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新型混凝土

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活性粉末混凝土

活性粉末混凝土,是20世纪90年代开发出的超高强度、高韧性、高耐久性、体积稳定性良好的新型材料。主要应用于桥梁等建筑工程。

活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,以下简称RPC)是继高强、高性能混凝土之后,出现的一种力学性能、耐久性能都非常优越的新型建筑材料。

RPC是在20世纪90年代同法国一个实验室开发研究出的新型超高性能材料。它是在DSP(Densified System containing ultra-fine Particles)材料与纤维增强材料相复合的高技术混凝土。根据其组成和热处理方式的不同,这种混凝土的抗压强度可以达到200MPa 至800MPa;抗拉强度可以达到20MPa至50MPa;弹性模量为40Gpa至60Gpa;断裂韧性高达40000J/m2,是普通混凝土的250倍,可与金属铝媲美;氯离子渗透性是高强混凝土的1/25,抗渗透能力极强;300次快速冻融循环后,试样未受损,耐久性因子高达100%;预应力活性粉末混凝土梁的抗弯强度与其自重之比接近于钢梁。RPC在工程结构中的应用可以解决目前的高强与高性能混凝土抗拉强度不够高、脆性大、体积稳定性不良等缺点,同时还可以解决钢结构的投资高、防火性能差、易锈蚀等问题。

2、优点

从工程应用角度来看,活性粉末混凝土有以下的优点:

⑴ RPC可以有效地减轻结构物的自重。

RPC具有很高的抗压强度和抗剪强度,在结构设计中可以采用更薄的截面或具有创新性的截面形状,从而使结构自重比普通混凝土结构轻得多。

⑵可以大幅度提高结构物的耐久性。

RPC材料减小了界面过渡区的厚度与范围。骨料粒径的减小,其自身存在缺陷的机率减小,整个基体的缺陷也减少。RPC十分密实,孔隙率极低,它不但能够阻止放射性物质从内部泄漏,而且能够抵御外部侵蚀性介质的腐蚀,从整体上提高了体系均匀性、强度和耐久性。

⑶采用RPC设计的构件。

从而极大地减少箍筋和受力筋的用量,甚至可以不设置箍筋。

⑷RPC结构的高耐久性。

极大地减少或免除了维护费用,延长了使用寿命,因而具有很高的性能价格比。

⑸RPC材料的高韧性和结构自重的减轻

有利于提高结构的抗震和抗冲击性能。

⑹RPC材料的耐高温性、耐火性

RPC材料的耐高温性、耐火性以及抗腐蚀能力远远高于钢材。

由上述RPC材料的优点可以看出,采用RPC材料可以延长结构寿命,免除维护费用,降低工程建设和使用的综合造价。

3、技术性能指标

RPC材料技术性能

RPC材料的突出技术性能主要表现在硬化体的高强度、高韧性、高耐久性,拌合物的良好施工性能,原材料组成的环保性能。

一、力学性能

RPC材料的强度可按抗压强度分为200MPa级、500MPa级和800MPa级。200MPa级的RPC材料已在工程中应用,500MPa级尚处在试验室研究阶段,800MPa级RPC材料则处在试验室试配阶段。不同强度等级的RPC所用的原材料与生产工艺有较大的差异。RPC材料同HPC相比,显著的特点是强度高、韧性大,抗拉强度尤为高。200MPa级RPC材料的抗压强度为170-230MPa,是高强混凝土的2-4倍,同时具有很高的变形能力。抗折强度为20-40MPa,是高强混凝土的4-6倍,掺入纤维后拉压比可达1/6左右。

该强度级别的RPC材料断裂韧性高达20000-40000J/m-2,比普通混凝土与高强混凝土高出100倍,可与金属铝媲美。

加拿大的工业化试验表明:优选的地方材料通过混凝土搅拌车或固定搅拌机可生产200MPa级RPC材料。

二、耐久性能

RPC材料内部结构致密、缺陷少,因此具有很高的耐久性。加拿大Quebec省Sherbrooke市中心的世界上第一座RPC结构桥梁(行人/自行车桥)所用的200MPa级RPC材料耐久性试验表明:300次快速冻融循环(最高温度4℃、最低温度-18℃、温度变化速度6℃/h)后,试样未受损,耐久性因子高达 100%;RPC板的50次含除冰盐的冻融试验结果,重量损失率平均低于8g/M2,而Quebec省的允许标准为600g/M2,因此可忽略不计;测定的氯离子渗透性在6-9库仑间波动,而30MPa普通混凝土的氯离子渗透性为5000库仑、80MPa高性能混凝土的氯离子渗透性为约500库仑,由此可见它的抗渗透能力非常好,能有效地阻止有害介质的侵入。600次快速冻融试验RPC试件的动弹性模量无损失、质量无损失。

三、施工性能

RPC拌和物不仅流动性好,而且粘聚性良好,在运输、浇注和捣实过程中不发生离析现象。在窄小的模板内和钢筋间隙的通过性能良好,浇注后不需要振捣。

四、环保性能

RPC材料具有良好的环保性能。分别采用RPC材料、钢结构及钢筋混凝土的同等抗弯能力的工字型梁,截面尺寸如图3所示,可见RPC材料所制成的构件截面尺寸可等同于钢结构构件。表1给出了同等承载力条件下, 30MPa引气型普通混凝土、60MPa的HPC及RPC材料的等效体积、水泥用量、生产水泥过程CO2排放量及骨料用量。由表1可见,同等承载力条件下RPC材料的水泥用量几乎是普通混凝土与HPC的1/2,因此同

等量水泥生产过程CO2排放量也只有一半左右。生产过程不可再生的自然资源骨料的用量RPC材料只占HPC与30MPa混凝土的1/3与1/4。

宏观无缺陷水泥是指一种综合性能优异的抗压强度高达300MPa,抗折

强度更高达的200MPa,在电学、磁学、声学和低温使用性能方面也有某些性能的新型水泥制品。

宏观无缺陷水泥是1979年,英国牛津大学与帝国大学合作,率先开发出的。

制备方法:

将一定量高聚物、无机颜料、外加剂掺入542.2m2/kg、低水灰比的铝酸盐水泥浆料中,拌匀,喂入双辊开炼机,进行~5min的高效剪切搅拌,得到的胶泥状物料继而用辊压、挤出等多种塑料成型工艺制成各种形状的坯材,经150℃×25MPa的热等静压、12h常温和24h80℃养护,即得到形状色彩丰富、性能优异的MDF水泥。

应用:

MDF水泥抗折强度高韧性好,可用于制造各种管

道尤其是用其他材料不易制作的大直径管道,及对抗折强度有较高要求的支撑材料。

——MDF水泥绝缘性好,体积电阻率和击穿电压高,可代替陶瓷、塑料用作力学性能好的经久耐用电绝缘材料;

——经微细化处理的MDF水泥,可用作唱片、音箱材料以及制作水泥弹簧等;

——MDF水泥还有望成为一些金属材料、木材和陶瓷材料的廉价代用品。

毫不夸张地说,MDF水泥擈一登场,就以其天生丽质(优异的综合力学和物理性能)和婀娜多姿(丰富的成型手段),盛装(颜料织就的亮丽色彩)惊艳示人,引得无数科技英豪竞折腰(纷纷投身MDF研究),上演着一幕幕(各种新型MDF层出不穷)科技版的“ 窈窕淑女,君子好逑”!。

