玄武岩纤维混凝土性能试验研究
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《玄武岩纤维再生混凝土力学性能及韧性性能研究》篇一一、引言随着建筑行业的快速发展,对新型、高性能建筑材料的需求日益增长。
玄武岩纤维再生混凝土作为一种新型绿色建筑材料,因其良好的力学性能和韧性性能在建筑领域中受到了广泛关注。
本文旨在研究玄武岩纤维再生混凝土的力学性能及韧性性能,为推动其在实际工程中的应用提供理论依据。
二、玄武岩纤维再生混凝土的制备玄武岩纤维再生混凝土是由玄武岩纤维、再生骨料、水泥等材料制备而成。
制备过程中,需对原材料进行筛选、配比和混合等工艺。
玄武岩纤维的加入能够有效提高混凝土的抗拉强度和韧性,而再生骨料的使用则有助于减少资源消耗和环境污染。
三、力学性能研究1. 抗压强度玄武岩纤维再生混凝土的抗压强度是评价其力学性能的重要指标。
通过对比不同配比、不同纤维长度的玄武岩纤维再生混凝土试件的抗压强度,发现纤维的加入能够有效提高混凝土的抗压强度。
其中,适量配比的玄武岩纤维能够充分发挥其增强作用,使混凝土在受力过程中产生更多的微裂纹,从而提高其整体承载能力。
2. 抗拉强度玄武岩纤维的加入能够显著提高混凝土的抗拉强度。
通过对比试验,发现玄武岩纤维的加入能够有效地阻碍混凝土内部微裂纹的扩展,从而提高其抗拉强度。
此外,合理的纤维长度和配比对提高抗拉强度具有重要作用。
3. 弹性模量玄武岩纤维再生混凝土的弹性模量受纤维配比和骨料种类等因素的影响。
适量配比的玄武岩纤维能够提高混凝土的弹性模量,使其具有更好的刚度和承载能力。
四、韧性性能研究玄武岩纤维再生混凝土的韧性性能主要表现在其抵抗冲击和振动等动态荷载的能力。
通过对比试验,发现玄武岩纤维的加入能够显著提高混凝土的韧性性能。
适量的纤维配比能够在混凝土内部形成一种“网状”结构,有效地吸收和分散外部荷载,从而提高混凝土的韧性。
五、结论通过对玄武岩纤维再生混凝土的力学性能及韧性性能进行研究,得出以下结论:1. 玄武岩纤维的加入能够有效提高混凝土的抗压强度、抗拉强度和弹性模量,使其具有更好的力学性能。
浅论玄武岩纤维混凝土耐久性能试验普通混凝土以易浇筑成型、成本低、耐久性较好等优点被广泛应用于交通工程的各个领域。
对于脆性材料的混凝土结构来说,不仅要具有足够的强度,还应具有优异的耐久性和安全可靠性,用以抵御不同环境下、不同介质对材料产生的各种不利影响,以提高材料的安全性、延长寿命。
因此提高混凝土耐久性,对延长公路、桥梁、隧道等结构物的使用年限、节约国家投资,具有重要的现实意义和长远意义。
玄武岩纤维是一种新的混凝土增强材料,由天然玄武岩矿石经1450-1500℃熔融后,通过铂锗合金漏板拉丝而成,具有天然的相容性和优越的力学性能,它是一种纯天然的无机非金属材料。
玄武岩纤维混凝土是将玄武岩纤维用水泥净浆包裹,再与混凝土搅拌而制成,具有良好的物理、力学性能。
本文主要研究不同种类玄武岩纤维、聚丙烯纤维对混凝土耐久性的影响,其中包括抗裂性能、抗冻性、抗渗性等。
1试验设计1.1原材料试验所用原材料主要为水泥、集料、矿物掺合料、玄武岩纤维和外加剂等。
水泥为哈尔滨水泥厂生产的天鹅牌E042.5水泥。
粉煤灰为哈尔滨第三发电厂生产的I级粉煤灰。
减水剂选用上海花王化学有限公司生产Mighty 100萘系高效减水剂。
本试验所用玄武岩纤维均由四川省航天拓鑫玄武岩实业有限公司生产短切纱纤维,长度为25mm,直径为18um,其中玄I类纤维是经常规加工制造而得,玄II类纤维对普通玄武岩纤维采用硬质丙烯酸树脂改性后加工而成。
试验所用聚丙烯纤维为江苏丹阳合成纤维厂生产的“丹阳丝”聚丙烯纤维。
