混凝土1900年,万国博览会上展示了钢筋
混凝土在很多方面的使用,在建材领域引起了一场革命。法国工程师艾纳比克1867年在巴黎博览会上看到莫尼尔用铁丝网和
混凝土制作的花盆、浴盆、和水箱后,受到启发,于是设法把这种材料应用于房屋建筑上。1879年,他开始制造钢筋
混凝土楼板,以后发展为整套建筑使用由钢筋箍和纵向杆加固的
混凝土结构梁。仅几年后,他在巴黎建造公寓大楼时采用了经过改善迄今仍普遍使用的钢筋
混凝土主柱、横梁和楼板。1884年德国建筑公司购买了莫尼尔的专利,进行了{dy}批钢筋
混凝土的科学实验,研究了钢筋
混凝土的强度、耐火能力。钢筋与
混凝土的粘结力。1887年德国工程师科伦首先发表了钢筋
混凝土的计算方法;英国人威尔森申请了钢筋
混凝土板专利;美国人海厄特对
混凝土横梁进行了实验。1http://www.qiyeku.com/xinwen7318320.html{间隔符}屯门区
混凝土丰乜895年——1900年,法国用钢筋
混凝土建成了{dy}批桥梁和人行道。1918年艾布拉姆发表了xx的计算
混凝土强度的水灰比理论。钢筋
混凝土开始成为改变这个世界景观的重要材料。
用凝结硬化而产生强度。一般说来,饮用水都可满足
混凝土拌和用水的要求。水中过量的酸、碱、盐和有机物都会对
混凝土产生有害的影响。集料不仅有填充作用,而且对
混凝土的容重、强度和变形等性质有重要影响。
2.粗集料:石子的{zd0}粒径和级配影响
混凝土的用水量,砂率和工作性。配制高强
混凝土和高性能
混凝土时应采用高强度的碎石,其{zd0}粒径应为19mm或 25mm,因为高强
混凝土的强度几近为石子强度的二分之一。普通流态
混凝土采用{zd0}粒径25mm或31.5mm碎石,采用泵送工艺时石子{zd0}粒径应小于泵 出口管径的三分之http://www.qiyeku.com/xinwen7318331.html{间隔符}高雄市
混凝土诸柏一,否则产生堵泵现象。市场连续级配的碎石较少,多数为单一粒级、这时应采用二级配石子。若采用单一粒级的石子应提高砂率。
配制超高泵程
混凝土,其原材料较一般泵送
混凝土有很大的区别。作为最基本的胶结材料——水泥,除了用量以外,还应充分考虑水泥的流变性,即水泥与高性能减水剂的相容性问题,两者相容性好才可获得低用水量大流动性、且坍落度经时损失小的效果。对于细集料其品质除了应符合《普通
混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)外,对于不同强度等级的
混凝土应选用不同细度模数的中砂。而掺合料作为高性能高泵程
混凝土的重要组成材料更需从活性、颗粒组成、减水效果、水化热、泵送性能等诸方面加以平衡选择。作为外加剂,单一成分的外加剂已不能很好发挥其作用,而单纯以减水为目的外加剂也不能达到http://www.qiyeku.com/xinwen7318358.html{间隔符}宜兰市
混凝土窦匡超高泵程的
混凝土的使用目的,外加剂的多组分复合,以及针对具体工程配制特定要求的外加剂已成为外加剂生产厂家加强现场服务的重要方面。
对
混凝土原材料也提出了相应技术要求。减水剂的减水率不低于20%。掺和料应选用细度不小于4000 cm2/g的磨细高炉矿渣、I、II级粉煤灰和硅粉等。细骨料细度模数在2.6-3.2之间。粗骨料{zd0}粒径不宜大于25
大兴区mm。在进行配合比设计时应通过降低水胶比和调整掺和料的掺量使抗氯离子渗透性指标达到规定要求。
混凝土搅拌应采用强制搅拌机,搅拌时间应比常规
混凝土廷长4Os以上。
混凝土抹面后,应立即覆盖。终凝后,
混凝土顶面应立即开始持续潮湿养护,在常温下,至少养护15d。
②上海广播电视塔斜筒体清水
混凝土环境水的作用:包括淡http://www.qiyeku.com/xinwen7318364.html{间隔符}彰化县
混凝土巩饶水的浸溶作用、含盐水和酸性水的侵蚀作用等。其中硫酸盐、氯盐、镁盐和酸类溶液在一定条件下可产生剧烈的腐蚀作用,导致
混凝土的迅速破坏。环境水作用的破坏过程可概括成为两种变化:一是减少组分,即
混凝土中的某些组分直接溶解或经过分解后溶解;二是增加组分,即溶液中的某些物质进入
混凝土中产生化学、物理或物理化学变化,生成新的产物。上述组分的增减导致
混凝土体积的不稳定。
普通
混凝土是由水泥、粗骨料(碎石或卵石)、细骨料(砂)、外加剂和水拌合,经硬化而成的一种人造石材。砂、石在
混凝土中起骨架作用,并抑制水泥的收缩;水泥和水形成水泥浆,包裹在粗细骨料表面并填充骨料间的空隙。水泥浆体在硬化前起润滑作用,使
混凝土拌合物具有良好工作性能,硬化后将骨料胶结在一起,形成坚强的整体。
(2)每http://www.qiyeku.com/xinwen7318402.html{间隔符}新营市
混凝土奚韩立方砂用量S0S0=[G0/(1-QS)]QSQS-砂率,应经试验确定,一般控制在28~36%范围内。
3.根据工程类型、气候条件、运输距离,泵送高度等因素,确定对坍落度损失程度、凝结时间和早期强度的要
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