MDF水泥的优异性能和巨大研发潜力(高材与水泥品种、纤维增强、添加剂、工艺技术手段)已引起各国,尤其是发达国家材料学界的高度关注,美国甚至专门建立了“高级水泥基材料科技中心”。

最近日本曾展出过用MDF水泥作车身材料的太阳能轿车也许不久的将来,您钟爱的坐骑、家用电器和日用品领域也随处能见到MDF的身影。

自感应混凝土混凝土材料本身并不具备自感应功能,但在混凝土基材中复合部分导电相可使混凝土具备本征自感应功能。目前常用的导电组分可分3类:聚合物类、碳类和金属类,其中最常用的是碳类和金属类。美国的D.D.L Chung 等在1989年首先发现将一定形状、尺寸和掺量的短切碳纤维掺人混凝土材料中,可以使材料具有自感知内部应力、应变和损伤程度的功能。通过对材料的宏观行为和微观结构变化进行观测,发现水泥基复合材料的电阻变化与其内部结构变化是相对应的,如电阻率的可逆变化对应于可逆的弹性变形,而电阻率的不可逆变化对应于非弹性变形和断裂。而且这种复合材料可以敏感有效地监测拉、弯、压等工况及静态和动态荷载作用下材料的内部情况。当在水泥净浆中掺加0.5%(体积)的碳纤维时,它作为应变传感器的灵敏度可达700,远远高于一般的电阻应变片。在疲劳试验中还发现,无论是在拉伸或是压缩状态下,碳纤维混凝土材料的体积电导率会随疲劳次数发生不可逆的降低。因此,可以应用这一现象对混凝土材料的疲劳损伤进行监测。大量的试验表明,碳纤维混凝土压应力和电阻率之间存在着一定的对应关系。当压应力较小时,由于混凝土内原有裂缝在压应力下闭合,纤维间势垒变窄所致的电阻率随压应力的增加而减小,此时混凝土材料处在正常工作范围内。随着压应力的增大,一方面混凝土开始产生损伤核心的裂纹;另一方面原有裂纹还在闭合之中,它

们处在一种动态平衡。因此,此阶段电阻率基本没有变化,但混凝土材料已开始出现损伤。随着压应力的继续增大,混凝土的损伤和新的裂纹加剧,碳纤维的电阻率迅速增加。试验还表明,碳纤维混凝土在疲劳荷载的作用下,其电阻率的变化率与其加在循环次数及幅值之间化与其压力或损伤状态具有较好的对应关系,因此可以通过测试碳纤维混凝土电阻率变化并与计算机连接,直接反映其所在结果部分混凝土所处的状态,实现结构工作状态的再现监测。此项技术可应用于大坝、桥梁及重要的建筑结构。目前,我国的长江三峡工地的围堰上部分地段已经试用此项技术,并取得了较好的效果。

2.2 自调节混凝土

混凝土结构除了正常负荷外,人们还希望它在受台风、地震等自然灾害期间,能够调整承载能力和减缓结构振动。混凝土本身是惰性材料,要达到自调节的目的,必须复合具有驱动功能的组件材料。2O世纪9O年代初,日本建设省建筑研究所曾与美国国家科学基金会合作研制了具有调整建筑结构承载能力的自调节混凝土材料。其基本方法是在?昆凝土中埋入形状记忆合金,利用形状记忆合金对温度的敏感性和不同温度下恢复相应形状的功能,在混凝土结构受到异常荷载干扰下,通过记忆合金形状的变化,使混凝土内部应力重分布并产生一定的预应力,从而提高混凝土结构的承载能力。

化学结合陶瓷

称“化学键陶瓷”、“CBC材料”。一类低能耗、高强度的无机非金属材料。主要成分是硅酸盐、磷酸盐或铝酸盐。其制备方法与传统的陶瓷和水泥不同,可在较低温度下进行化学反应,在固相间形成新的键合而固化,其形成机制与天然沉积岩的形成极为相似。性能优异,其抗张强度可以是普通水泥的10-20倍,而且制备温度明显较低,能耗也较低,在制作塑料成型模具时有制作时间短、价格低廉等优点。可用经制作屋面、墙壁、地面、闸瓦以及电气装置。在航天、汽车、电工、电子、建筑以及医疗等工业方面有广阔的应用前景。

纳米技术在现代混凝土中的应用【最新版】

纳米技术在现代混凝土中的应用 一、纳米技术在高性能、高耐久性混凝土中的应用 高性能混凝土是要求混凝土具有很高的强度、很好的施工性能、很好的体积稳定性能和耐久性能。高性能混凝土的生产主要是利用混凝土外加剂对普通混凝土进行改性。利用纳米技术和纳米材料开发新型的混凝土外加剂,增加混凝土外加剂的品种,提高混凝土外加剂的性能和对混凝土改性的效果,并减少副作用。还可以利用纳米技术,开发硅酸盐系胶凝材料的超细粉碎技术和颗粒球形化技术以及可实用化的先进技术,可大幅度提高水泥熟料的水化率,在保证混凝土强度的前提下,若能降低水泥用量20%~25%,则会产生巨大的经济效益,并可降低资源负荷和环境负荷。 利用纳米矿粉不但可以填充水泥的空隙,提高混凝土的流动度,更重要的是可改善混凝土中水泥石与骨料的界面结构,使混凝土强度、抗渗性与耐久性均得以提高。纳米矿粉主要包括纳米SiO2、纳米CaCO3和纳米硅粉等。据有关文献报道,当纳米矿粉的掺量为水泥用量的1%~3%,并在高速混拌机中与其他混合料干混(或是制成溶胶由拌合水带入)后,制备成纳米复合水泥混凝土结构材料,其7天和28天龄期的水泥硬化浆体的强度比未掺纳米矿粉的水泥硬化浆体的强度提高约50%,且其韧性、耐久性等性能也得到改善。这主要是纳

米粒子的表面效应和小尺寸效应在起作用,因为当粒子的尺寸减小到纳米级时,不仅引起表面原子数的迅速增加,而且纳米粒子的表面积和表面能都会迅速增加,因而其化学活性和催化活性等与普通粒子相比都发生了很大的变化,导致纳米矿粉与水化产物大量键合,并以纳米矿粉为晶核,在其颗粒表面形成水化硅酸钙凝胶相,把松散的水化硅酸钙凝胶变成纳米矿粉为核心的网状结构,降低了水泥石的徐变度,从而提高了水泥硬化浆体的强度和其他性能。 高脆低韧是混凝土材料的固有问题,其抗拉应变只有0.02%以下,抗压应变只有0.2%左右。利用纳米材料的特性提高混凝土弹性和韧性,在建筑应用中可提高建筑物防震能力及其他相关性能。其办法之一为微观复合化。所谓微观复合,是引入具有一定柔韧性的物质,如氯丁橡胶等高分子物质或纳米级材料。引入柔性材料,可有效的改善混凝土的韧性,但往往带来强度和刚度的损失。但对高强混凝土来说是不利的,因此必须寻找一种和水泥混凝土有良好亲和性的柔性高强材料。这随着高强高分子材料研究的深入,是有望实现的。而纳米材料的研究如果能把水泥制成纳米颗粒,并在水化后,形成纳米微水化产物,也有可能改善其韧性,这方面的纳米技术在现代混凝土中的应用混凝土材料是当今世界用途最广、用量最大的建筑材料之一。随着21世纪混凝土工程的大型化、巨型化、工程环境的超复杂化以及应用领域的不断扩大,人们对混凝土材料提出了更高的要求,混凝土材料的高性能化(High Performance Concrete) 和高功能化(High

