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更新日期: 2025-05-30

攪拌方式對混凝土含氣量及孔結(jié)構(gòu)的影響

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攪拌方式對混凝土含氣量及孔結(jié)構(gòu)的影響 4.4

研究了振動攪拌合適的振源位置以及振動攪拌參數(shù)對混凝土含氣量的影響,并且與目前工程中廣泛使用的引氣劑引氣技術(shù)進行了對比.試驗結(jié)果表明:在參數(shù)匹配的條件下,選擇合適的振動攪拌方法同樣可以有效地提高混凝土含氣量,使之達到混凝土抗凍性所要求的含量.在振動攪拌的同時,加入引氣劑可以取得更好的引氣效果,而且,這兩種方法在改善混凝土孔結(jié)構(gòu)方面是優(yōu)勢互補的;振動攪拌還可以改善混凝土的強度等其他方面的性能.

混凝土工作性對混凝土含氣量影響的試驗研究 混凝土工作性對混凝土含氣量影響的試驗研究 混凝土工作性對混凝土含氣量影響的試驗研究

混凝土工作性對混凝土含氣量影響的試驗研究

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采用6種不同品種的引氣劑,分別對在碾壓混凝土、常態(tài)混凝土、泵送混凝土和自密實混凝土中的引氣能力和含氣量的保持能力做了系統(tǒng)的試驗研究。試驗結(jié)果表明,碾壓混凝土中最難引氣,但一旦引入穩(wěn)定的氣泡,含氣量的保持能力將是最好的,坍落度為14-16cm的泵送混凝土最容易引氣。隨著工作性的增大含氣量的保持能力將變差,在自密實混凝土中放置1h后舍氣量的損失達到了48.3%。

淺論混凝土含氣量對抗凍及抗?jié)B性能影響 淺論混凝土含氣量對抗凍及抗?jié)B性能影響 淺論混凝土含氣量對抗凍及抗?jié)B性能影響

淺論混凝土含氣量對抗凍及抗?jié)B性能影響

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主要研究混凝土的含氣量對抗凍性能及抗?jié)B性能的影響。此次主要采用快速凍融試驗法研究其抗凍性能,測試指標為動彈模量及質(zhì)量損失???jié)B性主要采用nel法,測試混凝土試件的氯離子擴散系數(shù),測得含氣量與抗?jié)B性的相關(guān)關(guān)系。

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含氣量對混凝土抗凍性能的影響

含氣量對混凝土抗凍性能的影響

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含氣量對混凝土抗凍性能的影響 4.7

含氣量對混凝土抗凍性能的影響 第六圖書館 引氣劑摻入混凝土后,除影響抗壓強度外,對其它性能無不良影響。只要引氣量合適。普通混凝土均能獲得較高的抗凍性能。 引氣劑摻入混凝土后,除影響抗壓強度外,對其它性能無不良影響。只要引氣量合適。普通混凝土均能獲得較高的抗凍性能。 含氣量氣泡強度抗凍性能科技信息:學術(shù)版郭宏星西北電力建設(shè)第四工程公司,陜西西安7100382007第六圖書館 www.***.*** 第六圖書館 http://www.***.***第六圖書館 www.***.*** 第六圖書館 http://www.***.***第六圖書館 www.***.*** 第六圖書館

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基于單臥軸振動攪拌機的混凝土含氣量實驗研究 基于單臥軸振動攪拌機的混凝土含氣量實驗研究 基于單臥軸振動攪拌機的混凝土含氣量實驗研究

基于單臥軸振動攪拌機的混凝土含氣量實驗研究

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基于單臥軸振動攪拌機的混凝土含氣量實驗研究 4.8

隨著混凝土在工程上的應(yīng)用越來越廣泛,混凝土技術(shù)正在不斷快速發(fā)展中?;炷梁瑲饬孔鳛榛炷撂匦缘闹攸c之一,其受重視程度日益增加。文章結(jié)合虛擬設(shè)計對目前單臥軸攪拌機進行了改進,并進行了實驗研究,確定了不同因素對含氣量的影響,為混凝土特性研究提供了相關(guān)指導性依據(jù)。

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攪拌方式對混凝土含氣量及孔結(jié)構(gòu)的影響熱門文檔

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水布埡工程人工骨料對混凝土含氣量的影響

水布埡工程人工骨料對混凝土含氣量的影響

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水布埡工程人工骨料對混凝土含氣量的影響 4.7

水布埡大壩一期趾板及防滲板混凝土施工時,承建單位發(fā)現(xiàn)采用左岸公山包料場人工骨料拌制的混凝土初始含氣量偏低,不能滿足設(shè)計要求。為尋找初始含氣量偏低的原因,通過對混凝土原材料及拌和物性能試驗檢測,發(fā)現(xiàn)初始含氣量偏低的原因主要是人工砂中含有一定數(shù)量的炭質(zhì),對引氣劑有一定的吸附作用,降低了引氣效果。調(diào)整了引氣劑摻量后,保證了混凝土拌和物達到設(shè)計要求的含氣量。