1.2试件配合比(1)水灰比0.42:(2)玄I类纤维、玄II类纤维、聚丙烯纤维掺量分别为2.8、2.8、0.9 kg/m3;(3)粉煤灰掺量:按水泥质量的10%掺入:(4)减水剂掺量:按水泥质量的1%掺入。
1.3试验设备抗渗试验所用装置为NJW-RCP-9A型砼氯离子电通量测定仪,冻融试验所用设备为NJW-HDK微机全自动混凝土快速冻融试验设备,开裂用试验模具为53mm高的型钢,尺寸为600~600~53mm,如图1所示。
引言随着近年来建筑行业的迅速发展,对特殊性能混凝土的要求及需求不断提高,掺加纤维作为一种技术手段,逐步应用于桥梁、水利、市政等行业的工程建设中[1]。
玄武岩纤维是一种绿色、环保、无污染的高性能无机非金属材料,具有较高的拉伸强度、剪切模量和弹性模量,且具有耐高温、耐超低温、耐酸碱腐蚀等特性[2]。
研究表明[3-4],将玄武岩纤维掺入混凝土中,纤维通过桥接裂缝可显著减少混凝土裂纹的产生,进而提高混凝土基体的抗压强度、抗拉强度和韧性,使混凝土中易出现的脆性问题得到改善。
同时,掺入纤维可有效提高混凝土基体的抗冻性能和抗冲击性能[5],对提高混凝土结构耐久性具有积极意义。
为了更好地发挥玄武岩纤维对混凝土增韧阻裂的效果,寻找更合理的纤维掺量及纤维混凝土的生产工艺,本文对玄武岩纤维混凝土的相关性能开展测试研究,为玄武岩纤维混凝土的应用提供技术参考。
1 材料与方法1.1 试验材料水泥:北京金隅,P·O 42.5普硅酸盐水泥,其28d抗压强度50.4MPa;粉煤灰:宣化热电,I级粉煤灰,其细度9.2%、需水量比89%;砂子:天然河砂,中砂,其细度模数2.9;石子:5~25mm碎石;外加剂:北京同科,早强型聚羧酸减水剂,其减水率28%;玄武岩纤维:山西太原,其单丝直径18.0μm、密度2650kg/m3。
1.2 配合比采用构件生产用C50高性能混凝土,配合比见表1。
1.3 试验方法不同搅拌工艺对混凝土性能影响的试验:测试玄武玄武岩纤维对混凝土性能的影响研究宋玉剑北京港创瑞博混凝土有限公司 北京 102202摘 要:研究了掺加玄武岩纤维混凝土的搅拌工艺、力学性能和耐久性能,采用生产施工配合比,与混凝土生产实际紧密结合,为玄武岩纤维混凝土的生产与应用提供指导。
结果表明:当纤维掺量在0.3%及以下时,纤维要有足够的搅拌时间,使其得到较好分散并混合均匀,再加入水可有效避免纤维出现团聚的情况,从而使混凝土和易性更好;掺入玄武岩纤维后,混凝土的7d抗压强度平均下降4.1%,28d抗压强度平均下降7.12%,但不会影响抗压强度增长趋势,且对降低混凝土早期收缩的作用较为明显,在一定条件下可以达到预期的应用效果。
《玄武岩纤维再生混凝土力学性能及韧性性能研究》篇一一、引言随着环境保护意识的提高和资源可持续利用的需求,对建筑行业材料的高效利用与新型环保材料的研究成为了科研的热点。
其中,玄武岩纤维作为一种具有高强度、耐腐蚀、抗老化等优良性能的天然纤维材料,其在再生混凝土中的应用备受关注。
本研究针对玄武岩纤维再生混凝土的力学性能及韧性性能进行深入探讨,旨在为建筑行业提供更为绿色、高效、耐用的建筑材料。
二、材料与方法1. 材料准备本研究选取玄武岩纤维作为增强材料,再生骨料作为主要骨料,水泥作为胶凝材料,以及适量的砂、水等。
所有材料均符合国家相关标准。
2. 实验方法(1)制备工艺:按照一定比例将玄武岩纤维、再生骨料、水泥等混合,通过搅拌、成型、养护等工艺制备出玄武岩纤维再生混凝土试样。
(2)力学性能测试:对试样进行抗压强度、抗拉强度、抗折强度等力学性能测试。
(3)韧性性能测试:采用冲击试验、疲劳试验等方法对试样的韧性性能进行测试。
1. 力学性能实验结果表明,玄武岩纤维的加入显著提高了再生混凝土的力学性能。
在抗压强度、抗拉强度和抗折强度等方面,玄武岩纤维再生混凝土均表现出优异的性能。
