本書可以用作土木工程材料高級課程的教科書或?qū)W生、工程設計人員和研發(fā)科技人員的參考書。

堿-激發(fā)水泥和混凝土造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
金剛砂透水混凝土 水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8噸 查看價格 查看價格

洪發(fā)

t 3% 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司
混凝土U型截 混凝土槽規(guī)格:300×250×60麻灰色c30 查看價格 查看價格

子光建材

3% 廣州市子光建材有限公司
金剛砂透水混凝土 水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8噸 查看價格 查看價格

禹智環(huán)保

t 3% document.write(new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getFullYear()+'-'+(+new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getMonth()+1)+'-'+new Date(+new Date() - 24*60*60*1000).getDate());
金剛砂透水混凝土 水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8噸 查看價格 查看價格

蛇口建安

t 3% 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司
混凝土 C25/汽車泵 查看價格 查看價格

m3 3% 漳州路橋翔通建材有限公司
混凝土 C15/汽車泵 查看價格 查看價格

m3 3% 漳州路橋翔通建材有限公司
混凝土 C20/汽車泵 查看價格 查看價格

m3 3% 漳州路橋翔通建材有限公司
混凝土 C45/汽車泵 查看價格 查看價格

m3 3% 漳州路橋翔通建材有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
水下混凝土 C25 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年9月信息價
水下混凝土 C30 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年9月信息價
水下混凝土 C35 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年9月信息價
水下混凝土 C20 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年7月信息價
水下混凝土 C30 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年6月信息價
水下混凝土 C25 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年5月信息價
水下混凝土 C40 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年5月信息價
水下混凝土 C45 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看價格 查看價格

m3 廣州市從化市2022年5月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
水泥混凝土 C30普通混凝土|4000.0m3 2 查看價格 深圳市寶金華混凝土有限公司    2017-07-20
水泥混凝土 C20普通混凝土|1000.0m3 2 查看價格 深圳市寶金華混凝土有限公司    2017-07-20
水泥混凝土 C20透水混凝土|1000.0m3 2 查看價格 深圳市聯(lián)歐科技發(fā)展有限公司    2017-07-20
水泥混凝土 C30水下混凝土|4000.0m3 2 查看價格 深圳福盈混凝土有限公司    2017-07-20
環(huán)氧型酯水泥混凝土 環(huán)氧型酯水泥混凝土|8.4m3 3 查看價格 佛山市高標好混凝土有限公司 廣西  南寧市 2019-09-18
堿水泥 P.Ⅱ 52.5低堿水泥|30000t 1 查看價格 安徽偉業(yè)建材有限公司 安徽  滁州市 2017-04-27
水泥混凝土 20cm厚|1m3 1 查看價格 廣州天源混凝土有限公司 廣東  湛江市 2013-03-13
水泥混凝土預制品 200×200(mm)的混凝土梁|14塊 1 查看價格 廣西  南寧市 2013-04-11

《堿-激發(fā)水泥和混凝土》

市場價:¥58元

作 者:[加]史才軍[烏克蘭]巴維爾·克利文科[美]黛拉·羅伊 出版社:化學工業(yè)出版社

上市日期:2008年9月

開 本:16開

頁 數(shù):344頁

ISBN編號:978-7-122-03125-9

本書是由我和鄭克仁博士根據(jù)由我主寫的英文版原著,在保留原意但又根據(jù)中文表達的習慣方式編譯而成的。南京工業(yè)大學的著名水泥化學家楊南如教授對全書進行了細心的審校。書中的地名和機構名已譯成中文,但所有的英文人名均沒譯成中文。

感謝下列人員在本書編譯過程中提供的幫助:中南大學的何富強、元強、鄒慶炎,湖南大學的黃宏及加拿大的吳延中。另外,也感謝化學工業(yè)出版社對本書出版的支持。

史才軍湖南大學教授

2008年4月28日

堿-激發(fā)水泥和混凝土內(nèi)容簡介常見問題

  • 請問水泥和混凝土一樣嗎

    水泥和混凝土不是一回事?;炷潦且运酁榛旌夏z凝材料的混合物。是指用水泥作膠凝材料,砂、石作集料;與水(可含外加劑和摻合料)按一定比例配合,經(jīng)攪拌而得的水泥混凝土,也稱普通混凝土,它廣泛應用于土木工程...

