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21.
为提升砂浆的耐久性,用硅酸根电迁移反应法处理砂浆。通过对比试验,研究了基准砂浆、去除表面涂层的被处理砂浆、带有表面涂层的被处理砂浆试件的抗碳化、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子扩散和抗钢筋氯离子腐蚀的耐久性能。应用扫描电子显微镜(SEM)与压汞仪(MIP)研究了硅酸根电迁移反应法影响砂浆耐久性的微观作用机制。结果表明:砂浆试件的抗碳化、抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子扩散与抗钢筋氯离子腐蚀的耐久性能由小到大的顺序为:基准砂浆、去除表面涂层的被处理砂浆试件、带有表面涂层的被处理砂浆试件;硅酸根电迁移反应法对耐久性的提升作用缘于它能致密化砂浆并生成表面涂层的双重效果;由于生成的表面涂层较薄,且含有众多微米级孔隙,使表面涂层对砂浆耐久性影响减弱,砂浆致密化在耐久性的提升中起主要作用。  相似文献   
22.
弹性模量是衡量混凝土材料性能的重要参数之一,其大小反映了抵抗弹性形变能力的强弱.对钢纤维增强混凝土和掺聚丙烯腈纤维的橡胶砂浆的弹性模量及抗压强度进行试验.试验结果表明,超短钢纤维混凝土的抗压强度和后期弹性模量较短钢纤维混凝土有明显提升,掺有聚丙烯腈纤维的橡胶砂浆的弹性模量降低明显,改善了橡胶砂浆的韧性和变形能力.  相似文献   
23.
本试验通过改变铜渣比表面积和激发剂用量并以10%、20%、30%的掺量掺入硅酸盐水泥制成水泥胶砂试件,在硫酸盐溶液中侵蚀一定龄期,研究不同性状的铜渣水泥试件抗蚀性能的变化规律。同时利用XRD衍射试验对试件侵蚀产物进行分析。试验结果表明:铜渣活性被激发后,与水泥水化产物Ca(OH)2发生化学反应,生成的水化硅酸钙可提高水泥基材料的抗硫酸盐侵蚀性能;而激发剂Na_2SO_4的引入,可直接增加水泥基内部的硫酸根离子的浓度,对水泥基的抗硫酸盐性能有不利影响。  相似文献   
24.
利用Box-Behnken实验设计(BBD)方法研究三乙醇胺、氯盐、还原糖和二元醇4种化学组分对水泥砂浆各养护龄期抗压强度的影响。通过Box-Behnken设计得出能反映化学组分掺量与水泥砂浆强度关系的二次方程。利用实验设计得到的帕雷托图对各化学组分影响水泥砂浆强度提升的有效性进行排序。结果表明:三乙醇胺在水泥砂浆养护3 d前对强度的贡献强于氯盐,而对于28 d强度贡献低于氯盐。还原糖的作用主要体现在3 d前,二元醇及其与三乙醇胺和氯盐的交互作用能显著提高水泥砂浆的28 d强度。  相似文献   
25.
在比较分析ZYG-Ⅳ自流平无收缩高强灌浆料支座砂浆和环氧树脂砂浆特征、使用方法的基础上,介绍了ZYG-Ⅳ自流平无收缩高强灌浆料支座砂浆在京沪高速铁路工程应用中的优势。  相似文献   
26.
研究了一种新型的加固方法,即用钢丝网外喷高强砂浆加固钢筋混凝土梁,并进行了11根加固试件与未加固试件的静荷载对比试验。结果表明,加固后试验梁的受弯承载能力明显提高,梁的刚度提高较大,减小了裂缝宽度且对裂缝的发展具有明显的抑制作用,高强砂浆与原混凝土间粘接牢靠且两者能够协同工作。  相似文献   
27.
针对当前太原市检查井的管理与维护现状,指出了检查井管理和维护方面存在的问题,提出了新形势下检查井管理与维护的新模式。  相似文献   
28.
目前,60mm厚的砖砌薄墙已广泛应用于各类建筑。作为隔断墙,可以节省空间,然而施工中几乎不做拉结等处理,使得其安全性(如地震作用下的倒塌)令人担忧。为既提高砖隔墙的安全性,又不较大增加其截面尺寸,提出用钢筋钢丝网砂浆加固砖砌薄墙抗弯性能的思路。共制作了9片砖墙进行对比试验研究,分析了加固墙体的开裂荷载和极限承载力,观察墙体破坏特征。试验研究结果表明,钢筋钢丝网砂浆能有效地约束加固层砂浆及砖墙,显著提高砖墙抗弯承载力,砂浆和砖块不发生大块剥落,本文还提出了钢筋钢丝网砂浆加固砖砌薄墙的抗弯承载力计算公式。  相似文献   
29.
宾汉姆体的缓凝砂浆在单螺杆挤出机中的流动   总被引:2,自引:0,他引:2  
张建辉  薛德胜 《力学学报》2004,36(4):479-483
在实验的基础上,研究了宾汉姆体的缓凝砂浆在单螺杆挤出机中的流动;运用流变学理论, 建立了缓凝砂浆螺旋输送物理模型;对缓凝砂浆螺旋输送与包裹机构的工作机理进行了分析 与研究,得出了缓凝砂浆连续输送的条件,螺杆转速必须大于临界转速. 实验发现:宾汉姆 体的缓凝砂浆在螺旋输送与包裹机构中当螺杆转速在78$\sim$240\,r/min范 围内可实现连续输送和包裹.  相似文献   
30.
This paper describes different methods used to identify a large number of physical parameters of the thermo-hygro-mechanical coupling model. This model is developed on the basis of mechanics of porous media and deals with the prediction of response of a structure submitted to thermal, hygrometric and mechanical loading. The aim of this work is mainly to propose some experimental methods for the determination of physical parameters used previously in the model such as hygrometric parameters (liquid Biot's coefficient b l , vapour and liquid permeability v, l and tangent capillary modulus N ll). Thermal parameters such as thermal conductivity (), specific heat (C) and the thermo-hydrous expansion coefficient ( i p ) have been identified using some works published previously. The different physical parameters were identified in the case of cement mortar without taking into account the influence of hysteresis.  相似文献   
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