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相似文献
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1.
水泥混凝土路面具有较高的抗压强度和较好的耐久性,原材料来源广泛,价格低廉,水泥混凝土已成为道路与桥梁工程的主要建筑材料.但水泥混凝土也存在着一些缺点,如抗拉强度低、受拉时变形能力小、容易受温度和湿度变化而开裂、自重大等。因此要保证水泥混凝土路面具有良好的使用性能,不仅要精心设计,还要精心施工.  相似文献   

2.
阐述稻壳、稻壳灰的组成及其在建筑材料上的应用。稻壳不经预处理可制轻混凝土;稻壳经过焙烧得到的稻壳灰,含SiO295%左右,与硅灰的化学成分,物化性能,结构相近,适合作高性能混凝土(HPC)的细掺合料,在建筑上用作稻壳灰水泥及稻壳灰水泥混凝土。认为稻壳灰是一种节能,高效,持续发展的,有潜在经济效益,社会效益,环保效率的建筑材料。开展以稻壳灰为主的多种超细材料的复合规律研究,具有重要的现实意义。  相似文献   

3.
由中国建筑材料科学研究院与浙江萧山冶金特种水泥厂合作,共同开发的铝酸钙膨胀剂,于不久前通过鉴定。水泥是一种用途广泛的建筑材料,然而水泥混凝土干缩后即引起开裂,往往由此产生渗漏,锈蚀钢筋,降低混凝土建筑物的寿命。  相似文献   

4.
《广西科学》2009,(3):316-316
稻壳富含二氧化硅(SiO2)。二氧化硅是混凝土的重要成分,稻壳作为建筑材料具有潜在的价值。但是人们试图利用稻壳燃烧后剩下的稻壳灰作为水泥替代材料,这种方法产生的稻壳灰含碳量过高,不宜充当水泥成分。最近美国科学家发现了一种新的稻壳加工方法,可以在稻壳灰充当混凝土成分的同时,促进绿色建筑事业的繁荣。  相似文献   

5.
水泥混凝土已成为公路工程建设中应用最广泛、用量最大的建筑材料之一。但水泥混凝土也有抗拉强度低、容易开裂、自重大等缺点。特别是混凝土施工受配合比设计、和易性、天气状况、施工振捣、养护等一些因素的影响,极易产生一些缺陷,影响混凝土的内在质量和外在美观。  相似文献   

6.
郑蕾 《汉中科技》2012,(1):65-66
概述了水泥混凝土路面开裂过程,并通过对开裂原因、影响因素的分析,论述了水泥混凝土路面开裂破坏过程的机理,提出了设计、施工、运营过程中有效的抗裂措施,延长了水泥混凝土路面的寿命。  相似文献   

7.
杨军富 《科技信息》2012,(11):427-429
混凝土因取材广泛、价格低廉、抗压强度高、养护费用低等特点,成为当今世界建筑结构中使用最广泛的建筑材料。水泥混凝土是一种非均质的脆性混合材料,其最大的缺点是韧性差,抗拉强度低。水泥混凝土路面属于高级路面,其刚性结构的完整性,有赖于结构板块本身的完整性及其下层结构的整体刚性效能。无论是施工过程中,还是行车期间,防止和处置各类断板开裂现象的发生和发展,是维持和保证水泥混凝土路面使用效果与其耐久性的最基本的要求。但是,由于水泥混凝土的非均质性、低韧性及现场环境条件,施工工艺与水平的可变性,很难完全避免水泥混凝土路面板的断板与开裂现象。所以,混凝土路面的断板、开裂问题也就成了公路施工质量常见病害之一。根据工作实际水泥混凝土路面施工质量控制的经验,以及有关试验结果的验证,本文着重从水泥混凝土路面断板开裂的形式,产生破坏的原因,预防处置的措施,谈一些浅显的看法以供参考。  相似文献   

8.
盐工学人     
李玉寿教授,1948年生,江苏泰州人,中共党员。1982年1月毕业于南京工学院(现东南大学)土木工程系建筑材料及制品专业,获工学学士;毕业后一直在盐城工专和盐城工学院任教,1995年晋升为副教授,2007年晋升为教授。李玉寿教授主要研究方向为水泥混凝土及其制品、软土地基加固、工业废弃物利用等。李玉寿教授先后主讲了“混凝土制品工艺学”、“建筑涂料”、“建筑材料与试验”、“建筑材料”、“新型建筑材料”、“混凝土工程”、等多门课程,主编了“材料制备技术”实验教材,承担了“材料制备技术”实验课程、“土木工程材料”课程实验…  相似文献   

9.
采用净浆圆环约束试验研究高性能混凝土胶凝材料体系的开裂敏感性,试验考虑的主要参数包括:水泥细度,水灰比,粉煤灰品种、掺量,外加剂的品种、掺量等.试验结果表明,水泥细度、水灰(胶)比对胶凝材料体系的开裂敏感性有显著影响,水泥细度越大,水胶比越低,胶凝材料体系越容易开裂;在同样的水胶比下,以粉煤灰等量替代水泥,总体上可以改善胶凝材料体系的开裂敏感性;不同的粉煤灰的掺量、来源对胶凝材料体系开裂性能的影响程度有很大差异;在不同的水胶比下,粉煤灰掺量的影响也不一致;外加剂有增大胶凝材料体系的开裂敏感性的趋势,其影响随着品种、掺量而不同.提出了减小高性能混凝土开裂敏感性的建议.  相似文献   