2第二章 混凝土工程

第二章 混凝土工程 2.0混凝土 除得到设计单位/建设单位同意与批准外,施工单位必须使用商品混凝土。混凝土所用的水泥、水、骨料,外加齐,配合比设计及质量控制等必须符合本技术要求,现行国家的地区的物料、设计及施工规范与有关的规定,並以较严格者为准。 2、1水泥 除另有说明外,本技术要求的水泥就是指符合国家标准GB175-92的普通硅酸盐水泥,其她品种的水泥必须符合国家标准。筏基所用的水泥应优先选用粉煤灰硅酸盐水泥,其品质必须符合国家标准GB1344-92,不得使用硅酸盐水泥与快硬硅酸盐水泥。 在施工中使用水泥前,生产厂家的试验合格证就提交给设计单位/建设单位,设计单位/建设单位可要求试验从搅拌厂抽取水泥样本,且施工单位须负担该部分费用。 所有水泥就用生产厂家的袋装水泥,或按符合设计及设计单位/建设单位同意使用的大容器包装密封运输,且应堆放在合适建筑物或地下仓库内,以防受潮、变质或污染,並应合理安排水泥的堆放,以便按储存期限而分批使用。 在施工中不应使用受潮水泥。任何设计单位/建设单位认为不应使用的水泥应立即从搅拌站运走。 2、2骨料 各种骨料应符合国家建筑工程局标准JGJ52-92及JGJ53-92的要求取样试验,粗骨料不会通过5mm的孔,细骨料可通过5mm的孔,粗、细骨料混与一起有良好级配配合比制造出有适合施工的与易性的密实混凝土。 粗骨料应就是清洗干净与坚固的,大小符合不同配合比的要求,它应具有良好形状,针片状部分不超过10%,它应就是坚硬的没有风化岩块。 细骨料应为干净的砂,没有贝壳、游泥、粘土、盐及其它不洁净物质。若设计单位/建设单位认为有必要,砂必须重新洗过,且施工单位须负担该部分费用。为了取得合理的级配及配合比,设计单位/建设单位可要求用人工砂代替自然砂。 骨料应堆放在干净、坚硬的平面或舵们内,以便有效分开不同大小的骨料及能防止污染及过度分离。应从骨料堆排走雨水。

对建筑工程新型材料的发展现状及应用分析

对建筑工程新型材料的发展现状及应用分析 1 建筑工程新型材料应用的意义 建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性等各种性能。因此加强建筑新型材料的开发、生产和使用,对于促进建筑业发展、发展国民经济具有重要意义。发展新建材、推广节能建筑是改造传统建材和建筑工艺发展的重要前提。新材料代表了建筑材料的未来发展方向,符合世界发展趋势和人类发展的需要。 2 建筑工程新型材料的現状分析 目前建筑工程新型材料具有很强的地方性和区域性,其发展受到资源、自然条件、工业和科学技术水平、建筑风格、民族习俗等多方面的影响。目前建材工业成为国民经济体系中资源综合利用的关键环节和消纳固体废弃物的主要工业之一。并且建材工业正在朝着资源消耗低、环境污染少的资源节约型、环境友好型产业的绿色发展方向迈进。虽然新型建筑材料正朝着大型化、轻质化、节能化、利废化、复合化和装饰化方向发展,产品结构趋于合理,但代表建筑材料现代化水平的各种轻质、复合板和复合墙板可供建筑业选择使用的仍然比较少。此外新型建筑材料施工工艺要求较高,施工人员培训不够,墙体砌筑、安装质量不易保证。因此要改变过去依赖能源、资源并且污染环境的建筑材料应

用,必须不断加强建筑工程新型材料的生产、应用发展。 3 建筑工程新型材料的应用分析 3.1 建筑工程新型混凝土材料的应用分析 新型混凝土特性如下:(1)硬化混凝土的性能。现代建筑向高层化、大跨度方向发展,因此促进了高强HPC 的研究和开发。在高层建筑中的混凝土强度是对应于柱子的轴力,可以说建筑物的层数是由所使用的混凝土强度来决定的。比如25?30层的建筑物要使用强度36Mpa?42MPa的混凝土,30?35层要42MPa?48MPa,更高层的建筑就需要更高强的混凝土,如60层需用100MPa。在此情况下,配合比设计可以参照普通混凝土的方法,但是主要组成材料和性能应满足HPC的要求。HPC可能比普通混凝土要耐久得多,这是因为在设计配合比时,就考虑到耐久性问题。(2)新拌混凝土的工作性。新拌混凝土的工作性是一个综合指标,如流动性、可泵性、填充性、均匀性等。HPC要求新拌混凝土具有大流动性及流动度经时损失小,以满足混凝土集中搅拌、运输、泵送、浇注的工艺要求。甚至在浇注时要求混凝土不振捣自流平,即好的填充性。与普通混凝土相比,HPC的组分复杂,多种掺合料与超塑化剂配合使用,其目的是通过这些组分来调整性能。其中最关键的技术之一是超塑化剂及其组成。单一成分的超塑化剂(如萘系和三聚氰胺系高效减水剂)虽然对水泥浆有强的分散作

新型混凝土种类

新型混凝土种类 人类社会在不断发展,科学也在不断进步,而作为建筑建材的重要材料-混凝土,它也不仅仅停留在原来的水平上,它也在不断的更新,很多以前从未听说过的混凝土名称,现在已经渐渐投入运用到我们的生活中。 1、再生混凝土——将回收进行到底 再生混凝土就是将工地上或者施工过程中一些不用的废弃混凝土块经过破碎、清洗等步骤之后,再按照一定的比例与级配合,部分甚至全部代替砂石等天然集料,再加入水泥、水等就可以配制成新混凝土了。 这种新型混凝土的出现不仅仅解决了废弃混凝土如何安置的难题,更能让资源回收充分利用,节约成本,是节能环保的好材料。而再生混凝土的出现,不仅清洁了环境更节约了天然骨料资源。尤其是从国内外近几年建筑垃圾的上升趋势可以看出,未来再 生混凝土的推广与应用是不可阻挡的。 2、透水混凝土——道路积水终结者 透水混凝土是一种由骨料、水泥和水拌制而成的多孔轻质混凝土。作为一种新的环保型、生态型的道路材料,透水混凝土所具备的透气、透水以及重量轻等优点,也让它在城市雨水管理和水污染防治等工作上有着不可替代的重要作用。 透水混凝土不仅能够利用自身的多孔性,实现自由过滤排水,更充分利用雷雨降水,发挥透水性路基的“蓄水池功能”。 3、清水混凝土——混凝土也能玩艺术 清水混凝土的另一种称呼也叫作装饰混凝土,清水混凝土可以说是混凝土材料中最高级的表达形式了,“素面朝天”是人们对它最中肯的评价,而这种与生俱来的厚重与清雅也是现代建筑材料无法效仿和媲美的。越来越多的世界级建筑大师更是在他们的设计中大量采用清水混凝土,也正是有了这些大师们的艺术创作,让清水混凝土的美被展现的淋漓尽致。绿色建筑理念深入人心,清水混凝土的应用随之广泛,它散发出的独特魅力也让更多的人被吸引。 当然,作为装饰混凝土,它的用处绝不仅仅局限于此,脑洞大开的朋友们更是将这种新型混凝土应用于洗手池、花盆、混凝土音响、路由器甚至是手机摆件、混凝土眼镜等方面。 4、彩色混凝土——绚丽缤纷的色彩专家 与清水混凝土的素雅朴实相比,彩色混凝土更像一个20出头的小姑娘,爱打扮、花枝招展是它的独特之处。这样的特点也让彩色混凝土被广泛应用于室外装饰、景点改造等公共场所。不仅如此,彩色混凝土还能使水泥地面永久地呈现各种色泽、图案、质感,逼真地模拟自然的材质和纹理,随心所欲地勾划各类图案,而且愈久弥新,使人们能够轻松地实现建筑物与人文环境、自然环境和谐相处、融为一体。 目前,彩色混凝土已广泛运用于市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停