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混凝土含氣量對C50自密實鋼管砼膨脹性能的影響 混凝土含氣量對C50自密實鋼管砼膨脹性能的影響 混凝土含氣量對C50自密實鋼管砼膨脹性能的影響

混凝土含氣量對C50自密實鋼管砼膨脹性能的影響

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混凝土含氣量對C50自密實鋼管砼膨脹性能的影響 4.4

分析研究了混凝土拌合物的含氣量與膨脹性能的影響,通過混凝土配合比的設(shè)計和優(yōu)選,制備出了滿足泵送施工及各種設(shè)計要求的c50微膨脹鋼管混凝土,28d彈性模量3.8×104mpa以上,3d齡期時開始加載后,持荷180d后徐變系數(shù)為1.9。

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22混凝土含氣量校驗方法

22混凝土含氣量校驗方法

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22混凝土含氣量校驗方法 4.4

中鐵九局集團工程檢測試驗有限公司 jjjc/zy/zj-22-2012(1/0) 混凝土含氣量測定儀校驗方法 (第1版第0次修訂) 受控狀態(tài):受控 受控編號: 編制:基礎(chǔ)建材室 審核:梁迪 批準:王軍 2012年11月25日發(fā)布2012年11月30日實施 混凝土含氣量測定儀校驗方法jjjc/zy/zj-22-2012(1/0) 修訂頁 修訂 次數(shù) 修訂日期修改內(nèi)容/原因更改人審核人批準人 混凝土含氣量測定儀校驗方法jjjc/zy/zj-22-2012(1/0) 修訂次數(shù):0修訂日期:第1頁共5頁 編制說明 為完善公司監(jiān)視和測量設(shè)備管理,保證試驗檢測結(jié)果溯源到國家 基準。 針對工程試驗儀器使用特點,對于精度要求一般的、不在國家依 法管理的強制檢定計量器具目錄內(nèi)的監(jiān)視和測量設(shè)備,我公司依據(jù)現(xiàn) 行《中華人民共和國計量法》及《計量法實施細則》和相

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混凝土含氣量測定方法

混凝土含氣量測定方法

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混凝土含氣量測定方法 4.5

混凝土含氣量測定儀 混凝土含氣量測定方法 一、混凝土含氣量測定儀儀器含氣時的標定每臺儀器出廠前都精 確標定過,并備有標定結(jié)果,但不時地再標定,以保證混凝土拌和物含氣量測值的準 確,也是可行的。標定包括以下3步: 1、量缽容積的標定 a、準備一塊平整的玻璃板,將它和空的量缽一起稱量w2(精確至0.05kg);b、 在容器中加滿水,并用玻璃板沿上緣滑過,不時用注水器加水,使量缽內(nèi)盛滿水而玻璃 板下無氣泡,將盛滿水的量缽與玻璃板一起稱中,得重量w1(精確至0.05kg)則量缽 的體積v:w=w1-w2(w、w1、w2-kg)v=w1-w2(w、w1、w2-kg)v=w/r(v-l)r-標 定時溫度下水的比重(r-kg/l) 2、含氣量0%的標定。 a、量缽內(nèi)加滿水,并把直管接在缽蓋下面的排氣閥底部。把u型管接排氣閥上部。 b、打開進水閥,把缽

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混凝土含氣量試驗原始記錄(1)

混凝土含氣量試驗原始記錄(1)

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混凝土含氣量試驗原始記錄(1) 4.7

混凝土含氣量試驗原始記錄 編號:hntj-cx15-jl16 檢驗編號: 混凝土標記配比設(shè)計編號 檢驗依據(jù)gb/t50080-2002檢驗日期 使用儀器容器容積值(l) 1、骨料含氣量 細骨料質(zhì)量 (g) 粗骨料質(zhì)量 (g) 氣室壓力 (mpa) 氣室壓力進入容器后壓力(mpa)含氣量ag (%)12平均 2、原材料及配合比 材料名稱水水泥 砂石摻合料外加劑 產(chǎn)地、廠家 品種、規(guī)格 配合比(kg/m3) 3、含氣量 氣室壓力 (mpa) 氣室壓力進入容器后壓力(mpa)含氣量a0 (%)12平均 4、混凝土拌合物含氣量計算 a=a0–ag= 結(jié)論: 試驗:審核: 混凝土含氣量測定儀容器容積標定記錄 編號:hntj-cx15-jl40 儀器編號率定日期 率定依據(jù)使用儀器 一、含氣量測定儀容器