这主要归因于玄武岩纤维的高强度和良好的分散性,能够有效提高混凝土的内部结构稳定性。
2. 韧性性能玄武岩纤维的加入也显著提高了再生混凝土的韧性性能。
在冲击试验和疲劳试验中,玄武岩纤维再生混凝土表现出良好的抗冲击和抗疲劳性能。
这得益于玄武岩纤维的延展性和与混凝土基体的良好粘结性,能够在混凝土受到外力作用时吸收能量,提高混凝土的韧性。
四、结论本研究通过实验研究了玄武岩纤维再生混凝土的力学性能及韧性性能,得出以下结论:(1)玄武岩纤维的加入显著提高了再生混凝土的力学性能,包括抗压强度、抗拉强度和抗折强度等;(2)玄武岩纤维的加入显著提高了再生混凝土的韧性性能,包括抗冲击和抗疲劳性能;(3)玄武岩纤维与再生骨料、水泥等材料的复合使用,为建筑行业提供了更为绿色、高效、耐用的建筑材料;(4)本研究为玄武岩纤维在建筑行业的应用提供了理论依据和实践指导,对于推动建筑行业的可持续发展具有重要意义。
2020.04科学技术创新到显著提高,同时在不同种药材资料的管控方面,也很难提供有效的帮助,这些无疑都是约束药材保护效果的要素。
因此,在数据处理技术应用期间,管理人员可借助网络信息与数据处理平台,对不同种类、不同产地的药材资料进行汇总,并通过检测装置对原产地的培育环境进行调查,确保二者营养供需关系得以平衡,并能够明确药材稀有的影响要素,通过数据处理归类至不同产地的药材保护系统内,才能更便于管理人员把控药材的培育效果,规避各类影响要素,以便使稀有稀有常用重要的存活率得以提升。
3.3原产地保护机制的构建。
为确保能够在短时间内,提高药材原产地保护工作的水准与质量。
在数据处理技术应用期间,管理人员可通过网络信息平台持续搜集药材相关的研究资料,通过数据采集、数据分析、数据处理、数据存储的流程丰富相关药材保护资料,通过视频、音频、图片、文字描述等文件内容,迅速矫正药材原产地保护的传统观念,以便为专业保护机制的构建奠定基础。
其次,管理人员需基于资料拟定阶段化的原产地保护机制,将每个阶段保护工作的重点与管控要素列举,而后基于数据处理平台进行实时更新,并配置一套完善的监督系统,才能使原产地保护工作的开展质量得以保障。
3.4规范优良种质的管理。
首先,管理人员需明确一套切实可行的药材种质检查标准,将不同批号、不同品类、不同厂商的资料分别录入数据平台,并基于检查标准的要求逐项将资料录入电子文件内,通过比较与核对便能够较好的确定药材种质的优良程度,以便为后续药材栽培与保护工作的开展奠定基础。
其次,管理人员需要对不同药材培育资料的采集工作给予重视,并仔细核查不同种资料内容的实际栽培效果,做好药材实验的同时,通过数据处理系统对药材质量与产量数据进行计算,通过数据的比对才能确定更合理且科学的培育方案,为更规范化的药材管理工作提供参照。
3.5排水防涝的应用。
为避免地域雨水等外界环境对药材原产地培养工作造成影响。
数据处理技术可基于地域地域雨水天气等数据,通过计算方法构建数学模型,以便判断雨水可能造成的损害,而后通过数据计算的方式计算汇水面积与排水量等数据,为原产地的排水规划工作提供参照。
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玄武岩纤维混凝土高温性能研究综述随着玄武岩纤维混凝土(BF混凝土)在建筑中的应用日益广泛以及对建筑防火安全重视度的提高,对BF混凝土的防火安全研究日益重要。
文章在综合各研究人员研究结果的基础上,通过对BF混凝土高温性能表现的分析,总结出高温下BF混凝土性能变化规律,为其防火安全提供了依据,有利于BF混凝土的使用推广。
标签:玄武岩纤维;纤维混凝土;力学性能;高温引言玄武岩纤维具有耐高温、抗拉性好、抗压缩性能好、隔热性强、生产能耗小等一系列优点[1],在国家的支持下,越来越广泛的应用在建筑中。
