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不管上述試驗的評定標準如何,首先出現的疑問是,為什么不多不少恰好是25個周期?由此產生了發展一個新概念的想法,如結冰所造成的損壞。結冰所造成的損壞可以這樣來解釋,即在一段特定時間(T)內,低于-5℃氣溫的總和(t),或者說,氣溫低于零度的時間之積。由于函數t=f(T)是未知的,可用每天氣溫的總和求出一個平均數。即,結冰所造成的損壞可用以下方式來表達:Dh=Σt(-5℃)如果知道Dh值,根據結冰-解
采用微型陶瓷頭和GSM無線監測技術,實現了混凝土表層孔隙負壓自成型開始的遠程、自動和實時監控.在此基礎上,提出了基于孔隙負壓信號的混凝土早期養護方法,并對養護的效果進行了評價.結果表明:以孔隙負壓2kPa作為養護開始時間并進行相應的早期養護,可有效避免摻硅灰混凝土在嚴酷水分蒸發(水分蒸發速率1.3~2.6kg/(m2·h-1))條件下的塑性收縮開裂,降低表層混凝土的滲透性;相比較而言,噴霧是最好
采用氣固兩相流沖蝕試驗系統對混凝土進行了風沙沖蝕損傷試驗,并通過掃描電鏡(SEM)對其損傷表面的微觀形貌進行了分析.結果表明:在低沖蝕角下,混凝土的風沙沖蝕損傷破壞表現為表面劃傷破壞,在高沖蝕角下,其破壞表現為沖擊壓痕破碎破壞,隨著下沙率的增大,其沖蝕率呈先升高后降低的趨勢;提出了一種混凝土受風沙沖蝕損傷評價方法,可為混凝土的風沙防護及耐久性評價提供依據. 2.為防止發生碰傷,不準用推高機推動或者
系統研究了丙烯酸酯類聚羧酸超塑化劑(PAAE)在水泥體系中的分散性能、吸附行為以及分子結構穩定性與溫度的依賴關系,并探討了分散與吸附和水解速率的關系.結果表明:PAAE的初始分散能力隨溫度升高逐漸增加,但分散保持能力隨溫度的升高而降低,顯示出很強的溫度依賴性;PAAE在水泥顆粒表面的吸附量隨溫度的升高逐漸增加,30℃條件下出現吸附量明顯下降的現象.PAAE在堿性環境下發生部分水解反應,水解率隨溫度
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