  • 水泥和混凝土的關系

    三大材就是只原始材料 而且用量很大的 就是水泥 鋼材 木材 混凝土只是有水泥 石子 砂組合而成的配比材料 不是獨立的單獨材料

  • 水泥和混凝土的區(qū)別

    水泥:cement,一種粘結材料,通常成分為硅酸鹽,水化后凝結為硬質(zhì),但硬度較低,易磨損。混凝土:concrete,一種成型材料,通常成分為水泥與砂石混合,加水后能凝結成硬塊,硬度高,耐久性好。

第1章 導言

1.1 堿-激發(fā)水泥和混凝土的發(fā)展史

1.2 應用及規(guī)范

1.3 堿-激發(fā)水泥和混凝土的展望

1.4 本書的結構

第2章 堿激發(fā)劑

2.1 引言

2.3 碳酸鈉

2.4 硅酸鈉

2.5 硫酸鈉

2.6 小結

第3章 膠凝組分

3.1 引言

3.2 高爐礦渣

3.3 ?;自?/p>

3.4 鋼渣

3.5 火山灰

3.6 小結

第4章 堿-激發(fā)礦渣水泥的水化與微觀結構

4.1 引言

4.2 水化熱

4.3 堿-激發(fā)礦渣水泥中礦渣的反應程度

4.4 非蒸發(fā)水量

4.5 硅酸鹽的聚合

4.6 水化動力學

4.7 水化產(chǎn)物

4.8 微觀結構的形成

4.9 孔溶液化學組成

4.10 堿-激發(fā)礦渣水泥漿體中的CS?

4.11 激發(fā)劑的選擇性

4.12 堿-激發(fā)礦渣水泥漿體中堿的存在狀態(tài)

4.13 小結

第5章 堿-激發(fā)礦渣水泥凈漿和砂漿的特性

5.1 簡介

5.2 工作性

5.3 凝結時間

5.4 強度

5.5 收縮

5.6 孔隙

5.7 孔隙率和強度之間的關系

5.8 堿-激發(fā)礦渣水泥砂漿的孔隙率和抗壓強度之間的相互關系

5.9 小結

第6章 堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土的性能

6.1 引言

6.2 新拌堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土的工作性

6.3 引氣劑

6.4 強度

6.5 應力變關系和彈性模量

6.6 堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土的斷裂

6.7 界面

6.8 收縮

6.9 開裂趨勢

6.10 徐變

第7章 堿-激發(fā)水泥和混凝土的耐久性

7.1 引言

7.2 水滲透性和氯離子擴散性

7.2.1 水滲透性

7.2.2 氯離子的遷移和結合

7.3 抗凍性

7.4 抗酸侵蝕

7.5 抗氯鹽侵蝕

7.6 抗堿侵蝕

7.7 抗硫酸鹽侵蝕

7.8 抗液體有機物的侵蝕性能

7.9 堿骨料反應

7.10 碳化

7.11 鋼筋銹蝕

7.12 防火性

7.13 抗磨性

7.14 抗干濕循環(huán)性

7.15 小結

第8章 堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土的配合比設計

8.1 簡介

8.2 經(jīng)驗配合比設計法

8.3 實驗配合比設計法

8.4 總結

第9章 堿-激發(fā)摻混合材的硅酸鹽水泥

9.1 引言

9.2 礦渣硅酸鹽水泥

9.2.1 概述

9.2.2 水泥漿的流變性

9.2.3 凝結時間

9.2.4 強度發(fā)展

9.2.5 硅氧四面體陰離子的分布

9.3 磷渣硅酸鹽水泥

9.3.1 概述

9.3.2 凝結時間

9.3.3 強度發(fā)展

9.3.4 水化動力學

9.3.5 水化產(chǎn)物與微觀結構

9.4 硅粉硅酸鹽水泥

9.5 鋼渣礦渣硅酸鹽水泥

9.5.1 概述

9.5.2 凝結時間

9.5.3 強度發(fā)展

9.6 鋼渣-粉煤灰硅酸鹽水泥

9.7 粉煤灰硅酸鹽水泥

9.8 多組分復合水泥

9.9 總結

第10章 堿-激發(fā)石灰-火山灰水泥

10.1 引言

10.2 石灰-天然火山灰水泥的激發(fā)

