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121.
本文系统地研究了葡萄糖酸钠、萘系、氨基磺酸盐系和聚羧酸盐系高效减水剂,以及葡萄糖酸钠与高效减水剂复合使用对水泥凝结时间、水泥水化热、水化温峰、温峰出现时间的影响。结果表明:葡萄糖酸钠与萘系、聚羧酸高效减水剂复合使用时,水泥的凝结时间、温峰出现时间延长,温峰及水化热增大;葡萄糖酸钠与氨基磺酸盐高效减水剂复合使用时,水泥水化温峰出现时间进一步延长,温峰及水化热降低。 相似文献
122.
以聚乙二醇单甲醚衣康酸酯、聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯、N-[4-(磺酰胺)苯基]丙烯酰胺为聚合单体,采用大单体直接共聚法,合成早强型聚羧酸系高分子减水剂.对单体摩尔分数、引发剂用量、反应温度等反应条件进行系统考察,得到最佳合成工艺参数:聚乙二醇单甲醚衣康酸酯、聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯、N-[4-(磺酰胺)苯基]丙烯酰胺的摩尔分数分别为35%,35%,30%,引发剂用量为3%(占单体总量),反应温度80℃,反应时间5 h.与传统聚羧酸系高分子减水剂进行对比的实验结果显示,所合成的早强型聚羧酸系高分子减水剂在减水率及抗压强度等方面都有更好的效果. 相似文献
123.
为明确截面形式对UHPC抗拉强度在钢筋超高性能混凝土(R-UHPC)梁抗弯承载力贡献的影响,考虑实测得到的7种不同钢纤维掺量UHPC的抗拉和抗压性能,对矩形、箱形和T形R-UHPC梁进行抗弯承载力计算,构建并分析抗拉强度贡献率、抗压强度利用率等指标.结果表明:UHPC根据其硬化段长短和其极限应变与钢筋屈服应变的关系,可划分为U0、 U1和U2类材料. UHPC抗拉强度的贡献率与截面形式有关:矩形梁箱形梁T形梁,对U1和U2类UHPC的矩形梁或箱形梁,宜考虑其抗拉强度对梁抗弯承载力的贡献.材料设计时,若考虑UHPC抗拉强度的作用,宜采用U2类材料.截面设计时, UHPC抗拉强度的贡献,矩形梁应考虑,箱形梁可考虑, T形梁可不考虑,宜采用箱形、 I形或工形梁截面以提高抗拉强度贡献. UHPC抗压强度利用率,随纤维掺量的增大而下降,利用率在45.5%~60.2%范围.工程应用时,可应用UHPC-NC叠合梁或预应力UHPC梁以提高抗压强度利用率. 相似文献
124.
提出了预应力UHPC加固技术,以期实现损伤RC结构更加高效耐久的加固防护.为研究该加固技术对RC梁抗弯性能的影响和作用,对加固层分别为常规配筋UHPC层、预应力 UHPC 层的 2 根损伤 RC 加固梁(Reinforced-UHPC Strengthened Beam,RUB 和 PrestressedUHPC S... 相似文献
125.
《华南理工大学学报(自然科学版)》2005,33(3):23-23
华南理工大学化工与能源工程学院邱学青教授主持完成的项目“新型氨基磺酸系高性能混凝土超塑化剂ASM的研制”于2005年1月4日通过由广东省科技厅组织、广东省教育厅主持的科技成果鉴定. 相似文献
126.
高性能混凝土配合比设计方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从高性能混凝土的基本概念出发,并结合普通混凝土与高性能混凝土配合比设计方法的比较,指出高性能混凝土设计的主要方向及其在结构工程中的应用。 相似文献
127.
聚苯撑乙烯有机半导体光电过程是当今显示器件领域的研究热点,越来越多的研究人员致力于开发高性能的发光材料和研制高效率的器件结构,本就聚苯撑乙烯有机半导体光电过程的研究现状作了详细阐述。 相似文献
128.
矿渣高性能混凝土剪力墙火灾反应试验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
针对 3榀矿渣高性能混凝土剪力墙模型在预加轴向压力 (轴压比约为 0 .2 )作用下的火灾试验 ,研究了持荷状态下剪力墙的火灾反应与抗火性能 .通过温度 -变形曲线、温度 -压力曲线和温度场的试验研究与对比分析 ,得出了不同迎火面温度、不同受火时间、有无外掺聚丙烯纤维的矿渣高性能混凝土剪力墙的火灾反应特点 ,研究了矿渣高性能混凝土剪力墙的抗火性能 .在火灾作用下 ,高性能混凝土剪力墙表面虽然会发生龟裂、起皮和局部爆裂等现象 ,但仍具有较好的整体性、稳定性和隔热性 ;加入聚丙烯纤维可在一定程度上改善高性能混凝土剪力墙的抗火性能 相似文献
129.
通过对掺加聚羧酸系减水剂的混凝土试验分析,明确了聚羧酸系减水剂与水泥用量、砂率、用水量和其他掺加剂的相互关系,提出了聚羧酸系减水剂应用中的注意事项,达到了混凝土减水和增强效果。 相似文献
130.
聚酰胺酸(PAA)是制备聚酰亚胺高性能材料的中间聚合物,因此聚酰胺酸溶液的流变行为对研制该类材料显得非常重要.对聚酰胺酸溶液的动态流变特性的研究发现,在低频下,储能模量G'与动态频率ω2以及损耗模量G"与ω呈线性关系;在高频下,G'和G"更趋向于与ω2/3成线性.同时,聚酰胺酸溶液表现出明显的切力变稀非牛顿流体特性,符合时温等效原理. 相似文献