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攪拌方式對混凝土含氣量及孔結(jié)構(gòu)的影響精華文檔

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混凝土攪拌方式變更對工程造價的影響

混凝土攪拌方式變更對工程造價的影響

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混凝土攪拌方式變更對工程造價的影響 4.7

以某輸變電工程為例,通過對該工程混凝土攪拌方式變更前后工程造價進行經(jīng)濟分析,將其對工程造價影響的因素和程度進行了總結(jié)和量化,以期為施工單位提供決策依據(jù)。

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混凝土含氣量試驗規(guī)程

混凝土含氣量試驗規(guī)程

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混凝土含氣量試驗規(guī)程 4.5

混凝土含氣量試驗規(guī)程 1、用濕布擦凈量缽與缽蓋內(nèi)表面,并使量缽呈水平放置。 2、將新拌混凝土拌合物均勻的裝入量缽內(nèi),是混凝土拌合物高處 量缽少許。裝料時可用振搗棒稍加振搗,裝好后,當用振搗臺 (振動頻率50hz空載時振幅0.5+/-0.1mm)振實時,振動過 程中如混凝土拌合物沉落到低于內(nèi)口,則應(yīng)隨時添加混凝土拌 合物,振動至混凝土表面平整,呈現(xiàn)釉光時即停止振動,不用 振動臺而換用振搗棒時,將混凝土拌合物分三層裝入,每層搗 實后約為量缽高度的三分之一,插搗地層時搗棒應(yīng)貫穿整個深 度。插搗上層時,搗棒應(yīng)插入下層10-20mm。每層搗實后,可 把搗棒墊在量缽低部,將量缽左右交替地顛基地面15次。 3、搗時完畢后,應(yīng)立即用刮尺刮去表面多余的混凝土拌合物,表 面如有凹陷應(yīng)予填補,然后用鏝刀抹平,并使其表面光滑無氣 泡。 4、擦凈量缽和缽蓋邊緣,將0型橡膠密封圈(238*8.

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混凝土含氣量試驗記錄

混凝土含氣量試驗記錄

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混凝土含氣量試驗記錄 4.5

xxxx 混凝土拌合物凝結(jié)時間測定記錄表 樣品編號:樣品狀態(tài):□正常□異常檢驗日期:年月日 檢驗依據(jù):□gb/t150080-2002□其他:檢測地點:檢測室 設(shè)備/編號:□混凝土貫入阻力儀□混凝土試?!跗渌?溫度:濕度:檢測前儀器狀況:□正?!醍惓z測后儀器狀況:□正?!醍惓?檢驗:校核: 第頁共頁 編號 加水時間 (h:min) 次數(shù) 測試時間 (h:min) 經(jīng)過時間 (h:min) 測針面積 (mm2) 貫入壓力 (n) 貫入阻力 (mpa) 110::15 113:153:001001001.0 213:450:301002402.4 314:150:301003503.5 414:450:305052010.4 515:150:305082016.4 6

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混凝土含氣量測定作業(yè)指導書 混凝土含氣量測定作業(yè)指導書 混凝土含氣量測定作業(yè)指導書

混凝土含氣量測定作業(yè)指導書

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混凝土含氣量測定作業(yè)指導書 3

混凝土含氣量測定作業(yè)指導書——1.1目的和適用范圍:測定混凝土拌合物中的含氣量,以控制引氣劑摻量和混凝土的含氣量,適用于骨料粒徑不大于40mm的塑性混凝土?! ?.2基本原理:  按波義爾定律,在相同溫度情況下,氣體的體積與壓力成反比,即p1v1=p2v2=常...

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混凝土中含氣量影響因素的研究

混凝土中含氣量影響因素的研究

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混凝土中含氣量影響因素的研究 4.3

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攪拌方式對混凝土含氣量及孔結(jié)構(gòu)的影響最新文檔

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振搗方式和引氣劑品種對混凝土氣泡結(jié)構(gòu)的影響 振搗方式和引氣劑品種對混凝土氣泡結(jié)構(gòu)的影響 振搗方式和引氣劑品種對混凝土氣泡結(jié)構(gòu)的影響

振搗方式和引氣劑品種對混凝土氣泡結(jié)構(gòu)的影響

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振搗方式和引氣劑品種對混凝土氣泡結(jié)構(gòu)的影響 4.3