10.2.1 激發(fā)劑種類和摻量對石灰-天然火山灰水泥的影響

10.2.2 石灰-火山灰水泥在不同溫度下的激發(fā)

10.2.3 Na SO4對石灰-火山灰水泥火山灰反應的影響

10.2.4 天然火山灰的細度對石灰-火山灰水泥強度的影響

10.2.5 顯微結構

10.2.6 Na SO4存在時的火山灰反應機理

10.3 石灰-粉煤灰水泥

10.3.1 簡介

10.3.2 凝結時間

10.3.3 抗壓強度

10.3.4 激發(fā)劑對火山灰反應速率以及顯微結構的影響

10.3.5 石灰-粉煤灰水泥的激發(fā)機理

10.4 石灰-偏高嶺土水泥

10.4.1 簡介

10.4.2 水化熱

10.4.3 凝結時間

10.4.4 強度發(fā)展

10.4.5 水化產(chǎn)物和顯微結構

10.4.6 激發(fā)機理

10.5 石灰-高爐礦渣水泥

10.5.1 概述

10.5.2 強度發(fā)展

10.5.3 Ca(OH) 的反應率

10.5.4 硬化石灰-礦渣漿體的水化產(chǎn)物和顯微結構

10.5.5 石灰-礦渣水泥的激發(fā)機理

10.6 總結

第11章 其他種類的堿-激發(fā)水泥

11.1 簡介

11.2 堿-激發(fā)偏高嶺土或堿-激發(fā)粉煤灰水泥

11.2.1 引言

11.2.2 堿-激發(fā)偏高嶺土或堿-激發(fā)粉煤灰水泥的水化

11.2.3 微觀結構的發(fā)展和水化產(chǎn)物

11.2.4 堿-激發(fā)偏高嶺土或堿-激發(fā)粉煤灰水泥的強度

11.2.5 耐久性

11.3 堿-激發(fā)高爐礦渣?粉煤灰水泥

11.3.1 引言

11.3.2 水化熱

11.3.3 凝結時間

11.3.4 強度發(fā)展

11.4 堿-激發(fā)高爐礦渣-鋼渣系統(tǒng)

11.5 堿-激發(fā)高爐礦渣-鋼包渣水泥

11.6 堿-高爐礦渣-MgO系統(tǒng)

11.7 小結

第12章 應用實例

12.1 引言

12.2 堿-激發(fā)鋼渣硅酸鹽水泥混凝土在中國的應用

12.2.1 辦公和零售大樓

12.2.2 車間廠房的預澆混凝土梁和柱

12.2.3 混凝土灌溉渠

12.3 堿-激發(fā)礦渣結構混凝土

12.3.1 俄羅斯利佩茨克(Lipetsk)城市的高層居民住宅

12.3.2 波蘭克拉科夫(Kraków)市的倉庫

12.3.3 俄羅斯楚道伏(Tchudovo)火車站預應力混凝土鐵路軌枕

12.4 烏克蘭馬里烏波爾市的建筑砌塊

12.5 混凝土路面

12.5.1 俄羅斯馬格尼托哥爾斯克(Magnitogorsk)市通向馬格尼特娜婭(Magnitnaya)山采石場的重載路

12.5.2 黛諾珀(Ternopol)市黛諾珀建筑工業(yè)聯(lián)合企業(yè)建的路面和蓄水池

12.6 烏克蘭敖德薩(Odessa)市的五號排水渠

12.7 烏克蘭扎波羅什州(Zaporozhye)奧良克(Orlyanka)村的飼料池

12.8 壓蒸加氣混凝土

12.9 耐火混凝土

12.10 油井水泥

12.11 有毒害、放射性及混合廢物的固化

12.11.1 引言

12.11.2 用堿-激發(fā)礦渣水泥固化有毒害廢棄物

12.11.3 用堿-激發(fā)偏高嶺土或粉煤灰水泥固化有毒害廢棄物

12.11.4 放射性廢物的固化

12.11.5 廢物在水熱條件下的固化

12.1 小結

第13章 堿-激發(fā)礦渣水泥、混凝土及其制品的標準和規(guī)范

13.1 簡介

13.2 堿-激發(fā)礦渣水泥各組分的規(guī)范

13.2.1 礦渣

13.2.2 堿激發(fā)劑

13.3 堿-激發(fā)礦渣水泥的標準

13.4 堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土

13.5 用堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土生產(chǎn)的結構及構件

13.6 生產(chǎn)和使用堿-激發(fā)礦渣水泥、混凝土和結構的建議

13.6.1 新拌堿-激發(fā)礦渣水泥混凝土拌和物的生產(chǎn)

