《商品混凝土抗裂性能及其評(píng)價(jià)方法研究》以嚴(yán)重危害建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和正常使用的商品混凝土材料開裂問題為出發(fā)點(diǎn),從測(cè)試技術(shù)、材料影響以及控制技術(shù)三個(gè)方面對(duì)混凝土開裂問題進(jìn)行了研究與闡述。書中以創(chuàng)新思維提出了商品混凝土收縮與開裂的測(cè)試技術(shù),可用于施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不同混凝土材料開裂性能進(jìn)行快速定量對(duì)比測(cè)試。運(yùn)用創(chuàng)新研制的混凝土收縮性能測(cè)試技術(shù)和混凝土早期開裂性能評(píng)價(jià)測(cè)試技術(shù),從材料影響角度研究了影響商品混凝土收縮開裂性能的多種因素,包括礦物摻合料種類、細(xì)度和摻量、水泥品種、減水劑種類、商品混凝土強(qiáng)度等級(jí)、緩凝劑與引氣劑等對(duì)商品混凝土開裂性能的影響。針對(duì)商品混凝土收縮開裂控制技術(shù)從混凝土材料、配合比參數(shù)等方面做了相應(yīng)的試驗(yàn)研究。從混凝土材料、設(shè)計(jì)以及施工等方面提出了控制改善商品混凝土收縮開裂性能的綜合控制措施。
書名 | 商品混凝土抗裂性能及其評(píng)價(jià)方法研究 | 出版社 | 北京航空航天大學(xué)出版社 |
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頁(yè)數(shù) | 145頁(yè) | 開本 | 16 |
品牌 | 北京航空航天大學(xué)出版社 | 作者 | 劉巖 |
出版日期 | 2014年5月1日 | 語(yǔ)種 | 簡(jiǎn)體中文 |
ISBN | 9787512413245 |
第1章 緒論
1.1 我國(guó)商品混凝土發(fā)展概況
1.1.1 我國(guó)商品混凝土發(fā)展歷史
1.1.2 我國(guó)商品混凝土發(fā)展現(xiàn)狀
1.2 我國(guó)商品混凝土開裂問題現(xiàn)狀綜述
1.3 國(guó)內(nèi)外商品混凝土收縮開裂研究現(xiàn)狀
1.3.1 商品混凝土收縮開裂成因
1.3.2 目前國(guó)內(nèi)外混凝土收縮開裂測(cè)試技術(shù)
1.3.3 商品混凝土收縮開裂影響因素
1.3.4 商品混凝土收縮開裂控制措施
1.4 國(guó)內(nèi)外研究存在的問題與不足
1.4.1 混凝土收縮性能和開裂性能測(cè)試技術(shù)的不足
1.4.2 商品混凝土抗裂性變化規(guī)律研究存在的不足
1.4.3 商品混凝土抗裂性的綜合控制技術(shù)存在的不足
1.5 本書的意義與主要內(nèi)容
第2章 混凝土自由收縮性能測(cè)試方法
2.1 國(guó)內(nèi)外無約束條件下混凝土收縮的測(cè)試方法
2.2 混凝土自由收縮性能測(cè)試新方法研發(fā)思路
2.3 混凝土自由收縮性能測(cè)試新方法的理論基礎(chǔ)
2.3.1 非接觸式電渦流傳感器工作原理
2.3.2 模數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換原理
2.4 混凝土自由收縮性能測(cè)試新方法的研發(fā)
2.4.1 非接觸式收縮測(cè)定儀的基本構(gòu)成
2.4.2 測(cè)試新方法評(píng)價(jià)指標(biāo)
2.5 混凝土自由收縮性能測(cè)試新方法可靠性論證
2.5.1 測(cè)試誤差分析
2.5.2 新方法的可重復(fù)性
2.6 混凝土自由收縮測(cè)試新方法的測(cè)試步驟
2.7 測(cè)試新方法數(shù)據(jù)處理
2.8 混凝土長(zhǎng)期收縮性能測(cè)試方法的改進(jìn)
2.8.1 基本思路
2.8.2 混凝土立式收縮測(cè)定儀的基本構(gòu)成
2.8.3 數(shù)據(jù)處理和評(píng)價(jià)指標(biāo)
2.8.4 試驗(yàn)步驟
第3章 混凝土在約束條件下開裂性能測(cè)試方法
3.1 國(guó)內(nèi)外混凝土在約束條件下開裂性能測(cè)試方法
3.2 開裂性能測(cè)試新方法研發(fā)思路
3.3 開裂性能測(cè)試新方法的研發(fā)
3.3.1 啞鈴型混凝土開裂性能測(cè)定儀基本構(gòu)成
3.3.2 新方法的理論分析
3.4 評(píng)價(jià)指標(biāo)與數(shù)據(jù)處理
3.4.124h的平均裂縫寬度
3.4.2 裂縫初始出現(xiàn)時(shí)間
3.5 開裂性能測(cè)試新方法可靠性論證
3.5.1 試驗(yàn)裝置剛度計(jì)算
3.5.2 測(cè)試誤差分析
3.5.3 試驗(yàn)的可重復(fù)性
3.6 測(cè)試步驟與注意事項(xiàng)
3.7 三種混凝土約束條件下開裂性能測(cè)試方法對(duì)比研究
3.7.1 板式鋼筋條約束法(Kraai法)
3.7.2 圓環(huán)約束法
3.7.3 啞鈴型約束法
3.7.4 三種測(cè)試方法的綜合對(duì)比分析
第4章 商品混凝土收縮開裂性能影響因素
4.1 影響因素試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
4.1.1 試驗(yàn)原材料
4.1.2 試驗(yàn)方法與儀器
4.1.3 混凝土試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
4.2 粉煤灰對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.2.1 粉煤灰對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.2.2 粉煤灰對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.2.3 粉煤灰對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.2.4 粉煤灰對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
4.3 礦粉對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.3.1 礦粉對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.3.2 礦粉對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.3.3 礦粉對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.2.4 礦粉對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
