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发表于2019-05-07    

自密实混凝土保温专题为您提供自密实混凝土保温的相关资料与视频课程,您可以下载自密实混凝土保温资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社岩土工程热点推荐

插筋形式对自密实混凝土夹芯保温墙板受剪性能的影响研究 立即下载

等级:自密实混凝土保温资料下载_1     文件 542KB 格式 pdf

内容简介 研究空间斜插、水平斜插以及垂直插筋3种形式对自密实混凝土夹芯保温墙板受力性能的影响。试验结果表明,不同插筋形式的夹芯保温墙板都具有良好的受力性能,能满足受剪承载力、抗侧移刚度等要求,插筋可以协调两侧混凝土的变形,在整个受力过程中维持较低的应力水平。垂直插筋较空间斜插和水平斜插传力更为均匀,使构件拥有较高的刚度和受剪承载能力,可作为一种新型墙板形式应用于实际工程。     
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不常见的板式无砟轨道自密实混凝土质量控制技术 查看详情

浏览数:755 自密实混凝土保温资料下载-不常见的板式无砟轨道自密实混凝土质量控制技术

一、CRTSⅢ型板式无砟轨道应用现状    CRTSⅢ型板式无砟轨道结构特点: 以轨道板与充填层自密实混凝土形成复合整体结构共同承受列车荷载。轨道板与充填层自密实混凝土以“门型筋”进行强化连接,充填层自密实混凝土与底座板间设中间隔离层,通过底座板上限位凹槽进行限位。其中,影响CRTSⅢ型板式无砟轨道整体性能的关键就是充填层自密实混凝土。   二、自密实混凝土技术要求  1、硬化混凝土性能要求  自密实混凝土矿物掺合料掺量大,长期力学性能均有较高富余,从降低收缩和经济性考虑,可适当降低
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混凝土结构自防水具体概念是什么? 查看详情

浏览数:659 自密实混凝土保温资料下载-混凝土结构自防水具体概念是什么?

钢筋混凝土结构自防水是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被最优先采用。设计应注意结构厚度不应小于250mm;可根据条件适当选择较厚的壁厚和避免选用过高强度等级的混凝土,以增强结构的抗渗能力和降低施工水化热。混凝土结构自防水质量控制的关键在于做好施工选材和一系列防裂措施。  1 防水混凝土的选材: (1)水泥:宜选用普通硅酸盐水泥(火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥),如采用矿渣硅酸盐水泥,则必须掺用高效减水剂以降低泌水率。 (2)砂石:除应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》和《普通混凝土用碎石或卵石
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中建完美版大体积混凝土施工技术总结!快眼看看 查看详情

浏览数:1296 自密实混凝土保温资料下载-中建完美版大体积混凝土施工技术总结!快眼看看

 一、简介 采用C35P6抗渗混凝土,均属于大体积混凝土。大体积混凝土施工具有以下特点: 1.一次浇筑的混凝土量大; 2.厚度较大; 3.结构形式复杂,施工难度大;  二、大体积混凝土的浇筑方案 1.混凝土浇筑施工方法 1)筏板砼浇筑采用斜面分层的方法,每层浇筑厚度450mm左右,由远端向泵方向斜向推进的方式组织施工。要做到第一层全面浇筑完毕回来浇筑第二层时,第一层浇筑的混凝土还未初凝,确保已浇砼在初凝前被上层砼覆盖,不出现“冷缝”。按照斜面分层法施工时应注意避免离析,上下两层接茬处不能过震,泵管离浇筑混
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混凝土简支梁桥重点 查看详情

浏览数:1507 自密实混凝土保温资料下载-混凝土简支梁桥重点

简支梁桥是梁式桥中应用最早、使用最为广泛的一种桥型,结构简单、受力明确、施工方便,成为量大面广的中小跨径桥梁的首选结构。今天我们分别要说的就是,简支梁桥的支架、模板的构造与计算,钢筋工程,混凝土工程,预应力工艺,混凝土简支梁桥的架设这几个方面,相信该种桥型的重点也都体现在这里面了! 小编手都要整断了,周末有如果没有更新的话,那一定是手没有知觉了。 第一节 概述 一、混凝土简支梁的制造方法 简支梁:就地灌注法、工厂预制法。 1.就地灌注法 就地灌注法是一种古老的制梁方法,在桥位处搭设支架和模板,在支架上浇筑混凝土,达到强度后拆除模板、支
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基坑、边坡支护设计入门训练营 立即试听

学员数 1218 好评率 98%

关键词: 基坑支护方式 深基坑支护选型 基坑降水计算 锚杆支护计算 挡土墙计算

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混凝土质量教训35例!请收藏!!! 查看详情

浏览数:896 自密实混凝土保温资料下载-混凝土质量教训35例!请收藏!!!