混凝土公司简介范文_文秘知识

混凝土公司简介范文 混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。今天橙子带给大家的是混凝土公司简介范文,欢迎参阅。 混凝土公司简介范文1 安徽省三和混凝土有限公司是建设厅批准商品砼生产专业二级资质,总部位于包河工业区沈阳路18号,注册资金5000万元,总投资贰亿叁仟余万元。 公司为适应市场需求在一站基础上又收购滨湖新区九九站并成立了三和二站,公司于二〇〇九年成立了芜湖三和混凝土公司,于二〇一〇年成立了安庆分公司于,于二〇一一年成立了马鞍山分公司。今年我司拟在六安、合肥北城组建两家公司。公司现有180生产线10条,日野、三菱、星马搅拌车120余辆,37米—56米汽车泵20余辆,超高压、高压拖泵20余台,专业试验室6座,专业技术人员50余人。 公司视质量为企业生命,严把原材料关,主材水泥由“海螺”和巢湖直供,河砂以霍山中粗砂为主,石料选择自行开采的优质石料,外加剂选用江苏特密斯产品,从源头上确保产品质量。 公司法人代表、总经理王岩从事混凝土行业多年,先后成功组建沪皖宏漕搅拌站、友邦搅拌站、三和搅拌一站、二站及安庆、芜湖、马鞍山分公司,公司管理人员、生产技术骨干以及实验室专业人员均1/ 4

具有多年从事混凝土生产、经营和管理经验,公司在同行业中多项指 标名利前茅。公司同省建工学院协议培养储备人才,不断吸收优秀生员加盟,使企业素质不断提升。 公司自投产以来,先后参与了新鸿意国贸公寓、金大地、上海绿地(国际花都、海顿公馆、蓝蝶苑、内森庄园)、芜湖镜湖世纪城、安庆迎江世纪城、马鞍山秀山世纪城、安大新校区、金寨路高架桥、畅通一环、南北高架桥、蓝鼎集团(滨湖假日、国际商务大酒店)、高速滨湖时代广场、合肥南站配套城市轨道交通、安粮集团(城市金融广场、东怡金融广场)、万科滨湖城等多处工程项目的建设,从供货时间、数量、质量等方面了客户的满意和信任。 公司秉承“科学管理,诚信经营”的方针,同时在产品“同质化”今天,提出“服务就是市场”的理念,让客户在“优质的服务”中获得更高价值。 混凝土公司简介范文2 中建商品混凝土成都有限公司(以下称“成都公司”)是以生产商品混凝土为主的国有企业,隶属于世界500强企业中国建筑股份有限公司,为其商品混凝土公司的第一个跨区域分公司,于20xx年正式成立,注册资金3000万元,具有预拌混凝土行业最高资质(二级),为四川省混凝土协会副会长单位。 成都公司自进入成都市场以来,历经四年的跨越式发展,于20xx 年跃居成都市混凝土行业榜首,成为成都市混凝土行业的领军企业。多年来,先后为成都双流机场T2航站楼、来福士广场、成都东客运 站等具有广泛社会影响的“高、大、特、新”项目提供了近千万方优 2/ 4

土木工程施工试题库-2混凝土工程

土木工程施工题库 (大学等三校教材第二版) 混凝土工程 一.是非题 A.钢筋工程 1.施工现场钢筋代换时,相同级别的钢筋只要代换后截面积不减少就可以满足要求。 2.受力钢筋采用焊接接头时,设置在构件非预应力筋在规定的区段有接头受压钢筋面积不宜超过50%。 3.结构施工图中的钢筋长度均为钢筋中心线长度。 4.钢筋下料长度为施工图标注尺寸,对于光面钢筋还要加上弯钩增加长度。 5.钢筋冷拉后表面不应发生裂纹或局部颈缩现象,且拉伸和冷弯试验应符合规定的要求。 6.交叉钢筋网片利用电弧焊以代替人工绑扎是生产机械化和提高工效的有效措施。 7.钢筋和预埋件电弧焊部位外观不得有裂纹、咬边、凹陷、焊瘤、夹渣和气等缺陷。 8.电渣压力焊和闪光对焊比套筒连接、绑扎搭接节约钢筋,且受力合理,在钢筋工程中应优先采用。 9.钢筋下料时其中心线长度与外包尺寸的差值称为“量度差值”。 10.钢筋闪光对焊和电渣压力焊接头要求轴线弯折不大于4o,轴线偏移不大于0.1d亦不大于2mm。 11.钢筋骨架应满足设计要求的型号、直径、根数和间距正确,且钢筋的力学性能合格就达到验收合格的要求。 12.钢筋混凝土板中配有受力钢筋和分布钢筋时,分布钢筋应布置在受力钢筋的外侧。 B.模板工程 13.当梁的跨度≥4m时,应使梁底模中部略为起拱,起拱高度为全跨长度的1/1000~3/1000。 14.拆模程序一般应是先支先拆,后支后拆,非承重先拆,承重的后拆。 15.跨度较大的梁模板下立柱支撑拆除的顺序是先拆两端后拆跨中。 16.混凝土剪力墙模板主要承受的荷载主要是垂直力和水平力。 17.普通混凝土梁模板主要承受的荷载主要是垂直力和水平力。 18.重大和复杂的模板系统拆除要事先制定拆除案。 19.重大和复杂的模板系统必须要事先经过设计。 20.重大结构的模板系统可以不需设计只要有经验的工人安装就可以满足强度、刚度和稳定性要求。 21.非承重模板只要不会损坏混凝土表面即可拆除。 22.承重模板必须待混凝土达到规定强度才可拆除。 C.混凝土工程 23.考虑到施工现场砂、料有一定的含水量,应把砼实验室配合比中的水灰比调小一些。 24.混凝土能凝结硬化获得强度是由于水泥水化反应的结果,适宜的用水量和浇水养护保持湿度是保证混凝土硬化 的唯一条件。 25.混凝土结构施工缝是指先浇筑的混凝土和后浇筑的混凝土结合面,而不是指一道缝。 26.现浇混凝土框架结构若采用柱梁板同时浇筑工艺时,必须在柱浇筑后1~1.5h,才可浇筑上面的梁板结构。 27.混凝土施工缝宜留在结构受拉力较小且便于施工的部位。 28.对混凝土拌和物运输的基本要混凝土不离析、保证规定坍落度、在混凝土初凝前有充分时间进行浇筑施工。 专业资料