4.4 硅灰對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.4.1 硅灰對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.4.2 硅灰對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.4.3 硅灰對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.4.4 硅灰對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能影響分析
4.5 水泥品種對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.5.1 水泥品種對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.5.2 水泥品種對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.5.3 水泥品種對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.5.4 水泥品種對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
4.6 減水劑種類對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.6.1 減水劑對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.6.2 減水劑種類對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.6.3 減水劑種類對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.6.4 減水劑種類對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
4.7 混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.7.1 混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.7.2 混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.7.3 混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.7.4 混凝土強(qiáng)度等級(jí)對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
4.8 引氣劑對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.8.1 引氣劑對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.8.2 引氣劑對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.8.3 引氣劑對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.8.4 引氣劑對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
4.9 緩凝劑對(duì)商品混凝土收縮開裂性能的影響
4.9.1 緩凝劑對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
4.9.2 緩凝劑對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
4.9.3 緩凝劑對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
4.9.4 緩凝劑對(duì)商品混凝土收縮及開裂性能的影響
第5章 商品混凝土收縮開裂控制技術(shù)
5.1 聚羧酸系高性能減水劑對(duì)控制商品混凝土收縮開裂的應(yīng)用
5.1.1 聚羧酸系高性能減水劑的定義與分類
5.1.2 聚羧酸系高性能減水劑基本理論基礎(chǔ)
5.1.3 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與研究
5.1.4 聚羧酸系高性能減水劑對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
5.1.5 聚羧酸系高性能減水劑對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
5.1.6 聚羧酸系高性能減水劑對(duì)控制商品混凝土收縮開裂的作用
5.2 纖維素纖維對(duì)控制商品混凝土收縮開裂的應(yīng)用
5.2.1 纖維阻裂理論基礎(chǔ)
5.2.2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與研究
5.2.3 纖維素纖維對(duì)商品混凝土早期收縮的影響
5.2.4 纖維素纖維對(duì)商品混凝土后期收縮的影響
5.2.5 纖維素纖維對(duì)商品混凝土開裂性能的影響
5.2.6 纖維素纖維對(duì)控制商品混凝土收縮開裂的作用
5.3 商品混凝土收縮開裂的配合比控制參數(shù)優(yōu)化
5.3.1 水灰比對(duì)混凝土收縮開裂的影響
5.3.2 水泥用量對(duì)混凝土收縮開裂的影響
5.3.3 砂率對(duì)混凝土收縮開裂的影響
5.3.4 最大粒徑對(duì)混凝土收縮開裂的影響
5.3.5 控制商品混凝土收縮開裂的配合比參數(shù)的優(yōu)化
5.4 商品混凝土抗收縮開裂性能的綜合控制
5.4.1 材料對(duì)商品混凝土收縮裂縫的綜合控制措施
5.4.2 設(shè)計(jì)對(duì)商品混凝土收縮裂縫的綜合控制措施
5.4.3 施工對(duì)商品混凝土收縮裂縫的綜合控制措施
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
?如果你自己的抗裂纖維滿足國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 你要是給商混站熟的話 按道理是不收錢的 商混站只需要計(jì)算一個(gè)摻量
內(nèi)蒙古定額站發(fā)布的信息價(jià)格中,商品混凝土和其他材料都注明包含稅金,在結(jié)算的時(shí)候商品混凝土是否需要再次計(jì)取工程稅呢? 我的回答:內(nèi)蒙古定額站發(fā)布的信息價(jià)格中,商品混凝土和其他材料都注明包含稅金,這...