我国是玄武岩纤维生产大国,国内众多研究人员进行了BF混凝土的理论和试验研究,取得了很多研究成果。
混凝土性能会受到环境的影响,火灾产生的高温环境对混凝土的力学性能和耐久性影响显著,严重威胁建筑使用安全。
因此本文在对众多研究人员研究结果进行汇总的基础上,重点分析了BF混凝土受高温之后的性能表现,以期总结出高温下BF混凝土性能变化规律,推动BF混凝土在建筑中的广泛使用。
1 机理分析1.1 高温破坏机理从混凝土内部化学结构来看,在高温下,水泥水化产物失水,胶凝材料的整体结构遭到破坏,从而造成骨料之间的相互分离。
从混凝土结构的内部受力来看,混凝土在高温状态内部产生温度梯度,温度梯度在混凝土结构内部形成拉应力,从而使混凝土结构受力破坏。
当混凝土强度较高时,其韧性较低,高温状态混凝土内部水汽化逃逸产生压力,造成混凝土的机械破坏。
1.2 纤维增强机理内部掺杂的纤维在混凝土受力时能够在一定程度上传递和协调混凝土结构内力,使其内力分布更均匀,从而延缓了脆弱部位的出现,使混凝土的力学强度得以增强。
混凝土内掺杂纤维,在一定程度上起到钢筋的作用,增强混凝土的整体性,而且由于掺杂纤维的比表面积更大,混凝土整体性更强,使得纤维混凝土的韧性、抗疲劳特性、抗冲击性能表现优秀。
2 混凝土高温力学性能针对建筑混凝土性能研究重点,从抗压强度、烧失率、抗压变形性能、冲击韧性四个方面总结了BF混凝土受高温后的力学性能。
玄武岩纤维混凝土基本力学性能与应用研究共3篇玄武岩纤维混凝土基本力学性能与应用研究1玄武岩纤维混凝土是一种新型的混凝土材料,在建筑结构、道路和桥梁等工程中有着广泛的应用。
本文将详细介绍玄武岩纤维混凝土的基本力学性能以及它在工程实践中的应用。
一、玄武岩纤维混凝土的基本力学性能1. 强度性能玄武岩纤维混凝土的强度较高,可以达到一般混凝土的两倍以上。
这主要是因为玄武岩纤维能够增加混凝土的拉伸强度。
通过添加适量的玄武岩纤维,混凝土的疲劳强度和冲击强度也可以大幅度提高。
2. 抗裂性能由于混凝土在受力时易于出现裂纹,抗裂性能成为衡量混凝土材料实用性的重要指标之一。
玄武岩纤维混凝土加入的纤维可以有效防止混凝土出现裂纹,特别是在沉降变形大的地区,使用玄武岩纤维混凝土可以减少混凝土的裂缝数量,提高结构的整体稳定性。
3. 耐久性能玄武岩纤维混凝土的耐久性能相对于一般混凝土提升了不少。
由于玄武岩纤维具有较高的化学稳定性和抗腐蚀性能,与其混合的混凝土也会受益于这些优良的特性。
因此,玄武岩纤维混凝土在一些特殊场合下可以发挥更为持久的作用。
4. 硬化时间相对于普通混凝土,玄武岩纤维混凝土的硬化时间要长一些,这是因为玄武岩纤维会阻碍混凝土内部的水分蒸发。
但是,加入适量的玄武岩纤维能够促进混凝土的自性收缩,有助于提高混凝土的密实度,提高其力学强度。
二、玄武岩纤维混凝土的应用1. 建筑结构玄武岩纤维混凝土在建筑结构中的应用十分广泛,如框架结构、支撑结构、砌体结构等。
由于玄武岩纤维混凝土具有较高的强度和抗裂性能,能够增强建筑结构的整体稳定性和承载能力。
2. 道路由于玄武岩纤维混凝土可以提高道路的耐久性和抗裂性能,许多地方采用了玄武岩纤维混凝土作为道路面层的建材。
同时,还可以将玄武岩纤维混凝土与水泥或沥青混合,用于道路基层的加固和荷载分布控制。
3. 桥梁在桥梁的建设中,玄武岩纤维混凝土可以用于桥墩、拱桥和桥面的建造。
由于桥梁的结构比较复杂,对于建筑材料的力学性能和耐久性都有比较高的要求,而玄武岩纤维混凝土则可以提供一个比较优良的解决方案。
玄武岩纤维混凝土基本力学性能与应用研究的开题报告
在现代工程领域,混凝土作为一种常用的建筑材料,已经被广泛应用。
然而传统混凝土结构存在很多问题,比如抗震、抗裂等性能欠佳,因此需要进行优化改进。
