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冻融循环作用下不同含气量混凝土抗冻性研究 被引量:13
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作者 李伟民 王印 冯晓阳 《河北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期131-135,共5页
冻融作用是影响混凝土耐久性的重要因素。本研究通过不同含气量混凝土的冻融循环试验,对冻融后混凝土的抗冻性能进行分析,采用质量损失与动弹性模量变化为抗冻指标对混凝土冻融循环结果进行评价。结果表明:引气剂的掺入可改善混凝土冻... 冻融作用是影响混凝土耐久性的重要因素。本研究通过不同含气量混凝土的冻融循环试验,对冻融后混凝土的抗冻性能进行分析,采用质量损失与动弹性模量变化为抗冻指标对混凝土冻融循环结果进行评价。结果表明:引气剂的掺入可改善混凝土冻融循环条件下的抗冻性能。随冻融循环次数增加,混凝土的质量与动弹性模量均有所下降,掺有引气剂的混凝土下降幅度较小,质量与动弹性模量下降幅度随含气量增大而减小。通过研究引气剂对混凝土抗压强度的影响,发现含气量越高,混凝土抗压强度下降幅度越明显。从质量损失、动弹性模量变化与抗压强度三方面综合分析,得出使混凝土具有较好抗冻性能与较好力学性能的最佳含气量。 展开更多
关键词 冻融循环 质量损失 动弹性模量 抗压强度 最佳含气量
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海工混凝土拌合物性能及最佳含气试验研究 被引量:1
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作者 张维 董亮亮 韦开腾 《广东土木与建筑》 2020年第11期70-73,共4页
试验探索掺配超细粉煤灰、矿渣粉的海工混凝土拌合物工作性能以及试配规则。通过观测拌合物生产、载运和入仓振捣对出机拌合物含气量的变化,总结拌合物含气量变化的特点。以汕头某大桥海工高性能混凝土为例,经过混凝土掺配试验、压力泌... 试验探索掺配超细粉煤灰、矿渣粉的海工混凝土拌合物工作性能以及试配规则。通过观测拌合物生产、载运和入仓振捣对出机拌合物含气量的变化,总结拌合物含气量变化的特点。以汕头某大桥海工高性能混凝土为例,经过混凝土掺配试验、压力泌水试验和含气量检测,提取出海工混凝土拌合物适宜的压力泌水值和浆集比数据,获得海工混凝土外掺料合理的掺配比例和工作性能的特征值,分析数据得出海工混凝土拌合物浆集比不宜低于20%,出机含气量到入仓后衰减值约为40%,最佳含气量分布范围为出机时5.8%~6.1%为最佳含气量分布范围。 展开更多
关键词 海工混凝土 高工作性能 最佳含气量 试验研究
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高原干燥高寒地区混凝土构件抗冻融破坏技术研究 被引量:7
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作者 张海霞 王龙志 +2 位作者 崔鑫 张会冰 张雪 《新型建筑材料》 北大核心 2015年第8期14-16,共3页
为给西部大开发提供技术支持、保护当地自然资源及环境,以青海省玉树援建项目为依托,开展了高原干燥高寒地区混凝土构件抗冻融破坏研究。根据混凝土抗冻性要求,确定了混凝土原材料选择原则;根据抗压强度、相对动弹模量、渗水高度等指标... 为给西部大开发提供技术支持、保护当地自然资源及环境,以青海省玉树援建项目为依托,开展了高原干燥高寒地区混凝土构件抗冻融破坏研究。根据混凝土抗冻性要求,确定了混凝土原材料选择原则;根据抗压强度、相对动弹模量、渗水高度等指标确定了抗冻混凝土的配合比;根据相对动弹模量、质量损失率、抗压强度等确定了抗冻混凝土的最优含气量。分析以上研究得出:掺加粉煤灰、膨胀剂有利于提高混凝土的密实度,进而提高混凝土的抗冻性;抗冻混凝土的最佳含气量为4%。 展开更多
关键词 高原干燥高寒 混凝土 抗冻融 密实度 最佳含气量
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Reliability of gas holdup measurements using the differential pressure method in a cyclone-static micro-bubble flotation column 被引量:1
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作者 Xia Wencheng Yang Jianguo Wang Yuling 《Mining Science and Technology》 EI CAS 2011年第6期797-801,共5页
Gas holdup is one of the key parameters in flotation process. Gas holdup as measured by a differential pressure method was investigated and the relative errors compared to the average gas holdup from the volume expans... Gas holdup is one of the key parameters in flotation process. Gas holdup as measured by a differential pressure method was investigated and the relative errors compared to the average gas holdup from the volume expansion method. The errors were used to establish optimum measurement positions. The results show that the measurement position should be in the middle of the column and in the region half way from the center to the wall (the half-radius). The gas holdup along the axial direction is lower at the bottom and higher at the top of the floatation column. The gas holdup along the radial direction is lower near the wall and higher near the center of the flotation column. The average gas holdup measure- ment can be replaced by regional gas holdup values. 展开更多
关键词 Gas holdup distribution Differential pressure method Measurement positions Axial direction Radial direction
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