188宝金博页面版

  • 图案背景
  • 纯色背景
视图
标记
批注
批注本地保存成功,开通会员云端永久保存 去开通
bookstore1..

上传于:2013-10-15

粉丝量:76

该文档贡献者很忙,什么也没留下。


  • 相关
  • 目录
  • 笔记
  • 书签

188宝金博页面版:更多相关文档

  • 恒温湿循环环境下水泥基材料的体积变形

    星级: 3 页

  • 恒温湿循环环境下水泥基材料的体积变形

    星级: 3 页

  • 恒温湿循环环境下水泥基材料的体积变形

    星级: 3 页

  • 恒温湿变环境下水泥基材料的体积变形的研究

    星级: 4 页

  • 恒温湿变环境下水泥基材料的体积变形的研究论文

    星级: 4 页

  • 多环境下水泥基材料体积变形测试方法研究及应用

    星级: 3 页

  • 香港为何要扩阔税基

    星级: 10 页

  • 一种多环境下水泥基材料体积变形在线监测仪的研发

    星级: 4 页

  • 一种多环境下水泥基材料体积变形在线监测仪的研发

    星级: 4 页

  • 周期性温湿度作用下混凝土体积变形试验研究

    星级: 5 页

  • 西部温湿度条件下混凝土体积变形与开裂规律研究

    星级: 62 页

  • 西部温湿度条件下混凝土体积变形与开裂规律研究

    星级: 69 页

  • 西部温湿度条件下混凝土体积变形与开裂规律研究

    星级: 69 页

  • 西部温湿度条件下混凝土体积变形与开裂规律研究

    星级: 68 页

  • 功能骨料制备及其对水泥基材料体积变形性能的影响

    星级: 61 页

暂无目录

点击鼠标右键菜单,创建目录

暂无笔记

选择文本,点击鼠标右键菜单,添加笔记

暂无书签

在左侧文档中,点击鼠标右键,添加书签

188宝金博页面版: 恒温湿循环环境下水泥基材料的体积变形

下载积分: 899

内容提示: 第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 % 月+>7) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家高技术研究发展计划 (%?@ 计划) (!$$A++@@!$B$);国家自然科学基金 (A$#$%$B?)作者简介: 马保国 (BCA" —),男,河南驻马店人,教授,从事高性能混凝土研究。 DEF.3(: : FG7H’GIB?@) 0’F恒温湿循环环境下水泥基材料的体积变形马保国,温小栋,王明远,鄢佳佳,罗忠涛(武汉理工大学硅酸盐材料工...

