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  • 简介:摘要:高性能混凝土的主要特点是高减水剂新拌混凝土的高工作性、活性细掺合料、低水灰比、硬化后细观结构紧凑。因此,特别适用于高层、大跨度等现代建筑工程和桥梁结构。它的广泛应用取得了显著的技术、经济和社会效益。高性能混凝土不仅表现出优异的性能,也暴露出其不足。

  • 标签: 超高性能混凝土(UHPC)收缩性能试验研究
  • 简介:摘要:高性能混凝土的主要特点是高减水剂新拌混凝土的高工作性、活性细掺合料、低水灰比、硬化后细观结构紧凑。因此,特别适用于高层、大跨度等现代建筑工程和桥梁结构。它的广泛应用取得了显著的技术、经济和社会效益。高性能混凝土不仅表现出优异的性能,也暴露出其不足。

  • 标签: 超高性能混凝土(UHPC)收缩性能试验研究
  • 简介:摘要本文主要研究抗裂嵌挤型水稳碎石和传统型水稳碎石混合料的抗温度收缩性能,分析比较了二者之间的关系,供广大工程建设人员对其有进一步的认识,为进一步减少水稳基层所产生的的温缩裂缝,建议实际工程应用时采用抗裂嵌挤型级配。

  • 标签: 水泥稳定碎石 温度收缩 性能研究
  • 简介:摘要近年来,由于良好的抗压、抗拉及耐久性能,高强钢纤维混凝土在建筑工程的各个领域获得了广泛的应用。由于高强钢纤维混凝土的水灰比较低,其收缩,尤其是自生收缩显著的大于普通混凝土。当高强纤维混凝土的收缩受到钢筋、钢板或外部结构的约束时,即使没有外力作用,混凝土内部也会产生拉应力。当这类拉应力大于混凝土当时龄期的抗拉强度时,混凝土即会开裂。裂缝的出现,不仅会降低混凝土的承载能力,还将为有害物质腐蚀混凝土内部钢筋提供通道,进而劣化结构的耐久性能。因此,研究高强钢纤维混凝土的收缩、约束收缩性能对于帮助设计人员、工程人员降低结构的开裂风险具有重要的作用。

  • 标签: 高强钢纤维混凝土 混凝土自由收缩 配筋混凝土收缩 GFRP筋
  • 简介:摘要:在实际应用过程中,混凝土收缩裂缝的出现往往与其在凝固过程中的水化放热情况之间存在着直接的联系,本文主要以某大坝工程为例,介绍了在工程项目施工过程中,控制高性能混凝土的流动性与收缩性,可以有效提升工程项目的整体质量,希望能够给当前高性能混凝土的使用带来启发。

  • 标签: 大坝 高性能混凝土 流动性能 收缩性能
  • 简介:摘要本文章就混凝土收缩值的影响因素水泥、水胶比、外加剂、矿物掺和料和纤维品种用量等以及各种因素的影响程度进行了分析讨论。有利于找到提高混凝土抗收缩性能方法以及对抗收缩性能混凝土的设计和混凝土收缩的理论的进一步研究。

  • 标签: 混凝土收缩 矿粉 膨胀剂 粉煤灰 用水量
  • 简介:摘要:超高性能混凝土(UHPC)在设计师采用低水胶比和高胶凝材料用量,在早期表现出较高的收缩。高收缩率会导致混凝土存在较高的开裂风险,最终使混凝土的性能劣化。根据UHPC收缩的抑制机理,对控制水化反应、掺入内养护材料、增加内部约束三种减小UHPC收缩方式进行了综述。结果表明,内养护对UHPC收缩的抑制效果最好。

  • 标签: UHPC 水化反应 内养护 内部约束
  • 简介:摘要水泥稳定碎石基层材料在早期养护期间往往会产生收缩裂缝,进而导致路面反射裂缝的发生,对此本文引入一种缓解水泥稳定类基层沥青路面反射裂缝的新技术一微裂技术。微裂技术是指水泥稳定类基层经过较短养护时期(一般为1~3d)后,让振动压路机碾压基层,产生微细裂缝网络,可避免基层材料由于自身收缩产生严重的宽或长裂缝。微裂后基层力学强度只是暂时损失,会随龄期逐渐恢复,影响其恢复能力的主要因素有混合料结构类型、水泥剂量、微裂实施时间和微裂损伤程度等。

  • 标签: 水稳碎石 半刚性基层 外加剂 抗裂能力
  • 简介:摘要:在经济快速发展的背景下,提高建筑工程中混凝土的强度和变形性能的措施越来越受到人们的关注。相关学者在混凝土中加入矿物外加剂,提高混凝土的体积稳定性、流动性、强度和变形性能,从而获得一系列高强混凝土。但同时,混凝土结构易碎,在受到强外力作用时易开裂,而外力长期作用下,裂缝不断扩展,会导致混凝土结构服役寿命快速降低。由此出发,需要采取有效措施提高混凝土性能。纤维混凝土使用粗骨料、砂浆和水泥浆等材料拌和而成,其中混凝土为基体,纤维为增强体。掺入的纤维在结构内部实现均匀分散后,可起到抑制细微裂缝萌生的作用,提高结构抗裂性能和抗渗性能,因此纤维混凝土相较普通混凝土而言具有显著更强的抗压、抗拉和抗弯性能,这也是目前土木建筑领域中纤维混凝土应用广泛的关键原因所在。而随着建筑工程对纤维混凝土的应用不断深入,如何进一步采取措施提高混凝土强度及变形性能,势必成为人们后续关注重点。基于此,本文对补偿收缩纤维混凝土强度及变形性能进行了研究,以期为有关工作者带来启发。