1 原材料质量和管理 [实例1]水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。 某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。 原因分析:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。 防止措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于65℃。 [实例2]外加剂冬期时结晶,堵塞管道。 在11月到次年2月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成计量缓慢。 原因
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干货,混凝土质量教训35例 查看详情

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关键词: 原材料质量和管理 生产过程管理

自密实混凝土保温资料下载-干货,混凝土质量教训35例
1、 原材料质量和管理  [实例1] 水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。原因分析:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。防止措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于65℃。  [实例2] 外加剂冬期时结晶,堵塞管道。在11月到次年2月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成计量缓慢。原因分析:公司在用的萘系高效减水剂
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大体积混凝土施工 查看详情

浏览数:856 自密实混凝土保温资料下载-大体积混凝土施工

大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 与一般构件混凝土相比,大体积混凝土由于混凝土量大,浇筑后水泥水化热聚积在内部不易散发,混凝土内部温度显著升高,而表面散热较快,形成内外温差大,在体内产生压应力,而表面产生拉应力。如温差过大(大于25℃),混凝土表面可能会产生温差裂缝;而当混凝土内部逐渐散热冷却而收缩时,由于受到基底或已浇筑的混凝土或体内各质点间的约束,将产生很大拉应力,当拉应力超过混凝土极限抗拉强度时,便产生收缩裂缝,严重者会贯穿整个混凝土块体,由此带来严重危害。因此,
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混凝土裂缝的预防与控制措施! 查看详情

浏览数:1333 自密实混凝土保温资料下载-混凝土裂缝的预防与控制措施!

 0前言 混凝土是我国基础性原材料的支柱产业之一,在我国经济建设发展中具有举足轻重的地位。而混凝土裂缝问题仍然是目前急需解决的重要问题。  混凝土质量及裂缝控制是一种全过程质量控制,它与结构设计、材料优选和施工工艺、综合养护技术以及气象环境等因素密切相关,各种因素对于混凝土结构裂缝的形成都有重要影响,所以应该遵循各环节相互匹配、整体优化的综合控制原则。  1原材料储备 尽量选用均匀性和稳定性较好的常规优质原材料、考虑尽量降低混凝土水化热,从而减少混凝土硬化过程中的温度应力,掺缓凝高效减水剂、矿物掺合料,调整粉粒与骨料整体级配
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混凝土出问题怎么办?35个案例教会你! 查看详情

浏览数:220 自密实混凝土保温资料下载-混凝土出问题怎么办?35个案例教会你!

 1、原材料质量和管理 [实例1] 水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。 某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。 原因分析:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。 防止措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于65℃。  [实例2]外加剂冬期时结晶,堵塞管道。 在11月到次年2月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成
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混凝土质量教训35例,每一例都是干货! 查看详情

浏览数:298 自密实混凝土保温资料下载-混凝土质量教训35例,每一例都是干货!

1 原材料质量和管理  [实例1]水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。 某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。 原因分析:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。 防止措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于65℃。 [实例2]外加剂冬期时结晶,堵塞管道。 在11月到次年2月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成计量缓慢。&n
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建筑混凝土结构裂缝怎么预防?如何处理? 查看详情

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关键词: 大体积混凝土 混凝土配合比 高处作业安全 建筑设计防火

自密实混凝土保温资料下载-建筑混凝土结构裂缝怎么预防?如何处理?
在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。混凝土结构裂缝是怎么分类的是? (图片来源网络,版权归作者所有) 荷载裂缝荷载裂缝又称受力裂缝,是外荷载作用下产生的结构裂缝。这种裂缝规律性极强,一般通过计算分析可以得出确切的结论。典型的简支梁受力裂缝,跨中为正截面受弯裂缝,垂直于梁轴,下大上小;端部为斜截面受剪裂缝,起始于支座,指向梁顶集中荷载。钢混凝土柱在轴心受压荷载下的裂缝,裂缝沿柱轴纵向分布,中间稍密。大偏心受压柱裂缝,裂缝集中在最大弯矩部位,受拉面裂缝为水平走向,外
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