高寒地区混凝土面板裂缝控制技术研究
【学位单位】:西南科技大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TV544
【部分图文】:
图 3-1 人工砂级配曲线图图 3-1,进一步验证了细骨料的选定能够满足工程规范中的各项指标土面板的施工使用中。土面板浇筑施工后,混凝土颞部会因为碱骨料的反应产生膨胀生成材料之中的骨料含有活性成分以及具有富碱性,那么在超市的环境骨料反应,因而需要对拟选用的混凝土骨料进行碱活性检验,以避的裂缝。根据砂浆棒快速检验法,对人工砂的碱活性检测结果如下为 0%,3d 时试件膨胀率为 0.05%、7d 时试件膨胀率为 0.031%、1 0.038%。根据 14d 时人工砂试件膨胀率可以看出,此次选定的料场性骨料,有利于混凝土浇筑后的裂缝控制。.6 聚丙烯纤维选择进一步减少混凝土的各个阶段可能出现的收缩裂缝及温度裂缝,在的聚丙烯纤维,掺加量大约为 0.05%~0.3%的体积率。聚丙烯纤维后,呈现为三维乱向的网络分布,可以对混凝土结构起到显著的支榆树混凝土材料在各个方向的应力变形。即便是混凝土出现了裂缝
iljnjiijjigijXfijX1 11 1 ,, (3.4)式 3.4 可以看出,颗粒堆积体系的密实度与体积含量比之间存在的是线一步假设单粒径颗粒的粒径比为r 、初始空隙率为0P ,推导计算出: 00.7410.741111,220000rrPqrPrPPqr(3.5) 00.7410.7411112,1200rrPqrrPqr(3.6)上两式中, 2q r 1 2.35r 1.35r。此次拟使用的原材料中,水泥颗粒、人工砂颗粒、硅灰粉以及粉煤灰形体,可以利用紧密堆积试验计算出最大密实度,此次取 0.59,并由、粉煤灰、水泥的中细粉粒度-体积曲线图:
粉煤灰中细粉粒度-体积曲线图
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 李颖;陈哲;;混凝土拌合物含气量测试及误差分析[J];广东建材;2017年03期
2 ;福建为废弃混凝土拌合物回收定标准[J];商品混凝土;2014年11期
3 李晓鄂;李珍;朱永国;辛剑军;;骨料对混凝土拌合物含气量影响的试验研究[J];长江科学院院报;2007年04期
4 屈志中;;一种多功能的混凝土塑化剂[J];建材工业信息;1987年21期
5 黄铁良;;磁处理水拌制混凝土增强试验中间报告[J];教学与科技;1987年01期
6 А.М.СЕРГЕЕВ;董世份;;在混凝土中掺灰渣改善骨料级配和混凝土结构[J];电力建设;1987年06期
7 甄文彬;;苏联密实硅酸盐混凝士制品的生产情况[J];硅酸盐建筑制品;1987年06期
8 姚启均;;浇灌混凝土的新工艺[J];建材工业信息;1987年20期
9 徐峰;;再震捣对混凝土稳定性和密实性的影响[J];混凝土及加筋混凝土;1987年06期
10 易大斌;;混凝土的电性能及其改善和利用[J];混凝土与水泥制品;1987年02期
相关会议论文 前10条
1 张广兴;;混凝土拌合物工作性的内涵分析以及几个关键质量问题的应对措施[A];《工业建筑》2017年增刊II[C];2017年
2 马良;;土木工程混凝土裂缝的防治分析[A];2017年3月建筑科技与管理学术交流会论文集[C];2017年
3 王玉瑛;王丽霞;杜守明;;普通混凝土用不同含泥量的砂对混凝土拌合物性能影响初步试验[A];“第四届全国特种混凝土技术”学术交流会暨中国土木工程学会混凝土质量专业委员会2013年年会论文集[C];2013年
4 董腾;柯国军;丁科;;废玻璃混凝土拌合物流动性研究进展[A];中国力学大会-2015论文摘要集[C];2015年
