聚合物水泥修补砂浆开裂脱空破坏机理浅析与性能改善

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针对聚合物水泥砂浆在混凝土修补中出现的开裂与脱空现象,通过有限元模拟分析了破坏机理,提出了相应的改善措施与材料。分析认为,修补材料在性能增长阶段开裂,原因是材料收缩变形产生的拉应力大于其极限抗拉强度;运行期修补体系在黏结面脱空,原因是环境温度周期性变化,修补材料与基础混凝土线膨胀系数的差异引起温度应力周期性作用导致界面疲劳破坏。通过原材料遴选和配合比优化开发的与基体协调型聚合物水泥修补砂浆,黏结强度2.25 MPa,自收缩为膨胀型,干缩率0.032%,线膨胀系数7.4×10-6℃,与
其他文献
为分析多因素对生物质灰混凝土抗压强度的影响,对比分析了蔗渣灰(SCBA)、稻壳灰(RHA)、秸秆灰(RSA)3种生物质灰的理化特性及力学性能影响机理,研究了水胶比、蔗渣灰掺量、稻壳灰掺量、秸秆灰掺量与混凝土抗压强度之间的相关关系,基于单因素分析及最小二乘法非线性回归分析,建立了生物质灰混凝土的抗压强度多因素计算模型,通过对试验数据和拟合结果的统计分析验证了该计算模型的正确性和广泛适用性。
邓建军,36岁,江苏常州黑牡丹(集团)股份有限公司技工,他冲击纺织机械领域世界难题的技术创新之举,被老外叹服为“中国功夫”。这个中专毕业生,在工作的17年里,成为新世纪全国首批七个“能工巧匠”之一、中国工会十四大代表、“江苏省有突出贡献的高级技师”;荣获“全国五一劳动奖章”、“全国技术能手”,曾两次受到胡锦涛总书记的亲切接见。   把普普通通的机电维修工作做得有声有色,为企业由“里弄小厂”跃升为中
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研究了粉煤灰中不同铵含量对新拌混凝土性能的影响,并模拟工程实际情况,研究了达到相近坍落度时粉煤灰中铵含量对单位体积混凝土用水量的影响。结果表明:随着粉煤灰中铵含量的增加,新拌混凝土流动性降低,坍落度损失量降低,且有反向增长的趋势,粉煤灰中铵组分对新拌混凝土的含气量和密度无显著影响;新拌混凝土达到相近坍落度时,随着粉煤灰中铵含量的增加,单位立方米混凝土的用水量逐渐增大。
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钢渣是炼钢过程中的副产品,现利用热焖磁选技术解决钢渣安定差、研磨难后,把钢渣加工成钢渣微粉,作为掺合料应用水泥混凝土,提高钢渣综合利用水平。本研究将钢渣微粉取代部分水泥,应用于道路混凝土,进行水泥净浆流动性试验,水泥胶砂、混凝土力学性能试验。研究结果表明:钢渣微粉与高效减水剂兼容性良好,其掺量对净浆流动度有一定不利影响,在钢渣微粉掺量在20%范围内,减水剂掺量在1.3%时为最佳掺量;随着钢渣微粉掺量的增加,水泥砂浆抗折、抗压强度有小范围的波动,但是总体呈下降趋势,混凝土的抗折强度呈逐步减小趋势,而抗压强度
天然河砂的资源短缺是当前土木工程建设所面临的严峻问题,寻找一种代替河砂的细骨料是目前的研究热潮。因此,对沙漠砂(风积砂)混凝土的研究纷纷展开,用沙漠砂取代部分河砂,以期其在缓解河砂供不应求局面的同时并且能够满足混凝土各项性能的要求。通过文献分析可知,针对沙漠砂混凝土的研究主要集中于塔克拉玛干沙漠中超细砂、腾格里沙漠砂、毛乌素沙漠砂和托克逊沙漠砂、以及古尔班通古特沙漠砂等,分析了沙漠砂混凝土的抗渗性、抗冻性能、抗碳化性能、抗氯离子性能和抗收缩、抗裂性能。最后,作者对沙漠砂混凝土的研究前景进行展望,为推动沙漠
简单、快速、灵敏的生物分子分析方法是分析化学中极其重要且热门的研究课题之一,特别是在疾病诊断、环境监测、药物分析、食品安全分析、生命分析及病原微生物研究等领域极具吸引力.光电化学(photoelectrochemistry,PEC)分析方法是继光学、光化学、电化学方法之后发展起来的一种新型的分析方法.它具有简单、高效、背景信号低、灵敏度高、稳定性好等显著优势,因此受到了广大学者的高度关注及广泛研究.在PEC生物传感器的发展历程之中,筛选性能优良的光电材料、结合高效的信号放大策略、引入特异性强的分子识别元件
印染废水污染已成为较严峻的环境污染问题之一,给生态环境和人类健康造成了极大的威胁。生物质炭材料具有成本低、原料来源广泛、比表面积大、孔隙结构发达和表面可引入功能性官能团等优点,对印染废水的吸附表现出独特的优势。综述了近年来有关生物质炭材料吸附印染废水的研究,系统介绍了生物质炭及其制备方法,生物质炭吸附印染废水的影响因素,吸附热力学参数、等温线和动力学模型,以及相关的吸附机制,并对生物质炭吸附印染废水未来的发展方向进行了展望,以期为印染废水处理提供一定的经验借鉴和理论依据。
通过混凝土热工性能及耐高温性能试验,研究水胶比及不同比例稻壳灰(RHA)、粉煤灰(FA)、硅灰(SA)矿物掺和料对混凝土热工性能及耐高温性能的影响。结果表明:导热系数随水胶比的增大而降低;矿物掺料可降低混凝土的导热系数并改善混凝土的耐高温性能,复掺10%RHA与15%FA混凝土导热系数最小。随着温度的升高,复掺及三掺稻壳灰/粉煤灰/硅灰混凝土强度不断劣化,在温度800℃时,普通混凝土抗压强度仅为18.2 MPa,而掺矿物掺合料组混凝土最大的抗压强度为36.1 MPa。
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