浅谈土建工程新型混凝土材料的应用

浅谈土建工程新型混凝土材料的应用 摘要:随着我国社会主义市场经济的飞速发展,我国各行各业的发展水平都得 到了极大的提升,建筑业也不例外,在建筑工程中,混凝土施工是重要的环节, 其中不仅包括混凝土搅拌、混凝土运输,还包括对整个混凝土施工技术的管理。 在实际施工的过程中,要求技术人员有效提升专业水平,相关监理单位也需要做 好现场的施工管理,提升混凝土施工的质量标准,进而为提升整个建筑工程的建 设水平提供坚实的基础。本文主要对土建工程新型混凝土材料的应用做论述,希 望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发。 关键词:土建工程;新型混凝土材料;应用 引言 众所周知,混凝土的配料有添加剂、水、水泥等。在实际施工应用的过程中,需要依照具体的施工要求和方案,选择性能合适和型号相当的水泥,并保证水泥 量的充足。作为混凝土重要的组成部分,骨料的选择至关重要,要求施工人员对 鼓骨料的含量和颗粒大小等进行有效考察;如果是细骨料,就需要检查其细度模数,测定混凝土中的含泥量。在实际配置混凝土的过程中,要求尽量使用洁净度 高的饮用水,以此来提升混凝土的耐腐蚀性。禁止使用生活污水和工业废水处理 混凝土。需要注意的是,在使用添加剂之前,要先进行测试处理,检查添加剂是 否能够和混凝土产生良好的化学反应,并科学配置用量。 1高性能混凝土 首先是主要原材料。依据各工程项目的高性能混凝土要求,优先选择合理距 离范围内的水泥、砂、石、水四种基本原材料。如在部分工程由于本地区材料有限,为完全满足相关规范要求而耗费大量的人力、物力、财力进行远距离采购原 材料进行配置,这种高性能混凝土的配置值得深思;如果就近取材,在满足规范 的前提下进行合理配置是完全可以达到高性能化的。其次是极低水胶比。目前普 通混凝土通过各种技术手段配合比设计水胶比一般在0.3-0.6之间,而现代高性能混凝土为保证混凝土耐久性采取低水胶比设计理念,采用低铝酸三钙含量水泥、 活性超细粉的引入、合理粒径与级配的粗细集料和高性能化学外加剂,在混凝土 中产生火山灰活性效应、微集料密实堆积效应、化学复合效应等各种技术手段将 设计水胶比控制在0.15,达到高耐久性设计目的。 2轻骨料纤维混凝土 在工程实际应用中,混凝土的裂纹扩展始终是工程界普遍关注的问题,其中张拉和剪切破坏是工程中常见的破坏模式,对于梁的跨中区容易在受拉时混凝土产生张 开型破坏,而在梁的支座处常发生剪切破坏。而对于混凝土断裂主要集中于I型断 裂韧度和断裂能的研究随着研究的日趋成熟,在不同试件及相应加载方式下都不能 避免试验结果的误差,以及在I型断裂分量对于Ⅱ型断裂裂缝扩展的影响,因此对于Ⅱ型剪切理论研究至今未取到大的突破性进展,甚至还出现了大的分歧。虽然对于研究取得成果并不十分理想,但对于指导工程实践仍然具有重要的意义。随着轻骨 料混凝土在工程的广泛使用,而混凝土结构的剪切断裂参数对于减少混凝土发生剪 切破坏具有重要指导作用,所以对于全轻和石轻混凝土的Ⅱ型断裂研究具有重要的 现实意义。 3基于GM-RBF神经网络的混凝土碳化深度预测 灰色系统是介于白色系统和黑色系统之间的一种系统,白色系统是指系统内部 特征是完全已知的,黑色系统是指系统内部信息完全未知的。灰色预测是利用在一

土木工程材料新型混凝土的发展和应用现状

土木工程材料新型混凝土的发展和应用现状 发表时间:2017-11-17T10:55:59.150Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:刘利兵 [导读] 摘要:目前阶段,水泥工业的发展速度极快,所以,混凝土材料的种类也随之增加。 东莞市冠升混凝土有限公司广东东莞 523000 摘要:目前阶段,水泥工业的发展速度极快,所以,混凝土材料的种类也随之增加。其中,在土木工程领域中,新型混凝土材料的作用逐渐突显出来。与传统混凝土相比,新型混凝土的耐久性与强度都要高出很多,与土木工程的使用时间、功能及物理学性能都十分吻合。为此,文章将针对土木工程中的新型混凝土材料应用展开全面分析,以供参考。 关键词:土木工程;材料新型混凝土;发展和应用;现状 1导言 由于混凝土材料具有较低的造价,因此为土木工程的结构中首选的材料之一,亦为最常见的一类结构形式,其可在桥梁、铁路、公路、地下工程、水利工程、土建工程等广泛应用。此外,经济以及科技不断发展的同时混凝土的材料相关质量取得不断提升,且品种不断的增多,亦具有越来越广的使用范围。而近些年混凝土的性能研究不断发展的同时,在普通的混凝土相关基础上依据施工工艺以及添加材料的不同具有更多性能的新型的混凝土派生出来。因此对新型混凝土材料在土木工程领域中的应用进行分析意义重大。 2新型混凝土含义及其应用在土木工程领域的意义概述 2.1新型混凝土 根据笔者研究可知,新型混凝土主要指在传统混凝土生产制作中将诸如煤炭颗粒、矿物质以及纤维等化学或非化学成分按一定比例搭配掺人而制作而成的新型混凝土,结合实践来看,其可以看作是传统混凝土的升级版本。 2.2新型混凝土应用在土木工程领域的意义 对土木工程而言,混凝土是其最重要的建筑原材料之一,其质量与性能高低会在很大程度上决定着土木工程质量是否符合建设要求,并且加之当前施工技术要求不断提升,对材料的要求也越来越高,为此人们不断加大对混凝土的研究开发,以期能够有效地满足当前土木工程建设所需。正是在这样的背景下,新型混凝土材料应运而生。结合实践来看,新型混凝土材料应用在土木工程领域主要具有以下几方面重要意义:首先,正如上文所述新型混凝土是传统混凝土的升级版本,因此其质量与性能上有着很大提升,因而将其应用到土木工程领域有助于实现良好的建设质量。其次,相比于传统混凝土,新型混凝土材料具有诸如强度高、耐久性强以及节能环保等众多优点,因而将其应用到土木工程领域之中不但能够在降低建设成本情况下提升建筑企业经济效益,同时也有利于减少对自然环境的影响与污染。 3土木工程领域中的新型混凝土材料应用 3.1活性微粉混凝土的应用 强度超高,且单位抗压强度达到200-800MPa,抗拉强度在25-150MPa范围内,同时,每平方断裂为30kJ的混凝土类型是活性微粉混凝土。该类型的混凝土其每立方体积质量可以达到2.5-3.0吨。要想将一般混凝土转变成活性微粉混凝土,首先需要将颗粒最大范围予以缩小,并对混凝土均匀性进行全面改良。其次,在使用微粉以及极微粉材料的时候,一定要保证堆积密度的最优性。再次,需要对钢纤维进行增放,以保证其自身的延性。另外,适当降低混凝土的用水量,并将非水化水泥颗粒作为主要填料,以保证堆积密度的增加。最后,对于硬化过程,应当采取加压与加温等方法,以提升混凝土强度。通常情况下,普通混凝土级配曲线是连续性的,但是,活性微粉混凝土级配的曲线不同,并不是连续台阶形的曲线,而且骨料粒的直径不大,和水泥颗粒尺寸大致相同。 3.2高性能混凝土的应用 现阶段,绝大多数国家都将高性能混凝土作为新型材料展开了深入探索与应用,所以,已经成为该领域研究的重点。高性能混凝土本身具有不可比拟的优势,一般可以表现在三个方面:首先,高性能混凝土自身轻度在60-100MPa之间,如果是超高强高性能混凝土,那么其强度会高于100MPa,一定程度上缩减了混凝土的结构尺寸,同时,结构自重与地基荷载也有所降低,使得材料实际使用量不断减少,有效地增强了可使用空间,节省了工程整体造价。其次,由于高性能混凝土工作性能极强,所以,使得施工过程中的劳动强度有所降低,一定程度上节省了施工消耗量。最后,高性能混凝土具有较强的耐久性特点,所以,在恶劣环境中也同样可以抵御,为此,被广泛应用在建筑物当中。在维修费用方面有所下降,而且对环境产生的影响也不断降低,提高了社会与经济效益。正是由于高性能混凝土自身的特性特点,为此,在全球内的应用也十分广泛。 3.3碾压混凝土的应用 碾压混凝土通常在大体积混凝土结构或者是公路路面等领域中应用,而且这种类型的混凝土发展速度很快。其中,在碾压混凝土结构施工过程中所采用的浇筑机具不同于普通混凝土,在平整环节需要使用推土机,而振实环节需要使用碾压机,在中间解决环节最好使用刷毛机,在切缝环节需要使用切缝机。通常来讲,在施工中,机械化的水平极高,而且施工的效率也相对较高,能够添加粉煤灰。这与普通混凝土相比,实际浇筑的工期能够减少将近一半,而在用水量方面能够减少20%。另外,在水泥使用量方面可以减少30-60%。除此之外,在混凝土高坝修建的过程中,可以充分利用碾压混凝土间层抗剪的特点。 3.4纤维增强混凝土的应用 将纤维添加到混凝土当中,能够对混凝土抗拉性与延性不理想的问题予以有效解决,而且发展效果理想。与承重结构相比,钢纤维混凝土的发展速度最快,而且实际运用的范围也最为广泛,通常应用在土木建筑工程项目碳素钢纤维或者是耐火材料工业不锈钢纤维方面。若纤维长度与长径比属于正常尺寸,那么纤维产量一般控制在1-2%之间。在此情况下,与基体混凝土对比,能够使钢纤维混凝土抗拉的强度提升到4-8成,同时,还能够增强抗弯的强度。纤维增强混凝土的弹性阶段,在变形与基体混凝土性能对比方面,并不存在较大的差异,但是,却能够增强其塑性变形的韧性。 3.5智能混凝土的应用 智能混凝土也是对混凝土的一种改变,特别是对其不良性质进行了改变。其中,在高强混凝土方面,其实际的水泥使用量很多,而且水灰不多,在其中添加与硅灰相关的活性材料,并在实现硬化后,能够有效地改善混凝土自身的密实性能。但是,高强混凝土在硬化过程的前期阶段,能够自生收缩,而且孔隙率很高,增加了开裂问题发生的几率。在对上述问题进行处理的过程中最关键的就是要使用预湿轻骨料,且掺量是20%作为骨料,进而确保混凝土的内部能够形成蓄水器,进一步强化其潮湿养护工作的效果。这种添加预湿骨料的方式,