5 陈伟;申培亮;;基于电磁波传到特性的混凝土拌合物组分测定技术[A];中国硅酸盐学会水泥分会第三届学术年会暨第十二届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文摘要集[C];2011年
6 傅国将;;新拌混凝土和易性的测定及影响因素[A];2014年9月建筑科技与管理学术交流会论文集[C];2014年
7 邹辰阳;;墩身混凝土表面“砂线”成因分析及预防措施[A];中国混凝土外加剂研究与应用进展-2018年科隆杯论文汇编(下)[C];2018年
8 吴德平;;浅析混凝土表面质量缺陷处理[A];云南省水利学会2018年度学术交流会论文集[C];2018年
9 孙钊;李勇军;;浅论建筑工程混凝土拌合物的浇筑捣实与养护[A];土木建筑学术文库(第17卷)[C];2013年
10 孙振平;孙栀子;水亮亮;罗琼;;若干因素对聚羧酸系减水剂早强效果的影响[A];中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会第十四次会员代表大会--“科隆杯”混凝土外加剂论文集(上册)[C];2014年
相关重要报纸文章 前6条
1 记者 黎莉芩;不得降低预拌混凝土生产标准[N];广东建设报;2019年
2 ;海口市预拌混凝土管理办法[N];海口日报;2018年
3 崔龙国;混凝土裂缝通病的成因及防治[N];中国建材报;2017年
4 砼话;浅议预拌混凝土生产环节存在问题及质量控制[N];中华建筑报;2019年
5 薛胜杰;浅谈混凝土拌合物的浇筑与捣实[N];伊犁日报(汉);2012年
6 刘克金;浅谈大直径水下混凝土灌注桩施工质量的控制[N];伊犁日报(汉);2011年
相关博士学位论文 前10条
1 潘慧敏;早期扰动对混凝土性能的影响及机理分析[D];燕山大学;2017年
2 周万良;掺粉煤灰、矿渣混凝土的性能及配制方法研究[D];武汉大学;2013年
3 杨再富;粗集料对混凝土强度影响的试验研究与数值模拟[D];重庆大学;2005年
4 徐菁;基于模糊系统方法的混凝土强度评定模型研究[D];中国海洋大学;2006年
5 孟涛;冶金腐蚀环境下混凝土的劣化机理和修补材料开发研究[D];浙江大学;2006年
6 金祖权;西部地区严酷环境下混凝土的耐久性与寿命预测[D];东南大学;2006年
7 刘宝举;粉煤灰作用效应及其在蒸养混凝土中的应用研究[D];中南大学;2007年
8 苏力;混凝土静动态粘弹性性能的理论及试验研究[D];北京交通大学;2017年
9 焦凯;水工混凝土开裂试验系统、动强度率效应及三轴剪切特性研究[D];西安理工大学;2016年
10 李静;混合路径加载下混凝土真三轴试验研究及数值模拟[D];北京交通大学;2017年
相关硕士学位论文 前10条
1 蔡红明;海洋原材料制备的混凝土基本性能研究[D];江苏科技大学;2019年
2 赵仁文;立井井壁3D打印混凝土配方优化及其硬化性能研究[D];中国矿业大学;2019年
3 吴娜;高寒地区混凝土面板裂缝控制技术研究[D];西南科技大学;2019年
4 罗德富;四种系列、不同类型减水剂对混凝土收缩变形的影响研究[D];厦门大学;2018年
5 彭文俊;基于温度应力试验机的混凝土早期收缩与开裂敏感性研究[D];深圳大学;2018年
6 冀东东;预制构件接缝混凝土及其力学性能研究[D];郑州大学;2019年
7 陈妍;3D混凝土打印在建筑设计中的应用[D];南京大学;2019年
8 吕邦成;地质聚合物基珊瑚混凝土的制备及性能研究[D];安徽建筑大学;2019年
9 王钰;混凝土干湿循环抗冻性能及孔隙分形特征研究[D];沈阳建筑大学;2016年
10 李昊欣;桥梁工程抗扰动混凝土的性能研究[D];沈阳建筑大学;2016年
本文编号:2829532
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shuiwenshuili/2829532.html