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混凝土列表
混凝土护坡具有整体性好、耐久性好、防风浪效果好、强度高、抗冲刷能力强等优点,是水利工程中边坡加固中的常用方法。然而,普通混凝土由于受材料、级配、水灰比等因素的影响,通常在工程运行期间出现开裂,腐蚀破坏等现象,严重影响边坡安全,因此研究高性能护坡混凝土具有重要安全意义。
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当下,我国存在诸多处于氯盐环境中的混凝土建筑,该环境指的是长期处于海洋、盐湖以及盐渍土等侵蚀环境,该环境中存在大量的氯离子,会引起混凝土中钢筋发生锈蚀,混凝土长期处于这类环境中,会发生氯离子侵蚀,降低混凝土的密实度,影响混凝土结构的整体安全性。
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混凝土作为一种常见材料大量应用于水利工程中。由于混凝土表面硬度较高,抗压能力较强,一般方法对于混凝土的抗压评价指标的检测能力比较片面。而回弹法检测混凝土质量强度时,具有轻便快捷、成本较小、检测全面等优势,逐渐成为混凝土检测中最广泛的检测方法。
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钢铁生产产生了大量的废弃物,例如,铁尾矿渣、高炉铁渣和煤渣等,如何合理处理这些废弃物一直是一个挑战。目前对高炉铁渣和煤渣进行处理的方法是进行填埋,也有将高炉铁渣和煤渣进行加工处理作为矿物外掺料加入到混凝土中或者作为软土加固的稳定剂。但铁尾矿渣仍然是堆放处理,不仅占用大量的土地;
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我国服役超过30年的基础设施的比例不断攀升[1],混凝土结构的耐久性病害日益突出。实际上,混凝土碳化、氯离子侵蚀、冻融损伤等病害[2]均与混凝土中的水分密切相关。然而,长久服役的混凝土结构表层已发生碳化,孔隙结构产生变化,影响水分在混凝土内传输[3]。因此,研究碳化导致的混凝土吸水性能的变化,对既有混凝土结构性能评估与服役寿命延长具有重要意义。
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混凝土是近现代最主要的土木工程材料之一,是由水泥等胶凝材料、骨料、水、外加剂和掺合料按一定比例配制,经均匀搅拌,密实成型,养护硬化而成的一种人工石材[1]。混凝土安定性主要是指混凝土中的水泥安定性,即水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。当水泥中含有较多的f-CaO、游离MgO、SO3时,结构会产生不均匀膨胀和膨胀性裂缝[2],导致建筑物质量下降。
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材料韧性的提升将使其具备更强抗脆断能力,通常利用韧性来评价材料的塑性变形能力。当混凝土受到外部载荷作用时将会在内部造成大量的能量积攒,并在之后的破碎瞬间被释放出来,同时对基体造成明显破坏。对于纤维混凝土来说,纤维与水泥浆之间形成紧密黏结作用,因此可以与混凝土一起承受荷载。
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2018年2月至3月的保施高速公路A分部和B分部梁厂浇筑的预制T梁混凝土,拆模后发现T梁的马蹄、腹板、横隔板等不同位置均有气泡产生,两个梁厂均采用同一拌合站使用相同配合比生产混凝土,但两个分部T梁气泡在相同位置出现数量和大小差异较大,而且这些气泡对T梁的外观和耐久性造成影响。
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由于对铁矿石进行大规模的开发利用,导致选矿结束后产生大量铁尾矿.目前对铁尾矿的处理方式主要是存放在尾矿库中,不仅存在安全隐患和环境危害,浪费大量土地资源,还需要大笔资金建造尾矿库.如何高效地加工利用铁尾矿是节能环保、提高经济效益的有效途径.由于铁尾矿主要成分为SiO2和Fe2O3,与天然砂成分很接近。
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水泥又称洋灰,是一种粉状水硬性无机胶凝材料,主要成分为石灰或硅酸钙,常与砂、砾结合,形成砂浆或混凝土。水泥作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于道路、桥梁、建筑等工程。由于水泥原材料的组成和养护周期的不同,导致混凝土的抗压和抗折力学性能差异较大。针对混凝土的物理和化学性能,国内外许多学者进行了大量的研究,取得了一定的成果。
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混凝土是建筑行业最重要的材料之一。随着天然砂资源的短缺,机制砂逐渐成为天然砂的替代品。机制砂是通过将岩石进行机械破碎和筛分制成细小颗粒而得到的。与天然砂相比,机制砂的颗粒形状更加棱角分明,表面纹理也更加粗糙。因与天然砂存在一定的差别,对于机制砂混凝土而言,抗压强度是一个非常重要的性能指标。
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水泥作为建筑行业最常用的一种胶凝材料,其使用量通常较大,据有关统计数据显示,我国的水泥年产量连续多年占据世界第一的位置,水泥的生产制造产生了大量的CO2排放,严重阻碍了我国实现“碳达峰”和“碳中和”目标的进程[4-7]。因此,使用各种工业固体废弃物研究更加绿色低碳环保的胶凝材料。
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植生透水生态混凝土是一种与自然生态系统协调共生的混凝土,对减少生态环境的负荷,构造人类的舒适环境能起到非常大的作用。将植生透水生态混凝土用于河道护岸,不仅具有传统混凝土护岸坚固、抗冲刷的特点,同时植生透水生态混凝土能够容纳绿色植物的生长,改善周围大气的环境,又保持绿色自然景观。
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随着我国经济社会的高速发展和工业化进程的不断加快,工业固体废弃物的排放量也在不断增大,其中水泥和混凝土等建筑材料的大量使用不仅带来了大量的资源消耗,相应的也产生了大量的水泥混凝土类固体废弃物。
混凝土作为建筑材料领域的重要组成部分,其低碳环保型性能研究备受关注。相较于先行研究[2],本文通过较为广泛的钼酸盐掺入量范围(0.01%~0.05%)系统研究了其对混凝土性能的影响,而非仅集中在特定掺入量范围内的观察。
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