  • 标签: 补偿收缩 纤维混凝土 强度 变形性能
  • 简介:摘要:目的:通过检测冷热循环前后低收缩复合树脂微拉伸强度,评价其粘结性能及冷热循环对其粘结长期稳定性的影响。方法:收集新鲜离体磨牙并制备冠中部牙本质粘结界面,随机分为两组后分别使用低收缩树脂粘结系统和 SE Bond粘结,复合树脂充填固化,制备柱状微拉伸试件。实验组浸泡于蒸馏水中进行冷热循环 10000次后进行微拉伸测试,对照组即刻进行测试。结果:微拉伸强度测试结果显示,冷热循环前后,低收缩复合树脂粘结系统的微拉伸强度之间的差异具有统计学意义( P<0.05)。无论是否进行冷热循环,低收缩复合树脂粘结系统的粘结强度大于 SE Bond( P<0.05)。结论:低收缩复合树脂具有良好的粘结性能,冷热循环对低收缩复合树脂粘结强度有影响。

  • 标签: 复合树脂 微拉伸强度
  • 简介:摘要针对高性能混凝土的塑性收缩破坏问题,本文指出了其塑性收缩裂缝的形成机理。在此基础上阐述了塑性收缩裂缝的环境影响因素,并通过对处于不同养护条件下的高性能混凝土的塑性收缩进行对比分析。结果表明塑性收缩多发生于混凝土早期硬化阶段,养护的温度、湿度和周围风环境对混凝土塑性收缩具有较大的影响,特别是在高温或低湿的养护条件下,其收缩率会显著增大。

  • 标签: 高性能混凝土 塑性收缩 裂缝 养护条件
  • 简介:介绍了检测温度对热收缩带补口剥离强度的影响,热水浸泡试验对热收缩带补口的作用以及耐高温热冲击试验的试验研究结果。

  • 标签: 管道 防腐 热收缩带 补口技术
  • 简介:摘要本文主要针对蒸压加气混凝土砌块收缩开裂性能的试验展开了探讨,对试验部分作了详细的介绍,并对试验结果作了系统的论述和展开了分析,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。

  • 标签: 蒸压加气混凝土 砌块 开裂收缩 试验
  • 简介:摘要:高性能混凝土作为一种能满足特殊性能和特殊用途的混凝土,仅采用常规材料、普通拌和、浇筑和养护等措施达不到高性能混凝土的要求,而是必须通过相应措施来提高混凝土的长期力学性能、初期强度、刚度和体积稳定性以及延长其在恶劣环境下的使用寿命。文章对提高高性能混凝土收缩抗裂进行了探讨。

  • 标签: 高性能混凝土 收缩抗裂
  • 简介:作者结合近年来在啤酒、饮料干包装中遇到的常见问题,结合自己多年的亲身实践,就热收缩薄膜包装机的性能,使用与维护等问题与读者进行探讨。

  • 标签: 薄膜包装机 热收缩 性能 维护 国产
  • 简介:摘要:当前在工程项目建设规划中,利用混凝土设备材料加强外加剂的应用和调整。由于外加剂的使用状况和使用规模存在着不相同,所以管理人员要从根本上加强对外加剂的应用。结合混凝土的实际情况选择管理人员,加强对各方面的讨论和分析,对实际问题进行关注。本篇文章主要对混凝土在施工应用中的外加剂应用情况进行分析了解,对相关数据信息进行控制,加强了对混凝土收缩、开裂各个影响情况的了解,提出了科学性的注意事项和管理模式,这样可以为高质量的混凝土应用工程作出一定的贡献。

  • 标签: 外加剂 混凝土 收缩开裂 影响
  • 简介:摘要:于资源的紧张、建筑垃圾处置困难,建筑垃圾制作成混凝土骨料的技术在福建省得到极大发展。混凝土再生砂是由旧水泥路面改造、房屋拆除过程中产生的混凝土废料,经过破碎、整形、加工、筛分等一系列工艺制作出来的。通过调研福建省内现有建筑垃圾再生骨料厂家发现,混凝土再生砂主要用于普通砖、透水砖、抹灰砂浆和C15混凝土。相关学者也做了很多这方面的研究。

  • 标签: 纤维 水泥砂浆 龄期 收缩率 失水率
  • 简介:摘要:为提高水泥基复合材料的抗收缩性能,选择聚丙烯酸高吸水性树脂(SAP)材料作为内养护剂掺加至水泥基复合材料中,研究了干拌和湿拌条件下不同SAP掺量对水泥基复合材料的抗压强度、抗折强度以及收缩性能。结果表明:湿拌SAP方式将降低4.9~12.3%水泥基材料的早期强度,而干拌SAP可提高11.3~16.7%的28d抗压强度;SAP掺入将显著改善水泥的水化程度,干拌SAP方式可将60d自收缩率降低33.79~60.28%,而湿拌SAP则为76.91~86.32%;干拌SAP比湿拌条件的总收缩削减率高4.3~5.3%,湿拌SAP在降低早期自收缩效果显著,但也将增加后期的干燥收缩;此外,还构建了水泥基复合材料总收缩率与龄期、SAP掺量、掺加方式的关系模型,为后续SAP内养护水泥基材料研究与应用提供理论与技术依据。

  • 标签: 水泥基复合材料 内养护 高吸水性数值 (SAP) 收缩性能
  • 简介:收缩露丝·阿尔蒙格朱刚译“阿比盖尔小姐,你为什么要这么做?”依达·拉宾诺维奇问道。阿比盖尔正弯着腰,嘴里“卜斯特……卜斯特……”地唤着戈里亚斯,引它走近吃她手里那个剁去了脚爪的鸡腿。听到问话,她直起腰转过身来。一楼的那位邻居正站在门口,她是一个又矮又...

  • 标签: 阿比 雷切尔 起居室 亚伯拉罕 转过身 博物馆