文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:615 | 上传日期:2013-10-15 17:28:29 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 % 月+>7) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家高技术研究发展计划 (%?@ 计划) (!$$A++@@!$B$);国家自然科学基金 (A$#$%$B?)作者简介: 马保国 (BCA" —),男,河南驻马店人,教授,从事高性能混凝土研究。 DEF.3(: : FG7H’GIB?@) 0’F恒温湿循环环境下水泥基材料的体积变形马保国,温小栋,王明远,鄢佳佳,罗忠涛(武汉理工大学硅酸盐材料工程188宝金博页面版部重点实验室,湖北 武汉#@$$"$)摘要: 研究了 在 !$J、循环湿度变化环境下水泥基材料的体积变形。 结果表明: 随着湿度的下降,试件水分损失及收缩变形增大, 当 环境湿度上升时, 毛细孔吸湿膨胀, 但同 一相对湿度下, 吸湿过程试件的含水量小于干燥过程的含水量, 且试件吸湿膨胀值小于干燥收缩值; 从水分损失及收缩速率看, 随着相对湿度下降而减。 而在 ?AK L @AK 区间 内 其值变化较。 而从湿胀曲线看, 其发展趋势相反, 开始经历一个平缓期, 随后出 现加速期; 水分损失及收缩变形随着水灰比的降低逐渐减。豢赡嫠旨安豢赡媸账醣戎卦黾, 但总的水分损失和残余收缩值仍减少。关键词: 水泥基材料; 体积变形; 水分损失; 残余收缩变形中图分类号: 5&A$!M)#文献标识码: +文章编号:B$$?!"?#" (!$$")$#!$$!"!$@!"#$%& ’&(")%*+,"- "( .&%&-+/%*+),0 %*+&),*# $-’&) ."-1+*-+ +&%2&)*+$)& *-’ 3$%,’,+4 .4.#&55N+ O.’E7>’, :D* P3.’E,’/7, :+*Q N3/7E8>./, R+* S3.EH3., TUV W6’/7E;.’ ( !"# $%&’(%)’(# ’*+,-,.%)" /%)"(,%-0 +.,"1." %12 314,1""(,14 ’*/,1,0)(# ’*325.%),’1, 657%1 81,9"(0,)# ’*:".71’-’4#, 657%1 #@$$"$, ;7,1%)671+)*.+: + 2;>,8 X.2 Y1<9’<F1, ;’ 3/-12;37.;1 ;61 -’(>F1 ,19’<F.;3’/ ’9 01F1/;EF.;<3Z F.;1<3.(2 >/,1< ;61 0’/,3;3’/ ’9 <1(.;3-16>F3,3;8 080(30 .; 0’/2;./; ;1FY1<.;><1 ’9 !$ J ) 4’F1 0’/0(>23’/2 X1<1 ,<.X/ .2 9’((’X2: X3;6 ;61 ,10<1.21 ’9 ;61 <1(.;3-16>F3,3;8, ;61 F’32;><1 (’22 ./, 26<3/[.71 ,19’<F.;3’/ ’9 2Y103F1/2 3/0<1.21,, X63(1 X3;6 ;61 3/0<1.21 ’9 1/-3<’/F1/;.( 6>F3,3;8,;61 2Y103F1/2 2X1((1,; >/,1< ;61 2.F1 <1(.;3-1 6>F3,3;8, ;61 F’32;><1 0’/;1/; ’9 ;61 2Y103F1/2 ,><3/7 ;61 F’32;><1 .,2’<Y;3’/Y<’0122 X.2 (122 ;6./ ;6.; ,><3/7 ;61 ,<83/7 Y<’0122, ./, ;61 2X1((3/7 -’(>F1 ’9 ;61 2Y103F1/2 3/,>01, G8 F’32;><1 .,2’<Y;3’/ X.2(122 ;6./ ;61 -’(>F1 ’9 ,<83/7 26<3/[.71; ;61 F’32;><1 (’22 ./, 26<3/[.71 <.;1 ’9 2Y103F1/2 ,10<1.21, X3;6 ;61 ,10<1.21 ’9 <1(.;3-16>F3,3;8, ./, ;61 -.<3.;3’/ X.2 <1(.;3-1(8 2F.(( 9’< ;61 <./71 ’9 <1(.;3-1 6>F3,3;8 ?AKE@AK; .00’<,3/7 ;’ ;61 2X1(( 0><-1 ,><3/7F’32;><1 .,2’<Y;3’/ Y<’0122, ;61 2X1((3/7 ’9 ;61 2Y103F1/2 1ZY1<31/01, . <1(.;3-1(8 2;1.,8 2;.71 .; 93<2;, ./, ;61/ 3; 1/;1<1, ./.001(1<.;3’/ 2;.71; X3;6 ;61 ,10<1.21 ’9 ;61 X.;1< 01F1/; <.;3’, ;61 F’32;><1 (’22 ./, 26<3/[.71 ,19’<F.;3’/ 7<.,>.((8 ,10<1.21,,G>; ;61 <.;3’2 ’9 3<<1-1<23G(1 F’32;><1 0’/;1/; ./, 3<<1-1<23G(1 26<3/[.71 3/0<1.21,, ./, ;61 ;’;.( -’(>F1 ’9 F’32;><1 (’22 ./, <123,>.(26<3/[.71 2;<.3/ 2;3(( ,10<1.21,)8&4 9")’1: 01F1/; F.;<3Z F.;1<3.(; -’(>F1 ,19’<F.;3’/; F’32;><1 (’22; <123,>.( 26<3/[.71 2;<.3/混凝土破坏过程是其内部原有的微裂纹在外界因素作用下,不断扩展、并集、聚合,形成宏观裂纹的过程。 而混凝土各种微裂缝形成和贯通, 又为 \(],4V#! ],N7! M, ^!V 等有害介质入侵提供了快速通道,这严重影响到混凝土结构的耐久性和使用寿命[B]。混凝土内部微裂缝的形成除少数由荷载作用产生外,绝大多数是因约束条件下的体积变形引起的[!]。目 前, 国内外关于水泥混凝土体积变形的研究绝大多数局限于恒定的温度、 湿度环境下单因素研究,很少考虑不同环境因素下混凝土体积变形[@!?],因此对恒温、变湿环境下水泥基材料的体积变形规律的研究,对于正确预测混凝土的体积变形及其引起的:哂兄匾睦砺奂笆导室庖。:试验材料与方法:;:原材料及配合比*< 水泥。 亚东 #!_A 普通硅酸盐水泥, 比表面积为 @A$F!‘[7,密度 @_B 7‘0F@。7< 砂。 武汉巴河中砂,细度模数为 !_%,含泥量小于 B_AK。.< 高效减水剂。 采用花王高效减水剂,萘系。制作了 @ 组配合比的砂浆, 水灰比 ( < =.) 分别为 $_A,$_#,$_@,所有砂浆的胶砂比固定为 B a!_A,通过掺入减水剂控制砂浆流动度在 B!A L B@A FF 范围内。?"!?水利水电科技进展, !$$", !" ( #):"-: $!A!%@"%?@@A3>?%,-: @AI 775 B "25 B .17))C: ==DD& B 775 B "25 B .1

188宝金博页面版:关注我们

  • 新浪微博

关注188宝金博页面版公众号

188宝金博页面版
阅读
APP
阅读
返回
顶部
188宝金博页面版官网登录在线平台入口(2026已更新)—江苏协昌电子科技股份有限公司