净浆流变性能及与自密实混凝土工作性能的关联性研究

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自密实混凝土凭借大流动性、高耐久性和绿色环保等优点,逐渐成为土木工程领域研究热点之一。作为新世纪的高性能混凝土,自密实混凝土广泛应用于很多特殊工程,例如:隧道和地下工程中的密筋结构、薄壁结构、高细结构等。目前研究自密实混凝土的成果有很多,但是结合流变理论对自密实混凝土工作性能与力学性能的研究不多见。大部分的混凝土为了满足工程施工和应用的要求,通常掺入掺合料和外加剂,例如:聚羧酸减水剂、粉煤灰和引气剂等。由于聚羧酸减水剂的“吸附-分散”作用、粉煤灰的滚珠效应和引气剂的静电斥力等一系列作用,致使加外加剂
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裂缝扩展是导致混凝土结构破坏的重要诱因。随着裂缝萌生、扩展和演化,混凝土会出现强度软化、刚度退化等力学性能劣化的现象。正确描述裂缝的非线性演化不仅有利于进行精细化设计,而且有助于准确评估既有结构的耐久性和安全性,对全面掌握混凝土结构全生命周期性能具有重要的工程意义。物理试验、理论分析和数值模拟是揭示混凝土全过程破坏规律的三种主要方法,三者优势互补,相辅相成。数值模拟方法具备可重复性高、消耗低等特点
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加气混凝土为一种结构多孔的轻质建筑材料,具有保温隔热,吸声降噪等特点,同时可利用工业废弃物、生产成本低,被广泛应用于建筑工程。资料表明加气混凝土是唯一的单一材料能达到建筑节能65%的建筑材料,随着建筑节能标准和防火要求的提高,加气混凝土在建筑工程中体现出明显的优势和潜力。然而课题组前期的调查研究表明,大多数加气混凝土企业生产的产品存在强度、容重不合格,质量波动大等问题。因此,本文以加气混凝土的性能
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近些年来,我国建筑越来越趋向大跨度、超高层的方向发展,高性能混凝土的运用被广泛推广,因此,加强混凝土结构质量的管理和监督越来越重要。为了提高混凝土工程的建设质量,最主要的就是提高工程质量安全监督与管理,而提高安全监督管理水平的重要途径就是提高其技术水平及选择新型高效的管理模式。因此,地区各个工程监督检查站都应不断提升管理及监督技术,选择优质高效的管理体系,提高质量监督及检查手段与技术,努力提升各站
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钢筋混凝土材料是现代基础建筑设施中必不可少的材料,随着土木工程行业的大力发展,越来越多的人意识到钢筋混凝土建筑的耐久性问题不容小觑。钢筋混凝土建筑如果发生钢筋锈蚀将会影响建筑结构的整体性能,若不及时采取维修补救措施,将会造成严重的事故,危及到人们的生命财产安全。因此,加强对钢筋锈蚀程度的监测至关重要。本课题主要设计了一个钢筋混凝土锈蚀监测系统,运用电磁传感器,结合远程端系统与中央控制端系统,通过无
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课题组前期对芯柱砌体的研究表明:普通混凝土芯柱砌体中芯柱强度与砌块强度匹配度不高,致使砌体在破坏时只有砌块遭到严重破坏,而芯柱没有受到破坏,芯柱与砌块共同作用差,并且其保温性相对空心砌块砌体提高不明显,存在热桥效应。为解决这一问题,本课题组适时的对保温性较好且轻质的陶粒泡沫混凝土进行了一定的研究,并优化研制出陶粒泡沫混凝土,本课题就是在此基础上,并结合课题组前期发明的空心承重砌块和自保温暗骨架承重
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混凝土结构过早失效而无法达到服役寿命的本质原因通常不是强度问题,而是其耐久性不足。纤维混凝土作为一种新型复合材料改善了混凝土强度、韧性以及耐久性不足的缺点,近年来在工程中大量应用,其抗冻耐久性受到学者们的广泛关注。本文对混凝土冻融破坏机理中的经典理论进行综述,并全面总结了纤维改善混凝土抗冻性能的机理,对单一因素及双重因素作用下纤维混凝土的抗冻性能分析与探讨。在此基础上,本文开展了以冻融介质、纤维种
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无损检测技术是建立在现代科学技术基础上的一门应用型技术学科,它以不损坏被检测物体内部结构为前提,应用物理的方法,检测物体内部或表面的物理性能、状态特性以及内部结构,检查物体内部是否存在不连续性(即缺陷),从而判断被检测物是否合格,进而评价其适用性。随着越来越多混凝土建筑结构达到设计使用年限和对新建工程混凝土质量把关越来越严格,所以迫切需要一种对既有建筑结构混凝土无损且高效的检测方法。针对传统的一些
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超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete,以下简称“UHPC”)是一种新型水泥基复合材料。UHPC因其超高的强度和优异的耐久性,在土木工程领域备受关注,但当下对UHPC材料的力学性能研究不多,制约了其在工程中的应用。本文建立了UHPC的体胞模型,并据此推导了UHPC本构关系的理论公式;结合对6块加筋板和7块素板的抗弯试验,对UHPC构件的抗弯性能和设计计算做了
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盐湖卤水的主要特征是含有大量侵蚀性的盐离子,特别是硫酸根离子和氯离子,且不同地区盐湖卤水中的侵蚀性离子及各离子浓度等均存在差异。此外,部分地区的气候条件也较恶劣,出现极端温差,产生干湿循环效应,影响建筑物使用寿命,同时在卤水溶液长期浸泡下的建筑物使用寿命也会受到影响。本文针对卤水侵蚀下高延性纤维混凝土的力学性能进行相关试验研究,分析其在不同浓度卤水溶液的侵蚀下,进行干湿循环和长期浸泡后的力学性能。
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高碳粉煤灰是火力发电厂发电后留下的废弃物,大量的高碳粉煤灰的排放对我国的资源造成了极大地浪费,对我国的生态环境造成了极大地破坏。将高碳粉煤灰应用到烧结透水砖制备中,不仅对透水砖的各项性能有所改善,还极大的缓解了我国资源短缺的巨大压力。烧结透水砖本身是建筑节能领域内的一种具有绿色环保性质的节能材料,由于其本身具有良好的透水性能和保水性能,因而可以有效的缓解不透水路面砖在铺设过程中所带来的一系列“城市
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