混凝土结构材料的力学性能(精)

第一章混凝土结构材料的力学性能 一、钢筋的品种、等级 我国在钢筋混凝土结构中目前通用的为普通钢筋,按化学成分的不同,分有碳素结构钢和普通低合金钢两类。 按照我国《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)的规定,在钢筋混凝土结构中所用的国产普通钢筋有以下四种级别: (1)HPB235(Q235):即热轧光面钢筋(Hotrolled Plain Steel bars)235级; (2)HRB335(20MnSi):即热轧带肋钢筋(Hotrolled Ribbed Steel bars)335级; (3)HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi):即热轧带肋钢筋(Hotrolled Ribbed Steel bars)400级; (4)RRB400(K20MnSi):即余热处理钢筋(Remained heat treatment Ribbed Steel bars)400级。 在上述四种级别钢筋中,除HPB235级为光面钢筋外,其他三级为带肋钢筋。 目前我国生产的上述普通钢筋,其性能和使用特点为: 1.HPB235级钢筋 是一种低碳钢(通称I级钢筋)。强度较低,外形光圆钢筋(图1-1),它与混凝土的粘结强度较低,主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。 2.HRB335级钢筋 低合金钢(通称Ⅱ级钢筋)。为增加钢筋与混凝土之间的粘结力,表面轧制成外形为等高肋(螺纹),现在生产的外形均为月牙肋(图1-1)。是我国钢筋混凝土结构构件钢筋用材最主要品种之一。 3.HRB400级钢筋 低合金钢(通称新Ⅲ级钢筋),外形为月牙肋,表面有“3”的标志,有足够的塑性和良好的焊接性能,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。 4.RRB400级钢筋 是用HRB335级钢筋(即20MnSi)经热轧后,余热处理的钢筋。这种钢筋强度较高,有足够塑性和韧性,但当采用闪光对焊时,强度有不同程度的降低,即塑性和可焊性较差,使用时应加以注意。这种钢筋一般经冷拉后作预应力钢筋。

2.2混凝土工程检测方案

承德铂悦山项目B-09、B-10地块G2楼混凝土工程检测方案 编制人: 审核人: 审批人: 承德市冯营子建筑安装有限责任公司 2015年7月

目录 一、工程概况-------------------------------------3 二、检测制度规定及计划---------------------------3

一、工程概况 (二)各楼概况 本工程地基基础设计为乙级,设计使用年限为50年。 二、检测制度规定及计划 1、本工程采用商品混凝土,首先对进场混凝土检验其产品质量证明文件。 2、在混凝土施工过程中检测其塌落度是否符合要求。 3、现场取样制作检测 3.1在监理单位或建设单位的见证下取样制作混凝土试块,标养试块养护三天拆模后送至有检测资质的实验室进行养护,到达标养天数后进行标养混凝土试块试压。同条件试块放在结构实体代表部位进行同条件养护,达到600度日后送至实验室进行试压。 3.2取样及检验依据标准 (1 )《普通混凝土混凝土拌合物试验方法标准》(GB/T50080—2002); (2 )《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002); (3 )《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—2010);

(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015); (5)G2#楼施工图纸 3.3取样方法 (1)混凝土试样应在浇筑地点随机取样; (2)混凝土试样应从同一运输车卸料过程中卸料是的1/4到3/4之间采取,试样的采取及坍落度试验应按定在20min内完成,试件制作应在40min内完成。 4、混凝土试块送检计划表