13.6.2 澆筑

13.6.3 養(yǎng)護

13.7 堿-激發(fā)礦渣水泥和混凝土在特殊工程中的應用

13.8 小結

參考文獻

堿-激發(fā)水泥和混凝土內(nèi)容簡介文獻

用于水泥和混凝土中的鋼渣粉 用于水泥和混凝土中的鋼渣粉

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大?。?span id="uyl68wo" class="single-tag-height">15KB

頁數(shù): 7頁

評分: 4.8

標準審議文件之二 《用于水泥和混凝土中的鋼渣粉》 國家標準制訂說明 《用于水泥和混凝土中的鋼渣粉》 國家標準編制組 二 0 0五年九月 1 《用于水泥和混凝土中的鋼渣粉》 國家標準制定說明 前言 鋼渣是煉鋼過程產(chǎn)生的以硅酸二鈣、硅酸三鈣為主要成分的熔融物,經(jīng)冷卻后所得 到的產(chǎn)品。因含有水硬膠凝性硅酸二鈣和硅酸三鈣被視為過燒硅酸鹽水泥熟料。 鋼渣作鋼渣礦渣水泥在我國已有 30年的歷史。1992年國家發(fā)布了 GB13590-92《鋼 渣礦渣水泥》國家標準。歷年來我國約生產(chǎn)了七千萬噸鋼渣礦渣水泥,用于工業(yè)與民用 建筑、機場跑道、道路、水利等工程建設中。 1974年十七冶金建設公司建設的六層科技大樓,其基礎、梁、板、柱、墻體全部采 用鋼渣礦渣水泥,滑模工藝施工。至今已有使用三十年,強度不斷增長由原設計 C20混 凝土,十年后強度為 100MPa,表面良好。 上海市格致中學教室、上海市楊思水泥廠的

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堿激發(fā)礦渣水泥混凝土的試驗研究 堿激發(fā)礦渣水泥混凝土的試驗研究

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頁數(shù): 2頁

評分: 4.8

堿激發(fā)礦渣水泥混凝土的試驗研究 陳慧娟 (北京市建筑工程研究院 )   堿激發(fā)礦渣水泥是以干燥的?;郀t礦渣 為主要原料加入適量的硅酸鹽水泥熟料和少量 的二水石膏以及適量的堿激發(fā)劑混合磨細制成 的水硬性膠凝材料 。 這是一種新型水硬性膠凝 材料 ,它具有較好的力學性能 。其中礦渣占總量 的 80%~ 85% ,堿激發(fā)劑占總量的 5% - 10% , 其余為水泥熟料 。 礦渣是在煉鐵過程中經(jīng)急冷 得到的含有較高能量的不規(guī)則玻璃體 。其潛在 的水硬活性物在堿激發(fā)劑的作用下可以生成水 硬性的水化產(chǎn)物 。堿激發(fā)劑除可以用水玻璃 、碳 酸鹽等之外 , 也可以利用工業(yè)廢堿 。因而可以發(fā) 展成為一種全廢料的高質(zhì)量水泥 。 近十幾年來 , 高爐礦渣的利用有了突破性 的進展 。其中原蘇聯(lián)取得的科研成果尤為顯著 。 僅以高爐礦渣作水泥的專利為例 ,著名的英國 德溫特專利統(tǒng)計中 , 共收入 13 項專利 , 其

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概念含義

將原子中的一個外層電子從基態(tài)激發(fā)至激發(fā)態(tài)所需要的能量稱為激發(fā)電位(Ei),通常以電子伏特(eV)為單位表示。離子的外層也能被激發(fā),所需的能量即為離子的激發(fā)電位。