玄武岩纤维混凝土作为一种新型材料,在建筑与土木工程领域具有广阔的应用前景和发展潜力。
本文主要围绕玄武岩纤维混凝土的基本力学性能与应用展开研究。
具体来说,本文将从以下几个方面进行深入探讨:
1. 玄武岩纤维混凝土的制备与性能评估:该部分主要介绍玄武岩纤维混凝土的基本成分及制备工艺,并对其力学性能进行评估,包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等方面。
2. 玄武岩纤维混凝土的微结构与力学特性:该部分将采用扫描电镜、X射线衍射等技术手段研究玄武岩纤维混凝土的微观结构和力学特性,包括其断裂特征、表征参数等方面。
3. 玄武岩纤维混凝土在土木工程中的应用:该部分将探索玄武岩纤维混凝土在土木工程中的应用前景和潜力,包括桥梁、隧道、道路等领域,分析其性能优势和不足之处,并提出相应的改进措施。
4. 玄武岩纤维混凝土与其他纤维混凝土的比较研究:该部分将对玄武岩纤维混凝土与其他纤维混凝土进行比较研究,包括玄武岩纤维混凝土与玻璃纤维混凝土、碳纤维混凝土等方面的对比研究,分析各自的优缺点和适用范围。
总之,本文将全面探讨玄武岩纤维混凝土的基本性能、微结构及其在土木工程领域的应用前景,有助于深入了解该新型材料的特点和发展趋势,为其在实际工程中的应用提供科学依据和技术支持。
玄武岩纤维贫混凝土基本力学性能试验研究摘要:本文通过玄武岩纤维贫混凝土的抗压、抗折试验,研究玄武岩纤维不同掺量对贫混凝土力学性能的影响,并首次在贫混凝土基层中提出玄武岩纤维的合理掺量范围和最佳掺量:合理掺量范围是3-6kg/m3,最佳掺量是4.8 kg/m3。
abstract: through the compression and bending test of basalt fiber lean concrete, the paper studies the influence of different dosage on the lean concrete mechanical properties of basalt fiber, and puts forward the reasonable dosage range which is 3-6kg/m3 and best dosage of basalt fiber which is 4.8 kg/m3.关键词:道路工程;玄武岩纤维;抗压抗折试验;力学性能;最佳掺量key words: road engineering;basalt fiber;compressive and flexural test;mechanical properties;optimal dosage 中图分类号:tu71 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)05-0033-030 引言玄武岩纤维混凝土是国际上近些年发展很快的一种新型高性能水泥基复合材料。
玄武岩纤维的作用主要是增强混凝土材料的抗拉强度和抗裂性,减小温差变化时结构的收缩变形量。
在受应力作用初期,混凝土与玄武岩纤维共同承受应力作用,但是前者是温度应力或者荷载作用的主要受力者;当混凝土发生微裂后,横跨裂缝的纤维成为应力的主要受力者。
但是作为基层材料,目前国内外玄武岩短切纤维贫混凝土基层研究很少,将其短切后掺入贫混凝土中能否改善其性能,改善到什么程度,掺入纤维的尺寸和掺量等都是值得研究的问题。
引言纤维混凝土是指在混凝土中掺入纤维来满足混凝土多样化性能要求[1-3]。
随着近年来建筑行业的迅速发展,对特殊性能混凝土的要求及需求不断提高,掺加纤维作为一种技术手段,逐步应用于桥梁、水利、市政等行业的工程建设中,改善或强化混凝土性能[4-5],解决工程设计与施工的难题。
