工艺步骤编辑1、 根据每次搅拌混凝土的方量,按照配合比要求(或建议掺量)准确计量每次加入纤维的重量 2、 砂石料备好后,将纤维加入。建议使用强制式搅拌机。将集料连同纤维一起加入搅拌机。但须注意应保证纤维加在集料之间,干拌30秒左右,加入水后,湿拌30秒左右,使纤维充分分散。 3、 搅拌完成后随机取样,如纤维已均匀分散成单丝,则混凝土可投入使用,如果仍有成束纤维则延长搅拌时间20-30秒,即可使用。 4、 加入纤维的混凝土同普通混凝土施工及养护工艺完全相同。
:日照沥青浸渍木板——日照鑫乔集团 将(新拌)水泥浆体流变性能与水泥颗粒堆积密实度相关联,研究了水泥浆体中自由水的定量表征方法及作用机理.结果表明:利用塑限和液限可以对浆体中自由水分进行分类.第1类自由水,即过塑限的水分,主要使水泥颗粒产生物理分离.第2类自由水,即过液限的水分,可使水泥浆体在重力作用下产生流动.减水剂提高水泥浆体流动性不仅是由于其对水泥颗粒具有分散作用,更主要是因为其能降低水泥颗粒对水分的吸附作用,降低水泥颗料弱结合水量,提高浆体自由水量.将水泥浆体流动性能与自由水量进行关联,就能够准确有效地调控水泥浆体的流动性能. 使用说明编辑1、使用方法(1)准确计算出掺量,使用时可用人工在将纤维与砂石等骨料同时加入,能使纤维加在砂石料中间,然后加入水后湿拌即可。(2)搅拌时间要比素混凝土搅拌时间略为延长30~60s,以确保纤维在混合料中均匀分散。 2、塌落度的调整由于纤维的增稠作用,使得纤维的加入会增加混凝土拌合料的粘稠度,使塌落度略有降低。如果塌落度不能满足施工要求时,不应用增加水量来提高塌落度,而应适当采用塑化剂或者减水剂来提高塌落度,以满足施工要求。 3、强度的测试纤维的加入不会影响混凝土的强度,但应在每个工程使用前按规定对已确定的混凝土配合比进行纤维混凝土的强度试验。 4、成型及养护掺加了纤维的混凝土无特殊要求,可按照正常混凝土的养护进行,不能因纤维的掺入而放松对混凝土的早期养护。 :日照沥青浸渍木板——日照鑫乔集团 采用COMSOL Multiphysics软件,对不同温湿度耦合作用下的C30,0路面混凝土内部所产生的应力和应变进行对比分析.结果表明:不同温湿度环境下,路面混凝土内部应力主要集中于板体棱角、各边和板体中部;0路面混凝土在温湿度耦合作用下更易产生应力集中,且内应力是相同环境下C30路面混凝土的1.2倍左右;C30路面混凝土更易产生内部形变,内应变可达相同环境下0路面混凝土的1.1~1.4倍;上述现象在温湿度均存在大梯度循环的耦合作用下更加显著.
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为研究温拌再生沥青混合料黏附特性,根据表面自由能理论,通过测定温拌再生沥青和集料的表面能参数,计算了温拌再生沥青与集料的黏附功.结果表明:温拌剂的添加改善了再生沥青中的极性分量以及Lewis酸、碱作用力,改善了再生沥青的表面自由能,提高了沥青与石料的裹附能力;有水存在时温拌再生沥青-集料黏附功比较大,说明温拌条件下再生沥青混合料的水稳定性可以得到一定改善.
工艺步骤编辑1、 根据每次搅拌混凝土的方量,按照配合比要求(或建议掺量)准确计量每次加入纤维的重量
2、 砂石料备好后,将纤维加入。建议使用强制式搅拌机。将集料连同纤维一起加入搅拌机。但须注意应保证纤维加在集料之间,干拌30秒左右,加入水后,湿拌30秒左右,使纤维充分分散。
3、 搅拌完成后随机取样,如纤维已均匀分散成单丝,则混凝土可投入使用,如果仍有成束纤维则延长搅拌时间20-30秒,即可使用。
4、 加入纤维的混凝土同普通混凝土施工及养护工艺完全相同。
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将(新拌)水泥浆体流变性能与水泥颗粒堆积密实度相关联,研究了水泥浆体中自由水的定量表征方法及作用机理.结果表明:利用塑限和液限可以对浆体中自由水分进行分类.第1类自由水,即过塑限的水分,主要使水泥颗粒产生物理分离.第2类自由水,即过液限的水分,可使水泥浆体在重力作用下产生流动.减水剂提高水泥浆体流动性不仅是由于其对水泥颗粒具有分散作用,更主要是因为其能降低水泥颗粒对水分的吸附作用,降低水泥颗料弱结合水量,提高浆体自由水量.将水泥浆体流动性能与自由水量进行关联,就能够准确有效地调控水泥浆体的流动性能.
使用说明编辑1、使用方法(1)准确计算出掺量,使用时可用人工在将纤维与砂石等骨料同时加入,能使纤维加在砂石料中间,然后加入水后湿拌即可。(2)搅拌时间要比素混凝土搅拌时间略为延长30~60s,以确保纤维在混合料中均匀分散。
2、塌落度的调整由于纤维的增稠作用,使得纤维的加入会增加混凝土拌合料的粘稠度,使塌落度略有降低。如果塌落度不能满足施工要求时,不应用增加水量来提高塌落度,而应适当采用塑化剂或者减水剂来提高塌落度,以满足施工要求。
3、强度的测试纤维的加入不会影响混凝土的强度,但应在每个工程使用前按规定对已确定的混凝土配合比进行纤维混凝土的强度试验。
4、成型及养护掺加了纤维的混凝土无特殊要求,可按照正常混凝土的养护进行,不能因纤维的掺入而放松对混凝土的早期养护。
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采用COMSOL Multiphysics软件,对不同温湿度耦合作用下的C30,0路面混凝土内部所产生的应力和应变进行对比分析.结果表明:不同温湿度环境下,路面混凝土内部应力主要集中于板体棱角、各边和板体中部;0路面混凝土在温湿度耦合作用下更易产生应力集中,且内应力是相同环境下C30路面混凝土的1.2倍左右;C30路面混凝土更易产生内部形变,内应变可达相同环境下0路面混凝土的1.1~1.4倍;上述现象在温湿度均存在大梯度循环的耦合作用下更加显著.
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