所謂基態(tài)就是原子里的電子所能存在的最低能量軌道。

所謂激發(fā)態(tài)就是原子或分子吸收一定的能量后,電子被激發(fā)到較高能級但尚未電離的狀態(tài)。激發(fā)態(tài)一般是指電子激發(fā)態(tài),氣體受熱時分子平動能增加,液體和固體受熱時分子振動能增加,但沒有電子被激發(fā),這些狀態(tài)都不是激發(fā)態(tài)。當原子或分子處在激發(fā)態(tài)時,電子云的分布會發(fā)生某些變化,分子的平衡核間距離略有增加,化學反應活性增大。所有光化學反應都是通過分子被提升到激發(fā)態(tài)后進行的化學反應,因此光化學又稱激發(fā)態(tài)化學。

一般彈性振動體系有四要素:擾力Q(t)或x(t)、質(zhì)量m、剛度K與阻尼系數(shù)C。就機器基礎-土體系而言,質(zhì)量是指機器與基礎的質(zhì)量,剛度與阻尼系數(shù)由地基土動力特性決定。引起振動的外因是激發(fā),它分自然激發(fā)(風、浪、地震)和人工激發(fā)(爆炸、車輛、施工、機器)。它們以擾力Q(t)或擾動x(t)的形式作用于基礎。擾力是大小或方向隨時間改變的力,擾動是大小或方向隨時間而改變的運動,故激發(fā)是時間的函數(shù)。根據(jù)該函數(shù)形式的不同,激發(fā)可分周期激發(fā)與非周期激發(fā)、連續(xù)型與非連續(xù)型。

動力反應是激發(fā)引起的后果。它通常指基礎的運動狀態(tài),且大都用基礎的振動時程曲線(振動波形)表示,但有時也用基礎的振幅頻率曲線即共振曲線表示。除運動狀態(tài)外,動力反應也可指基礎的動應力狀態(tài)。

當動力反應以振動波形表示時,它是時間的函數(shù)。受穩(wěn)態(tài)擾力的基礎,其振動波形總是余弦型而與穩(wěn)態(tài)擾力類型及阻尼無關(阻尼是能量隨時間與距離的耗散)。

同一基礎受兩類不同穩(wěn)態(tài)擾力的作用,其振動波形均為余弦型,但共振曲線不同,定幅擾力下的共振曲線有截距、峰點為c、以ω 軸為漸近線;頻變擾力下的共振曲線無截距、峰點為e、以平行于ω 軸的直線為漸近線;兩者的峰點頻率相比,后者大于前者。

EGS儲層的激發(fā)與石油、天然氣中的壓裂有很多相似之處,其目的均是通過在巖體中高壓注水提高儲層滲透性,從而達到最大限度采油或提熱的目的。然而,兩者在壓裂原理上有著本質(zhì)不同,EGS的激發(fā)是水力剪切破壞,有別于石油、頁巖氣開發(fā)中的拉伸破壞 。

水力剪切是通過使巖體發(fā)生彼此間位移后,由于裂隙面表面粗糙度的作用在激發(fā)壓力釋放后仍然維持裂隙面的張開。水力壓裂則不同,巖體不會形成彼此滑動,因此,在注水壓力下降后,裂隙面會重新閉合,這也是在石油和天然氣的壓裂中需要通過支撐劑來維持裂隙面張開的原因。

對于干熱巖熱量提取而言,剪切破壞的優(yōu)點在于使巖體形成的裂隙面足夠大而隙寬維持較小,流體在裂隙面中穿過時流速不會過快,這樣就可以使流體從注入井到生產(chǎn)井流動過程中充分地與儲層換熱達到理想的開發(fā)溫度,同時,也可以通過減少短路循環(huán)和過早形成熱突破而延長儲層壽命。

為了創(chuàng)建最佳裂隙面大小、隙寬、密度和方向的裂隙網(wǎng)絡,在單井中的水力剪切通常需要進行多級壓裂,多級激發(fā)的優(yōu)點有:

1)創(chuàng)建更大的儲層體積,大大增加儲層有效的換熱面積;

2)增加系統(tǒng)的滲透性和連通性,從而提高流體產(chǎn)能和降低注入壓力,提高系統(tǒng)的綜合經(jīng)濟性和發(fā)電性能;

3)單井流量達到可提供商業(yè)化發(fā)電的流量75 kg/s(大約1200 g/m);

4)使裂隙網(wǎng)絡半徑達到500 m以上,大大延長儲層壽命。

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