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通過測試2組水膠比和5種粉煤灰摻量水泥漿體不同齡期的粉煤灰水化反應程度、Ca(OH)2含量、孔隙液的pH值和堿金屬離子的變化,探討了高摻量粉煤灰水泥漿體長期水化堿環境的穩定性.結果顯示:粉煤灰長齡期的水化反應程度較低,其摻量(質量分數)小于60%時,不能完全消耗水泥水化所產生的Ca(OH)2,而Ca(OH)2對水泥漿體孔隙液堿度起維持作用,在整個堿環境穩定時,水泥漿體中未溶解的Ca(OH)2對堿環
QB51-84規定的檢測水溫是4℃1℃,而ISO-696-1975規定的水溫則是5℃1℃。即使采用羅斯法,依據的標準不同,檢測結果也不同。巔倒法該法是一種最簡單的檢測方法,只需一根試管就可進行檢測。檢測的方法是:在有管塞的磨口試管中(一般采用1mm試管),加入2mm試液,蓋緊試管塞然后勻速巔倒試管5次,靜置5秒后,記錄起泡高度;然后讓試管直立靜置,觀察泡沫消失情況,以泡沫下降一半(半消)高度所需的
首先研究了混凝土在自由吸水條件下的飽和度演化規律,然后對5種濕度狀態下的混凝土進行了5種抗壓加載速率下的單軸壓縮試驗和5種劈裂抗拉加載速率下的劈裂抗拉試驗,最后建立了不同飽和度混凝土的抗壓強度、劈裂抗拉強度隨加載速率變化的預測公式,并分解了自由水與加載速率的獨立效應.結果表明:相同加載速率下混凝土試件的抗壓強度與劈裂抗拉強度均隨飽和度的增加而降低;相同飽和度下混凝土試件的抗壓強度與劈裂抗拉強度均隨
本文分析和總結了采用纖維增強聚合物復合材料(FRP)實現結構輕量化的主要方法及技術。指出了實現結構輕量化的三個主要方法,一是復合材料的高性能化,即通過進一步提高復合材料的比強度和比模量實現結構減重;二是復合材料高效承載結構構型優化設計,即通過復合材料優勢承載能力與結構傳力路徑的優化配置實現結構減重;三是復合材料復雜結構整體成型,即通過摒棄連接贅重實現結構減重。并給出了實現上述三種結構輕量化方法的
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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