现在市场上纤维的种类很多,相比于传统的钢纤维、聚丙烯粗纤维等,玄武岩纤维凭借其自身材料特性的优势,与混凝土具有良好的适应性,并且在混凝土高温稳定性、耐久性、弹性模量、抗拉性能等方面具有显著优势[6-7]。
目前,在不同的工程中,基于不同的原材料,对纤维混凝土的力学性能、耐久性能等均有较多研究,贺正波等[8]对玄武岩纤维单轴受压破坏过程进行有限元模拟,分析了纤维掺量对抗压强度的提高效果,并从裂纹扩展机理证明了纤维对混凝土韧性的改善。
但现研究中对使用同种原材料不同种纤维的混凝土性能对比研究却较少。
本文通过改变玄武岩纤维掺量,了解玄武岩纤维掺量的变化对混凝土性能的影响;在此基础上,对同一组混凝土配合比,分别掺加玄武岩纤维、钢纤维、聚丙烯纤维,对不同种纤维的使用效果进行力学性能、耐久性能对比,分析不同种类纤维对混凝土性能的影响,为不同工程中纤维的选择与使用提供技术参考。
1、材料与方法1.1 试验材料纤维混凝土的组成材料包括胶凝材料、骨料、水、外加剂和纤维。
胶凝材料使用水泥和粉煤灰,其中水泥使用河南省太阳石集团水泥有限公司生产的P·O 42.5水泥,其密度为3.11g/cm3;粉煤灰使用平顶山姚孟电力有限公司生产的F类II级粉煤灰,其密度为2.24kg/m3;骨料包含粗、细骨料,其中细骨料使用济源五星砂厂生产的人工砂和天然砂,其表观密度为2.69g/cm3,以质量比8∶2进行混合;粗骨料使用洛阳市生产的5~20mm的人工碎石,其表观密度2.69g/cm3,由粒径为5~10mm和10~20mm人工碎石以质量比5∶5混合而成;减水剂使用中国水电十一局有限公司混凝土外加剂厂生产的SN-JG缓凝型高性能减水剂;拌合用水使用自来水,其密度取1.00g/cm3。
玄武岩纤维对混凝土力学性能影响试验研究目录1. 研究背景和意义 (2)1.1 玄武岩纤维的概念和性质 (3)1.2 混凝土力学性能的重要性 (4)1.3 玄武岩纤维在混凝土中的应用前景 (4)2. 玄武岩纤维的制备与表征 (6)2.1 玄武岩纤维的制备方法 (7)2.2 玄武岩纤维的形态与结构分析 (8)2.3 玄武岩纤维的物理化学性能测试 (9)3. 混凝土配合比设计及试验方法 (10)3.1 混凝土配合比设计原则 (12)3.2 不同玄武岩纤维掺量对混凝土性能的影响 (12)3.3 试验方法与参数 (13)4. 玄武岩纤维对混凝土抗压性能的影响 (14)4.1 玄武岩纤维对混凝土抗压强度的影响机制 (15)4.2 不同玄武岩纤维掺量下的抗压性能比较分析 (16)4.3 玄武岩纤维掺量的优化范围 (17)5. 玄武岩纤维对混凝土抗拉性能的影响 (18)5.1 玄武岩纤维对混凝土抗拉强度的影响机制 (19)5.2 不同玄武岩纤维掺量下的抗拉性能比较分析 (21)5.3 玄武岩纤维掺量的优化范围 (21)6. 玄武岩纤维对混凝土耐久性的影响 (22)6.1 玄武岩纤维对混凝土抗渗性能的影响 (24)6.2 玄武岩纤维对混凝土抗冻性能的影响 (25)6.3 玄武岩纤维对混凝土抗腐蚀性能的影响 (26)7. 结论与展望 (28)7.1 主要研究结果总结 (29)7.2 结果的工程意义与应用前景 (30)7.3 进一步研究方向与建议 (31)1. 研究背景和意义随着世界经济的快速发展和基础设施建设的不断推进,混凝土作为一种重要的建筑材料,在建筑工程中扮演着越来越重要的角色。
然而,传统的混凝土材料虽然在耐久性和使用性能上得到了广泛的认可,但在某些特定的应用领域,比如高温场所、腐蚀性环境或者是需要高强度、高韧性材料的应用中,传统混凝土的性能往往无法满足工程需求。
因此,研究和开发高性能混凝土成为了一个重要的研究方向。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。