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    当原材料、配合比、施工工艺和所处环境一定时,混凝土性能便取决于浇筑后的养护效果。我国西北地区气候干燥、寒冷、昼夜温差大,低温将会影响混凝土中水泥的水化,进而影响混凝土的强度和耐久性,且养护一旦结束,将无法从空气中汲取水分保证水化反应的继续进行,故在养护期间要保证混凝土水化所需要的温度和湿度条件,同时防止结构里表温差过大导致温度裂缝的出现。常规地区混凝土养护的经验与研究成果已经不能完全适用于如此严酷的环境,为跟上西北地区基础设施建设的步伐,为该地区混凝土工程提供实践和理论支撑,本文以格-库铁路新疆段台特玛湖地区的桥墩工程为背景,对干寒大温差环境下混凝土的性能和养护方式进行研究。本文针对该地区特殊的气候环境条件,主要进行了以下三方面的研究:(1)针对典型的施工配合比,以强度等级为C35和C50的混凝土为研究对象,在工程施工现场按图纸设计尺寸浇筑混凝土试验墩,然后采用不同的养护方式对试验墩混凝土进行分段养护。在相应的龄期时对试验墩混凝土进行钻芯、取样,然后用压力机测试其抗压强度;用混凝土气孔结构分析仪测试硬化混凝土细观孔结构,并利用气泡间距系数分析混凝土的抗冻性;然后对混凝土的电通量进行测试。 北京丹麦进口混凝土气孔结构分析仪质量代理商混凝土气孔结构分析哪家比较优惠?

道路混凝土抗冻性是影响水泥路面耐久性的重要因素之一,为了从本质上认识道路混凝土抗冻性变化规律,混凝土气孔结构分析仪通过快冻法探寻了不同水灰比和含气量条件下道路混凝土抗冻性的变化规律,借助自主研发的SEM-IPP法及压汞试验计算分析道路混凝土的气孔结构和孔结构,基于宏观与微观试验结果分析,揭示微观结构对抗冻性的影响机理。结果表明:水灰比从%和22%,道路混凝土抗冻性提高15%;在水灰比为000,平均气孔孔径和气孔间距分别下降44%和51%,道路混凝土抗冻性提高35%;降低水灰比和增加含气量增大了混凝土内部<50nm孔所占百分比并降低平均孔径和气孔间距,从而改善了混凝土内部气孔结构和孔结构,同时使得混凝土微观结构中裂缝和大孔数量减少,整体趋于连续密实结构,降低了孔间连通性。

丹麦GERMANN AVA新拌混凝土气孔结构分析仪测试步骤:将钻孔器连在振动器上,振动器将取样器振入混凝土中,取得20cc的水泥浆试样,大于6mm的集料被剔除掉。 将试样收集到注射器中,注入AVA液体中。AVA液体自动搅拌30秒,释放出气体,通过容器到达与记录平衡器连接的水下器皿中。 经过25分钟的分析后,测试结束,然后计算数据并打印结果。新拌混凝土气孔结构分析仪在水泥浆中引入许多微小的均匀分布的气泡可以提高遭受冻融循环的混凝土的耐久性。受冻时只要气孔的大小和间距在一定范围之内,毛细孔中结的冰将膨胀到邻近的孔中,不会引起胀裂。气孔的大小用比表面积来表示,它指气孔的表面积与体积的比值。气孔的间距称为分散系数,它和水泥浆中任一点到自由表面气孔**的最大距离有关。原理: 将水泥浆中的气泡释放到液体中,只要液体具有一定的粘度和亲水性,气泡的数量和尺寸就能得以保存。从水泥浆中释放后,气泡升到表面。根据Stroke定律,大气泡比小气泡上升得更快。气泡到达表面被记录下来,测出其重量,根据重量可计算出气孔的分布和比表面积。而且,对于给定的水泥浆和混凝土,可得出空气含量和气孔的分散系数。测试过程*需15分钟。混凝土气孔结构分析仪使用方法:“立体显微镜决定硬化混凝土中孔隙参数的标准方法”。

混凝土气孔结构分析仪利用MATLAB图像处理技术对钢渣-矿渣泡沫混凝土表面照片展开气孔结构特征分析,对试件的孔隙率、气孔孔径、气孔形状进行计算与统计,定义了孔结构综合因子来表征泡沫混凝土的气孔结构,并将其与抗压强度进行关联。结果表明:钢渣-矿渣泡沫混凝土孔结构综合因子与抗压强度存在良好的相关性,且满足f/f0=0.9452e-1.419x+0.01523x+0.07249公式。该研究可以应用于钢渣-矿渣泡沫混凝土的抗压强度检测,为钢渣-矿渣泡沫混凝土的推广应用提供理论参考。混凝土气孔结构分析仪哪个型号的好用?湖北进口混凝土气孔结构分析仪代理商

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采用正交试验方法研究了橡胶粉粒径、橡胶粉掺量、粒化高炉矿渣粉取代率对混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度的影响,用RapidAir 457混凝土气孔结构分析仪分析混凝土硬化气泡结构并运用灰色理论分析气泡参数与混凝土28 d强度之间的内在规律。试验结果表明:矿渣粉取代率为10%,橡胶粒径为120目(掺量为2%)时,混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度到达峰值。橡胶粉的掺入可以明显提高混凝土的塑性性能。气泡参数中,平均孔隙半径是影响矿渣-胶粉轻骨料混凝土的抗压强度的主要因素。孔径参数中,500~1000μm的孔径是影响矿渣-胶粉轻骨料混凝土的抗压强度的主要因素。上海原装进口混凝土气孔结构分析仪质量代理商

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