钢筋混凝土工程施工及验收规范最新

最新版 一、关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的通知 中华人民共和国国家标准 钢筋混凝土工程施工及验收规范 建标[2002] 63号 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998] 244号)的要求,中国建筑科学研究院会同有关单位共同修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号GB50204—2002,自2002年4月1日起施行。其中4.1.1﹑4.1.3﹑5.1.1﹑5.2.1﹑5.2.2﹑5.5.1﹑6.2.1﹑6.3.1﹑6.4.4﹑7.2.1﹑7.2.2﹑7.4.1﹑8.2.1﹑8.3.1﹑9.1.1为强制性条文,必须严格执行。原《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92和《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ 321—90同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 二、前言 要规范是根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88中第五章、《预制混凝土构件质量检验标准》GBJ 321-90和《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92修订而成的。 在修订过程中,编制组开展了专题研究和工程试点应用,进行了比较广泛的调查研究,总结了我国混凝土结构工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,并以多种方式广泛征求了有关单位的意见,最后经审查定稿。 本规范规定的主要内容有:混凝土结构工程及分项工程施工质量验收标准、内容和程序;施工现场质量管理和质量控制要求;涉及结构安全的见证及抽样检测。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在招待本规范过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给中国建筑科学研究院(通讯地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013;E:code_ibs_cabr@https://www.doczj.com/doc/3a5021993.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 本编单位:中国建筑科学研究院 参编单位:北京建工集团有限责任公司 北京城建集团有限责任公司混凝土公司 北京市建设工程质量监督总站 上海市第一建筑有限公司 中国建筑第一工程局第五建筑公司

新型生态混凝土材料及其应用

新型生态混凝土材料及其应用 生态混凝土是能够适应动、植物生长、对调节生态平衡、美化环境景观、实现人类与自然的协调具有积极作用的混凝土材料。这类混凝土的研究与开发时间还不长。生态混凝土的出现,标志着人类在处理混凝土材料与环境的关系过程中采取了更加积极、主动的态度。混凝土不仅仅是作为建筑材料,为人类构筑所需要的结构物或建筑物,而且它是与自然融合的,对自然环境和生态平衡具有积极的保护作用的材料。现将目前所开发的生态混凝土品种及其应用介绍如下,供参考。 1、透水性混凝土 与普通的水泥混凝土路面相比,透水性道路能够使雨水迅速地渗入地表,还原成地下水,使地下水资源得到及时补充,保持土壤湿度,改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件;同时透水性路面具有较大的孔隙率,与土壤相通,能蓄积较多的热量,有利于调节城市空间的温度和湿度,消除热岛现象;当集中降雨时,能够减轻排水设施的负担,防止路面积水和夜间反光,提高车辆、行人的通行舒适性与安全性;大量的孔隙能够吸收车辆行驶时产生的噪声,创造安静舒适的交通环境。由于透水性路面有诸多优点,欧美和日本等发达国家已经广泛使用这种路面材料,将其用于公园、人行道、轻量级车道、停车场以及各种体育场地。如日本1998年渗水路面的施工量达到了719万m2,占当年人行道和广场使用铺设材料的80%以上。到目前为止,用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有以下三种类型。 (1)水泥透水性混凝土 以硅酸盐类水泥为胶凝材料,采用单一粒级的粗骨料,不用细骨料配制的无砂、多孔混凝土。该种混凝土一般采用较高强度的水泥,集灰比为3.0-4.0,水灰比为0.3-0.35的范围。混凝土拌合物较干硬,采用压力成型,形成连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有15%-25%的连通孔隙,相应地表观密度低于普通混凝土,通常为1700-2200kg/m3。抗压强度可达15-35Mpa,抗折强度可达3-5Mpa,透水性系数为1-15mm/s的范围。该种透水性混凝土成本低,制作简单,适用于用量较大的道路铺筑,而且耐久性好。 (2)高分子透水性混凝土 它是采用单一粒级的粗骨料,以沥青或高分子树脂为胶结材料配制面成的透水性混凝土。与水泥透水性混凝土相比,该种混凝土强度较高,但成本也高。同时由于有机胶凝材料耐候性差,在大气因素作用下容易老化,且性质随温度变化比较敏感,尤其是温度升高时,容易软化流淌,使透水性受到影响。 (3)烧结透水性制品 以废弃的瓷砖、长石、高岭土等矿物的粒状物和浆体拌合,压制成坯体,经高温煅烧而成,具有多孔结构的块体材料。该类透水性材料强度高,耐磨性好,耐久性优良。但烧结过程需要消耗能量,成本较高。适用于用量较小的高档地面部位。 2、绿化混凝土 绿化混凝土是指能够适应绿色植物生长、进行绿色植被的混凝土及其制品。绿化混凝土用于城市的道路两侧及中央隔离带,水边护坡、楼顶、停车场等部位,可以增加城市的绿色空间,调节人们的生活情绪,同时能够吸收噪音和粉尘,对城市气候的生态平衡也起到积极作用,与自然协调、具有环保意义的混凝土材料。 20世纪90年代初期,日本最早开始研究绿化混凝土,从混凝土结构物的绿化施工方法、评价指标等多方面进行了系统的研究和开发。绿化混凝土在日本得到了广泛的应用,从城市建筑物的局部绿化、沿岸、护岸工程到道路、机场建设等大型土木工程,均考虑了绿化措施。近年来,我国也开始重视混凝土结构物的绿化问题,但是到目前为止还仅限于使用孔洞型绿化混凝土块体材料,用于城市停车场。因此,积极开发、研究和应用绿化混凝土是将混凝土

新型混凝土

活性粉末混凝土 活性粉末混凝土,是20世纪90年代开发出的超高强度、高韧性、高耐久性、体积稳定性良好的新型材料。主要应用于桥梁等建筑工程。 活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,以下简称RPC)是继高强、高性能混凝土之后,出现的一种力学性能、耐久性能都非常优越的新型建筑材料。 RPC是在20世纪90年代同法国一个实验室开发研究出的新型超高性能材料。它是在DSP(Densified System containing ultra-fine Particles)材料与纤维增强材料相复合的高技术混凝土。根据其组成和热处理方式的不同,这种混凝土的抗压强度可以达到200MPa 至800MPa;抗拉强度可以达到20MPa至50MPa;弹性模量为40Gpa至60Gpa;断裂韧性高达40000J/m2,是普通混凝土的250倍,可与金属铝媲美;氯离子渗透性是高强混凝土的1/25,抗渗透能力极强;300次快速冻融循环后,试样未受损,耐久性因子高达100%;预应力活性粉末混凝土梁的抗弯强度与其自重之比接近于钢梁。RPC在工程结构中的应用可以解决目前的高强与高性能混凝土抗拉强度不够高、脆性大、体积稳定性不良等缺点,同时还可以解决钢结构的投资高、防火性能差、易锈蚀等问题。 2、优点 从工程应用角度来看,活性粉末混凝土有以下的优点: ⑴ RPC可以有效地减轻结构物的自重。 RPC具有很高的抗压强度和抗剪强度,在结构设计中可以采用更薄的截面或具有创新性的截面形状,从而使结构自重比普通混凝土结构轻得多。 ⑵可以大幅度提高结构物的耐久性。 RPC材料减小了界面过渡区的厚度与范围。骨料粒径的减小,其自身存在缺陷的机率减小,整个基体的缺陷也减少。RPC十分密实,孔隙率极低,它不但能够阻止放射性物质从内部泄漏,而且能够抵御外部侵蚀性介质的腐蚀,从整体上提高了体系均匀性、强度和耐久性。 ⑶采用RPC设计的构件。 从而极大地减少箍筋和受力筋的用量,甚至可以不设置箍筋。 ⑷RPC结构的高耐久性。 极大地减少或免除了维护费用,延长了使用寿命,因而具有很高的性能价格比。 ⑸RPC材料的高韧性和结构自重的减轻 有利于提高结构的抗震和抗冲击性能。

