性能及流动性,确定最佳实验用量为4%,降解体系为m(PET)∶m(EG)为1∶3.   相似文献   
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