气孔结构与抗冻性的关系摘要硬化混凝土含气量对于建筑在高寒高盐度等地区的强度与寿命具有重要意义混凝土中的孔与抗冻性有着密切的联系这可以从冻融破坏机理的角度来说明有两种假说来说明冻融破坏的机制:静水压假说和渗透压假说静水压假说混凝土中除了有凝胶孔和孔径大小不等的毛细孔外还有在搅拌和成型过程中引入的空气以及掺加引气剂或引气型减水剂人为引入的空气泡前者约占混凝土体积的1后者则根据外加剂掺量而不等(2-7)
高性能混凝土抗冻性与孔结构的关系混凝土配制:本文配制了强度等级为C60的高强混凝土作为对比基准在此基础上配制了高性能混凝土混凝土配合比见表1在上述混凝土配合比中D-60表示基准高强混凝土H-60表示高性能混凝土D-60水泥用量与H-60总胶结料用量相等2?混凝土抗压强度本文测试了一直到龄期90d的混凝土抗压强度结果见表23?冻融试验结果分析鉴于H-60的性能优势在后期本文的冻融试验在试件标准养护5
活性炭的孔结构与应用的关系 活性炭常常应用于吸附分子 吸附性决定应用性而吸附性和各种炭型的孔大小分布相关以水蒸气活化的泥煤基褐煤基和椰壳基粉状活性炭为例: 泥煤基活性炭具有微孔和中孔可供多种应用 煤基炭具中孔较多而且还有较大的中孔提供优良的可入性 椰壳基炭中主要是微孔仅适用于低分子的去除 化学品活化的活性炭是非常多孔的多在微孔和中孔范围但是比较水蒸气活化的活性炭化学品活化的活性炭
房屋建筑结构与抗震性能的关系探讨【摘 要】纵观近几年国内外发生的几次震级较大的地震中各个灾难中的房屋损失程度却不相同本人认为这与当地的房屋结构有直接的关系现在文中阐述一下我的观点【关键词】房屋结构抗震性能首先是我国的几种情况青海玉树地震发生后有关方面调查显示该地区住宅多为土木结构房屋抗震能力很差容易倒塌但却没有水泥结构的房屋倒塌造成的死亡人数多而受伤人数比较多汶川地震中大多的砖混结构特别是采用预
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VISION208硬化混凝土含气量检测仪----相同水灰比混凝土含气量与气孔结构的关系一试验方案以 C40混凝土为基准进行含气量水平分别为1(非引气混凝土)3 45 6 7共六组试验其中WC为Sp为34粉煤灰掺量为15以UNF-5控制坍落度为70mm --100mm.所用配合比见表3-1.试验方法采用 VISION208硬化混凝土检测仪 来测定28d硬化混凝土的气孔体系参数所测定参数主要有气泡总个
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窗体顶端 高分子的结构 HYPERLINK =ecph-itemdomain=hxkeyflag=keysearchText=B8DFB7D6D7D3C1B4BDE1B9B9vol=E58C96E5ADA6 t _blank 高分子链结构包括链节的化学结构
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VISION208混凝土含气量检测仪——相同含气量下引气剂品种与气孔结构的关系一摘要:引气剂是一种在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布的稳定而封闭的微小气泡的外加剂引气剂的品种不同引气效果(含气量和气孔结构)是不一样的有的引入的气泡孔径过大气泡稳定性差引气混凝土性能不够理想有的引气效果则相对要好一些本实验就两种工程上常用的引气剂做简单的研究探讨它们的引气效果二试验方案配制 C 60混凝土采用 DH
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