10.
李荣梅 《科技信息》2011,(14):283-283
水泥混凝土是所有建筑材料中用量最大,用途最广的材料之一,随着建筑结构的不断复杂,对水泥混凝土强度的要求也越来越严格,但由于试配、拌合、养护的不同,使水泥混凝土实际的强度得不到最大的发挥,本文从水泥混凝土的材料组成、制备方法、养生条件和试验条件四个方面入手,剖析了影响水泥混凝土强度的原因,并提出了防治措施。  相似文献   

11.
大体积混凝土的裂缝控制要主动控制与被动控制相结合。要尽量减少混凝土中的水泥用量,选用水化热低的水泥,掺入减水剂、缓凝剂、粉煤灰等掺和料可以有效控制混凝土的开裂。优化基础设计、改善边界约束条件,可以在一定程度上减缓混凝土中的收缩应力和次应力。大体积混凝土施工要求控制温度和干缩裂缝,降低水化热,确保工程质量。  相似文献   

12.
陈昕 《科技信息》2012,(29):363-363,428
在稳定硬化水泥基材料浆体中的各水化产物需要适宜的孔溶液碱度,这样可以增强混凝土材料的耐久性等。随着科技的发展与建筑材料混凝土多样化的发展.大众对碳化、淡水溶蚀、碱骨料反应、钢筋锈蚀、等建筑中常出现的问题要求越来越高,这使得孔溶液碱度成为现在混凝土寿命的重要指标之一。因此,本文有必要对复舍水泥基材料硬化浆体孔溶液碱度做出研究。  相似文献   

13.
水泥混凝土是集料与水泥浆的混合物,当水泥和水之间发生化学反应并凝结硬化后,把集料粘结成坚如磐石的材料,在高温下水份损失速度和水泥水化速度加快,温度升高会导致坍落度的损失、水泥混凝土凝结时间缩短,早期强度升高而后期强度降低,易产生塑性收缩开裂,对混凝土养护及保护提了更高的要求。本文将论述炎热的气候条件下,混凝土各项指标的影响因素及施工中作业注意要点。  相似文献   

14.
孙伟峰 《科技信息》2011,(11):227-228
论述了引起混凝土中外加剂(减水剂)与水泥不相适应的主要影响因素及其对策,并从预防的角度出发.浅议混凝土主要材料水泥、外加荆、粉煤灰的选择。  相似文献   

15.
刘芳 《科技信息》2009,(21):262-262
工程材料的质量好坏,直接影响着整个建筑物质量等级、结构安全、外部造型和建成后的使用功能等。在建筑工程中建筑材料占建安造价的60—70%,因此要保证工程质量首先要加强建筑材料的管理,把加强建筑材料控制与管理贯穿于工程建设的全过程,这样才能保证工程质量、降低工程成本,提高经济效益。本文结合自己的工作实践,谈谈如何加强建筑工程材料的管理保证工程质量。  相似文献   

16.
刘俊 《科技潮》2010,(12):46-46
李悦北京工业大学建筑工程学院教授。长期从事水泥混凝土材料、道路建筑材料、新型建筑材料工程应用等领域的研究工作。负责和参加了30多项国家级、省部级和横向科研项目,2005年入选北京市科技新星计划。  相似文献   

17.
结合工程施工实践,比较全面地介绍了防止框架剪力墙结构内外填充墙饰面(面层)裂缝产生的质量控制措施。框架剪力墙结构的填充内墙大多采用加气混凝土砌块,外墙多采用空心砖砌筑。由于加气混凝土砌块、空心砖与混凝土的线性膨胀系数不同,从而导致两种不同材料交接处饰面层(面层)开裂现象的时有发生。  相似文献   

18.
邓美娇 《科技资讯》2006,(22):52-52
本文针对国道325线鹤山段路面大修改造工程中采用旧水泥混凝土路面处理后加铺沥青路面结构的大修处理,从旧水泥混凝土路面板的处理.加铺层反射裂缝的防治.加铺层厚度控制、面层材料的选择及提高沥青混凝土路面的抗渗性能等几方面进行了相关各细节的技术探讨,以利保证大修工程质量。  相似文献   

19.
平整度是评定水泥混凝土路面工程质量一个非常重要的指标。本文通过多年来的农村公路水泥混凝土路面工程施工实践,结合当前农村公路水泥混凝土路面施工,从几个关键施工工艺入手,谈谈如何提高农村公路水泥混凝土路面的平整度。  相似文献   

20.
从优化水泥基体角度出发,搭配使用不同掺量的再生细骨料,旨在全面提升再生骨料透水混凝土力学性能、渗透性和耐久性. 首先,采用单纯形重心设计法对水泥(C)、粉煤灰(FA)和硅灰(SF)组成的三元胶凝体系进行优化设计,获得高性能水泥基体. 然后,分析了高性能水泥基体和再生骨料质量分数(0%、30%和50%)对透水混凝土力学性能和耐久性的影响. 试验发现,使用高性能胶凝材料,可以显著提升再生骨料透水混凝土的抗压强度和冻融耐久性,且可满足渗透性要求. 当再生骨料质量分数为0%、30%和50%时,28 d抗压强度分别提升72.4%、100%和44.2%;50次冻融循环质量损失分别为1.5%、2.2%和2.5%. 此外,研究发现再生骨料透水混凝土的破坏模式与胶凝材料性能和再生骨料质量分数相关,可为再生骨料透水混凝土设计和应用提供参考.  相似文献   

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