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随着城市化进程的加快和基础设施规模的不断扩大,混凝土结构面临的服役环境日益复杂,对其性能提出了更高要求,尤其在结构安全性、耐久性和维护成本方面的关注日益增强[1]。因此,提升混凝土的整体服役性能,特别是延长其耐久年限,已成为工程实践和学术研究的共同关注点。
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近年来,学者们对混凝土保护层厚度控制技术进行了广泛研究,王易安等[1]认为,混凝土保护层的厚度与钢筋锈蚀的临界锈蚀率密切相关,并通过冻融循环实验分析了不同保护层厚度对钢筋腐蚀的影响。王文远等[2]基于盐碱环境的特性,提出了混凝土保护层的锈胀开裂规律,研究结果为区域性保护层设计提供了参考。
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矿山开采初期,在+440m~+450m台段尝试采取预裂爆破的控制爆破技术靠帮终了,由于近地表岩体松散,预裂爆破孔痕率较低、边坡完整性较差,最终确定上部台段采取自然留坡方式靠帮终了。每个坡面水平投影宽度较设计值增宽约8m,极大增加了压矿量,造成了较大的资源浪费。
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在当代建筑技术领域,装配式建筑因其施工高效、节能减排及精确控制的特性而日益盛行。其中,水泥制品作为核心建材,在预制构件的生产与应用中占据着关键地位。装配式建筑的预制构件依赖于水泥制品的高强度、耐久性及适应性强等特点,确保了建筑的结构安全与长期使用的可靠性。
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高强度水泥混凝土具有承载能力大、抗压能力强等优点,可以有效提升建筑物的稳定性能,因此在建筑工程领域内得到了广泛应用。决定混凝土强度的关键因素在于各种原材料的配比,要想得到具有较高强度的混凝土,开展配比试验检测必不可少。
近年来,铝合金模板体系因其强度高、自重轻、施工速度快、稳定性好等优点,在建筑施工中逐渐普及,特别是在高层建筑和大型工程中得到了广泛应用。然而,随着铝合金模板的普及,混凝土回弹强度低、表观质量差等问题也逐渐浮现。这些问题对于不同标号的混凝土,其影响程度是否一致,以及具体的影响机制,成为业界关注的焦点。
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在实际工程中,应从材料、施工、设计和环境等多个方面采取有效的控制措施,预防和减少裂缝的产生。同时,合理运用传统和现代检测技术,及时发现和处理裂缝问题,保障建筑结构的安全性、耐久性和适用性。随着建筑技术的不断发展,还需进一步探索更加有效的裂缝控制方法和检测技术,为建筑工程质量提升提供更有力的支持。
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针对该新型装配式节点的极限承载力计算,现有研究尚未建立完善的力学模型,为研究此类构造钢管混凝土柱的极限承载力计算方法,通过比较现行规范,在试验数据的基础上,基于“统一强度理论”经线性回归拟合出套箍系数的取值范围,为内套管钢管混凝土柱拼接的工程应用提供试验依据和理论参考。
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在全球城市化快速发展的进程当中,房屋建筑呈现出高层化以及大型化的趋势,传统混凝土已无法契合复杂服役环境与不断增长荷载的需求,高性能混凝土的应用和优化研究变得十分迫切,现有的研究针对高性能混凝土进行了多维度的探索:文献[1]剖析了高性能钢筋混凝土结构耐久性的影响因素以及稳定性,搭建了基于多因素考量的结构稳定性提升理论框架。
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玻璃钢平板是一种新型的高分子材料,具有重量轻、强度高、韧性好、耐老化、耐腐蚀等优点,被广泛应用于建筑、化工、航空、车辆等领域[5-8]。但是,其加工过程中往往会添加一些胶黏剂、涂料等,会不断地释放挥发性有机物(VOC),一旦用于一些半封闭环境,如室内、车内等,很可能会危害人们的身心健康[9-11]。
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随着城市化进程的加快及工业化的加速,在多山地区,建设现代的工业园区及建设大型住宅区等,多采用移山填谷、堆填造园等方式。因建设工期紧,往往填方胶原泥塘淤泥未及清除、填土夯实才刚完成,填方未及固结密实,堆填土高边坡未及成型稳定,高填土方为易透水层易向坡外渗水等。
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单体燃烧技术在评估材料燃烧性能方面具有十分重要的意义,它能够模拟材料在火灾中的真实情况,准确评估建筑材料及制品在火灾中的反应情况。同时建筑企业用其研发、生产和控制产品质量;科研机构利用该技术开展科研,为新材料研发提供理论基础。单体燃烧技术在建筑和能源领域有广泛的应用。
木塑复合材料(Wood-PlasticComposites,WPC)作为21世纪最具发展潜力的绿色建材之一,正日益受到学术界和产业界的广泛关注。随着全球环保意识的提升和可持续发展战略的推进,传统装饰材料因其资源消耗大、环境污染严重等问题正面临严峻挑战。
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塑料自上世纪诞生以来,凭借其质量轻、可塑性强、耐腐蚀性等优异性能,被广泛应用到国民经济各个领域,已经成为现代生活中不可或缺的重要材料,为人类社会进步作出了重要贡献。据统计,2015年至2023年,全球塑料产量从3.2亿吨增至4.3亿吨,并且预计到2050年将增加2倍。
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中国古代建筑以木结构为主,由于建造年代久远,这些历史建筑经受了荷载的长期作用和各种外界环境的影响,加之木材材料本身存在着易腐蚀、易燃烧等缺陷,使得古建筑出现了不同类型和不同程度的破坏。木结构的主要破坏类型有构件开裂、木材糟朽、挠度过大和节点拔榫等。
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