對高頻振搗方式和引氣劑品種對混凝土氣泡結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律進行。采用四種工程中常用的引氣劑配制水膠比為0.4的混凝土,考察高頻振搗方式對新拌混凝土和硬化混凝土含氣量的影響,結(jié)果表明:隨振搗時間的增加,硬化混凝土中的氣泡比表面積增大,平均氣泡徑減小,氣泡總數(shù)和小氣泡數(shù)會出現(xiàn)峰值而后迅速減少。同時,含氣量損失率增加,引氣劑品種對含氣量的損失也有明顯的影響。

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保持高抗凍碾壓混凝土含氣量的試驗研究 保持高抗凍碾壓混凝土含氣量的試驗研究 保持高抗凍碾壓混凝土含氣量的試驗研究

保持高抗凍碾壓混凝土含氣量的試驗研究

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保持高抗凍碾壓混凝土含氣量的試驗研究 4.5

在混凝土中通過摻入引氣劑可以提高混凝土的耐久性,碾壓混凝土由于拌和物較干以及摻用大量的粉煤灰,在混凝土內(nèi)引入一定量的氣泡比較困難。為此,針對新疆嚴寒地區(qū)高抗凍碾壓混凝土含氣量的問題,對影響混凝土含氣量的因素進行了試驗研究,并在試驗基礎(chǔ)上提出了提高和保持嚴寒地區(qū)碾壓混凝土含氣量的技術(shù)措施。

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返回葉片數(shù)量及排布方式對混凝土攪拌均勻性的影響 返回葉片數(shù)量及排布方式對混凝土攪拌均勻性的影響 返回葉片數(shù)量及排布方式對混凝土攪拌均勻性的影響

返回葉片數(shù)量及排布方式對混凝土攪拌均勻性的影響

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返回葉片數(shù)量及排布方式對混凝土攪拌均勻性的影響 4.5

為了提高混凝土的攪拌均勻性,在普遍使用的雙臥軸攪拌機上,通過改變攪拌葉片總數(shù)量不變條件下的返回葉片數(shù)量以及連續(xù)和非連續(xù)的排布方式,分析了對攪拌過程中混凝土混合料圍流運動的影響,并在相同混凝土配合比和投料順序、攪拌時間下,通過4種拌缸長寬比(長寬比為0.8和0.9的寬短形,1.1和1.2的窄長形)的攪拌性能試驗,采用新拌混凝土拌合物中砂漿密度和單位體積粗骨料質(zhì)量變異系數(shù)的均勻性分析方法,確定了雙臥軸攪拌機返回葉片的合理數(shù)量與排布方式。研究結(jié)果表明:對于不同的返回葉片數(shù)量與排布方式,攪拌機內(nèi)的軸向和軸間循環(huán)運動隨之改變,因而給定攪拌時間內(nèi)的攪拌均勻性發(fā)生變化;與排布方式相比,返回葉片數(shù)量對攪拌均勻性的影響程度更為顯著;合理的單軸返回葉片數(shù)量與單軸攪拌葉片總數(shù)量和拌缸長寬比形式密切相關(guān),建議寬短形拌缸的單軸返回葉片數(shù)量與單軸葉片總數(shù)量的比值控制在0.2以內(nèi),窄長形拌缸的控制在0.3以內(nèi);單軸返回葉片數(shù)量在1個以上時,建議返回葉片采用非連續(xù)正排列方式,以促使返回料流快速形成。

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水泥混凝土含氣量原始記錄表

水泥混凝土含氣量原始記錄表

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水泥混凝土含氣量原始記錄表 4.8

普通混凝土含氣量試驗原始記錄表 樣品編號樣品名稱 樣品數(shù)量檢測時間年月日 型號規(guī)格環(huán)境條件溫度濕度 試驗依據(jù) 主要儀器設(shè)備 量缽體積標定 量缽和玻璃 板總重(g)水的溫度(℃) 水的密度 (g/cm3) 量缽、玻璃板和 水總重(g)量缽體積(l) 含 氣 量 標 定 含氣量0% 壓力表讀 數(shù)(mpa) 含氣量 1%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 2%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 3%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 4%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 5%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 6%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 7%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 8%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 9%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 10%壓 力表讀 數(shù) (mpa) 儀器測定 含氣量 第一次壓力值 (mpa) 第二次壓力 值(mpa) 第三次壓力

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水泥混凝土含氣量原始記錄表 (2)

水泥混凝土含氣量原始記錄表 (2)