河北的工程不一定都用商品混凝土,只是城區(qū)用的多,在河北12定額中套項(xiàng)時(shí) A4.4預(yù)拌混凝土就是商品混凝土 。
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隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,纖維混凝土在工程中的應(yīng)用也越來越廣泛。但是,目前纖維混凝土在施工過程中出現(xiàn)裂縫問題是非常常見的現(xiàn)象,這也是施工單位一直面臨的難題。因此,研究纖維混凝土抗裂性能及其工程的應(yīng)用策略具有非常重大的意義。
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研究了纖維素纖維、PVA纖維及其混雜摻入對(duì)混凝土抗裂性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:纖維素纖維、PVA纖維均能有效提高混凝土的劈裂抗拉強(qiáng)度和早期抗裂性能;PVA纖維和纖維素纖維混雜摻入使混凝土的抗裂效果有明顯改善。依托工程的應(yīng)用表明,用于地下工程墻板中的粉煤灰、礦粉\"雙摻\"纖維混凝土具有良好的抑制早期裂縫開展的作用。
《瀝青混合料低溫抗裂性能評(píng)價(jià)方法》(GB/T 38948-2020)規(guī)定了評(píng)價(jià)瀝青混合料低溫抗裂性能的試驗(yàn)設(shè)備、準(zhǔn)備工作、試驗(yàn)步驟、計(jì)算、試驗(yàn)報(bào)告。該標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱最大粒徑不大于26.5mm的各種熱拌、溫拌、冷拌瀝青混合料。
《瀝青混合料低溫抗裂性能評(píng)價(jià)方法》(GB/T 38948-2020)的實(shí)施,有利于為中國(guó)瀝青混合料材料設(shè)計(jì)在低溫方面提供更為合理的評(píng)價(jià)方法和指標(biāo),進(jìn)而減少或消除瀝青路面低溫裂縫,提高路面使用質(zhì)量,延長(zhǎng)路面使用壽命,對(duì)公路建設(shè)的發(fā)展具有重要意義。 2100433B
隨著交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展,對(duì)道路品質(zhì)要求越來越高,為提高瀝青混合料抵抗低溫開裂的能力,降低和延遲路面出現(xiàn)溫縮裂縫的頻率和時(shí)間,公路行業(yè)從事者從原材料的選擇,路面材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),施工質(zhì)量控制等方面做出了很多努力并且取得了一定的效果。
但瀝青路面低溫裂縫問題并沒有得到根本性的扭轉(zhuǎn),一個(gè)主要原因就在于作為中國(guó)瀝青路面設(shè)計(jì)、施工規(guī)范評(píng)價(jià)混合料低溫抗裂性能的標(biāo)準(zhǔn)方法的彎曲試驗(yàn)存在一定的局限性,主要表現(xiàn)在于:①低溫彎曲試驗(yàn)可以得到破壞應(yīng)變、抗彎拉強(qiáng)度、勁度模量三個(gè)指標(biāo),并以破壞應(yīng)變作為主要評(píng)價(jià)指標(biāo),而實(shí)際上低溫開裂不僅與材料的變形能力有關(guān),還與材料的強(qiáng)度有關(guān),僅從一個(gè)角度判定與瀝青混合料低溫開裂機(jī)理不符,難以起到控制作用。②彎拉強(qiáng)度和破壞應(yīng)變對(duì)混合料低溫抗裂性能的評(píng)價(jià)并不總是一致,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)相互矛盾的情況,消弱了彎曲試驗(yàn)對(duì)混合料低溫抗裂性能的評(píng)價(jià)作用。③彎曲實(shí)驗(yàn)中推薦了棱柱體試樣長(zhǎng)寬高尺寸為250mm×30mm×35mm,但是瀝青混合料屬于不均勻材料,存在強(qiáng)度尺寸效應(yīng),試樣尺寸是否合理直接決定了實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)結(jié)果能否外推到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)價(jià),試驗(yàn)尺寸不合理往往造成試驗(yàn)室的評(píng)價(jià)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)瀝青混合料的低溫開裂性能相關(guān)性不好,進(jìn)而限制了彎曲試驗(yàn)在工程中的指導(dǎo)作用。所以有必要提出一套能更準(zhǔn)確模擬瀝青路面低溫破壞過程且便于操作的試驗(yàn)方法以及能更好控制低溫開裂的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃
2017年5月23日,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃《瀝青混合料低溫抗裂性能評(píng)價(jià)方法》(20170518-T-333)下達(dá),項(xiàng)目周期24個(gè)月,由中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提出,TC458(全國(guó)混凝土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì))歸口上報(bào)及執(zhí)行,主管部門為中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部。
發(fā)布實(shí)施
2020年6月2日,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《瀝青混合料低溫抗裂性能評(píng)價(jià)方法》(GB/T 38948-2020)由中華人民共和國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布。
2021年4月1日,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《瀝青混合料低溫抗裂性能評(píng)價(jià)方法》(GB/T 38948-2020)實(shí)施。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《瀝青混合料低溫抗裂性能評(píng)價(jià)方法》(GB/T 38948-2020)依據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則—第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》(GB/T 1.1-2009)規(guī)則起草。
主要起草單位:長(zhǎng)安大學(xué)、深圳海川新材料科技股份有限公司、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司、北京城建華晟交通建設(shè)有限公司、廣西永正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司、深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、深圳高速工程顧問有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院、中交路橋北方工程有限公司、重慶建工第一市政工程有限責(zé)任公司。
主要起草人:郝培文、王媛、高云龍、葉智威、劉紅瑛、宋大鵬、張勇、劉丹娜、王志文、陳為、王春、楊進(jìn)、趙普、陳修和、何勇海、潘立、袁同康。