普通混凝土的组成及性能

模块5 普通混凝土的组成及性能 一、教学要求 1.知识要求 (1)混凝土的含义、分类; (2)混凝土组成材料的作用; (3)水泥强度等级的选择; (4)粗、细集料的含义和种类; (5)集料粗细程度和颗粒级配的含义和表示方法; (6)针、片状颗粒对混凝土质量的影响; (7)粗集料强度的表示方法; (8)混凝土拌合用水的基本要求; (9)混凝土外加剂的含义和分类,减水剂的含义、作用机理和常用品种,早强剂的含义和种类,泵送剂的含义和特点; (10)普通混凝土的和易性(流动性、黏聚性、保水性)的含义、测定方法和影响因素,恒定用水量法则的含义; (11)混凝土抗压强度试验方法、强度等级和影响因素; (12)混凝土耐久性的含义和内容,碱-集料反应产生的条件与防止措施。 2.技能要求 (1)能根据筛分结果,正确评定细集料的粗细程度和颗粒级配; (2)能合理选择粗集料的最大粒径; (3)能对普通混凝土拌合物的坍落度进行选择和调整; (4)会混凝土非标试件强度值的换算,能正确运用混凝土强度公式,能采用合理措施提高混凝土的强度; (5)能合理采用提高混凝土耐久性的具体措施。 3.素质要求 (1)培养学生严谨科学的工作和学习态度; (2)培养学生的安全和团队意识。 二、重点难点 1.教学重点 (1)砂的筛分与细度模数; (2)普通混凝土的和易性、强度、耐久性等性质; (3)混凝土强度的影响因素 (4)减水剂的含义与应用。

2.教学难点 (1)集料级配; (2)砂的筛分试验与细度模数的计算和级配评定; (3)减水剂的作用机理。 三、教学设计 【参见:学习情境教学设计(模块5)】 四、教学评价 通过理论考试和校内实验操作、企业实践见习、在线学习记录、课堂学习状态等考查,采取学生讨论和教师评价相结合的方式对学生进行考核,重点评价学生对建筑材料基础知识的掌握情况和对建筑材料综合应用的相关技能。 五、教学内容 第1讲普通混凝土用的水泥和集料 混凝土,过去简称“砼”,是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料。 普通混凝土是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水(可选择添加剂和矿物掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而成的人造石材。 混凝土原料丰富、价格低廉、生产工艺简单、抗压强度高、耐久性能好、强度等级范围宽,在土木工程中广为使用。但也存在自重大、养护周期长、抗拉强度低、导热系数大、生产周期长、变形能力差、易出现裂缝等缺点。 ◆混凝土的分类: 按胶结材料分:水泥混凝土、沥青混凝土、石膏混凝土、聚合物混凝土等。 按体积密度分:重混凝土(ρ0>2800kg/m3)、普通混凝土(ρ0=2000-2800kg/m3)、轻混凝土(ρ0<1950kg/m3) 。 按强度等级分:普通混凝土(f c<60MPa)、高强混凝土(f c=60-100MPa)、超高强混凝土(f c >100MPa)。 按用途分:结构混凝土、水工混凝土、特种混凝土(耐热、耐酸、耐碱、防水、防辐射等)。 按施工方法分:预拌混凝土、泵送混凝土、碾压混凝土、喷射混凝土等。 ◆普通混凝土的基本组成材料是胶凝材料、粗集料(石子)、细集料(砂)和水。胶凝材料是混凝土中水泥和掺合料的总称。 砂、石在混凝土中起骨架作用,称为集料(骨料)。 胶凝材料和水形成灰浆,包裹在粗细集料表面并填充集料间的空隙。

混凝土材料简要的介绍

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混凝土材料,砌筑材料,型钢 混凝土材料,砌筑材料,型钢分类、特性、适用 第二节.结构材料一、混凝土材料 (一)混凝土的技术性质 1、混凝土的强度

图中1.2.6-一个钢球;3、5-6两个钢球;4-试件;7-活动支座;8-机台;9-活动船形垫块,共4块。10-一般压力机支座;11-简易平轴支座 混凝土抗折强度试验装置(尺寸单位:mm) (混凝土弯拉(抗折)强度试验试件为150mm×150mm×550mm直角棱柱体小梁,采用三分点处双点加荷) (4).影响混凝土强度的因素混凝土的强度主要取决于水泥石强度及其与骨料表面的粘结强度,而水泥石强度及其与骨料的粘结强度又与水泥强度等级、水灰比及骨料性质有密切关系。此外混凝土的强度还受施工质量、养护条件及龄期的影响。 (1)水灰比和水泥强度等级。当用同一品种及相同强度等级水泥时,混凝土强度等级主要取决于水灰比。水灰比越小,水泥石的强度越高,与骨料粘结力也越大,混凝土强度也就越高。 适当控制水灰比及水泥用量,是决定混凝土密实性的主要因素。 (2)养护的温度和湿度。温度升高,混凝土强度发展也快。反之,温度降低,混凝土强度发展将相应迟缓。湿度适当,水泥水化便能顺利进行,使混凝土强度得到充分发展。如果湿度不够,混凝土会失水干燥而影响水泥水化作用的正常进行,甚至停止水化。在夏季施工中应特别注意浇水,保持必要的湿度,在冬季特别注意保持必要的温度。 (3)龄期。最初7~14d,强度增长较快,28d以后增长缓慢。 2009考题20.水灰比增大而使混凝土强度降低的根本原因是()。A.水泥水化反应速度加快

现代混凝土技术

1. 混凝土混合料的流变特征混凝土混合料可以看成是一种由水和分散粒子组成的体系,它具有弹性,粘性,塑性等特征。各种材料的流变性质可用具有不同的剪切模量G, 粘性系数,和表示塑性屈 服应力,的流变基元以不同的停驶组合成的流变模型来研究。 弹性基元的变形 粘性基元的变形 粘性系数 宾汉姆方程: 牛顿液体公式: 变形速率和剪切应力的关系曲线成直线形状。 曲线2:剪切应力不大时,粘度较大,剪切应力逐渐增加,粘度逐渐减小,当剪切应 力增加到相当值时,粘度趋为常数,这是一种正常现象。因为悬浮体以及溶胶中的粒子结构不断被破坏,应力愈大破坏愈多,因此,粘性愈小。然而,液体中又无强有力的结构存在,受力就产生流动,即 。但是曲线3是反常的,粘度随剪切应 力增大而增大,这是由于存在纤维状或者扁平状粒子的缘故。屈服剪切应力与粘度系数是决定混凝土混合料流变特性的基本参数。屈服剪切应力时阻止塑性变形的最大应力,故又称为塑性强度。屈服剪切应力可用试验测定。粘性系数是液体内部结构阻阻碍流动的一种性能。它是由于流动的液体中,在平行流动方向的各流层之间,产生与流动方向相反的阻力的结果。因此,粘性时流动的反面。粘性愈小流动愈大。a表示结构破坏曲线,表示粘性变化曲线。这种随结构破坏程度而变化的粘性系数称为结构粘性系数。 当接近于时,粘性系数大大降低,结构发生雪崩式的破坏。 对混凝土混合料施加振动作用的目的是使混合料密实和成型。对混凝土混合料在振动前 的空隙率最大。最后使得混合料达到最小的空隙率。这样,一个流变过程本质上是个由一般宾汉姆体转换为接近于牛顿液体的触变过程。触变性材料在承受一段时间的剪切应力而减小其粘度后,如出去外力,则已经变小的粘度又会逐渐得到恢复,亦即对混凝土混合料的触变过程具有可逆性。触变性适用于低流动性或者干硬性混凝土混合料的震动成型工艺。

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