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水泥混凝土含氣量原始記錄表 (2) 4.8

普通混凝土含氣量試驗原始記錄表 樣品編號樣品名稱 樣品數(shù)量檢測時間年月日 型號規(guī)格環(huán)境條件溫度濕度 試驗依據(jù) 主要儀器設(shè)備 量缽體積標定 量缽和玻璃 板總重(g)水的溫度(℃) 水的密度 (g/cm3) 量缽、玻璃板和 水總重(g)量缽體積(l) 含 氣 量 標 定 含氣量0% 壓力表讀 數(shù)(mpa) 含氣量 1%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 2%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 3%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 4%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 5%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 6%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 7%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 8%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 9%壓力 表讀數(shù) (mpa) 含氣量 10%壓 力表讀 數(shù) (mpa) 儀器測定 含氣量 第一次壓力值 (mpa) 第二次壓力 值(mpa) 第三次壓力

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減水劑與含氣量對混凝土可泵性影響 減水劑與含氣量對混凝土可泵性影響 減水劑與含氣量對混凝土可泵性影響

減水劑與含氣量對混凝土可泵性影響

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減水劑與含氣量對混凝土可泵性影響 4.6

文中研究了混凝土中使用的減水劑摻量、混凝土拌合含氣量對混凝土可泵性的影響。進行減水劑種類、摻量、混凝土不同含氣量對混凝土壓力泌水率、坍落度、坍落擴展度的影響試驗研究,試驗結(jié)果表明,混凝土中減水劑種類對混凝土可泵性具有影響,萘系減水劑、聚羧酸系減水劑可泵性良好,脂肪族系與氨基磺酸鹽系減水劑稍有影響。同時聚羧酸系減水劑存在最優(yōu)摻量,適當引入優(yōu)質(zhì)氣泡可改善混凝土可泵性,但存在最優(yōu)值。

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混凝土澆筑方式對鋼管混凝土構(gòu)件性能的影響

混凝土澆筑方式對鋼管混凝土構(gòu)件性能的影響

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混凝土澆筑方式對鋼管混凝土構(gòu)件性能的影響 3

混凝土澆筑方式對鋼管混凝土構(gòu)件性能的影響——文中比較系統(tǒng)地研究了機械振搗及人工振搗方式下形成的鋼管混凝土構(gòu)件在軸壓、偏壓作用下的力學性能及差異,通過研究發(fā)現(xiàn),混凝土澆筑方式對鋼管混凝土構(gòu)件的性能影響不容忽視.

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石粉含量、含氣量對C50機制砂海工混凝土性能的影響

石粉含量、含氣量對C50機制砂海工混凝土性能的影響

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石粉含量、含氣量對C50機制砂海工混凝土性能的影響 4.6

依據(jù)就地取材原則,本文采用花崗巖機制砂配制滿足平潭海峽公鐵兩用大橋墩身施工的c50海工混凝土。通過設(shè)計不同石粉含量(5%、7%、10%)及不同含氣量(2.5%、4.5%、6%)的c50機制砂海工混凝土,研究了石粉含量以及含氣量對機制砂海工混凝土的工作性能、強度、抗氯離子滲透性能及抗硫酸鹽侵蝕性能的影響,得出了配制海工混凝土時石粉含量及含氣量的最佳值,試驗表明:采用花崗巖機制砂可以配制出滿足耐久性設(shè)計要求的機制砂海工混凝土,機制砂最佳石粉含量為7%,混凝土拌和物最佳含氣量為4.5%。

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石粉含量、含氣量對C50機制砂海工混凝土性能的影響??

石粉含量、含氣量對C50機制砂海工混凝土性能的影響??

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石粉含量、含氣量對C50機制砂海工混凝土性能的影響?? 4.5

依據(jù)就地取材原則,本文采用花崗巖機制砂配制滿足平潭海峽公鐵兩用大橋墩身施工的c50海工混凝土。通過設(shè)計不同石粉含量(5%、7%、10%)及不同含氣量(2.5%、4.5%、6%)的c50機制砂海工混凝土,研究了石粉含量以及含氣量對機制砂海工混凝土的工作性能、強度、抗氯離子滲透性能及抗硫酸鹽侵蝕性能的影響,得出了配制海工混凝土時石粉含量及含氣量的最佳值,試驗表明:采用花崗巖機制砂可以配制出滿足耐久性設(shè)計要求的機制砂海工混凝土,機制砂最佳石粉含量為7%,混凝土拌和物最佳含氣量為4.5%。

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淺談含氣量對青藏鐵路耐久性混凝土的影響

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淺談含氣量對青藏鐵路耐久性混凝土的影響 4.4

混凝土摻入引氣劑后,大大地改善了其抗凍、抗?jié)B性能,同時,也使混凝土的其他性能得到不同程度的改善。在施工過程中就此進行了一些研究。

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孟琦

職位:中級電氣工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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