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四川水泥

時間:2024-10-23 09:20:11

四川水泥為有效探究復(fù)摻粉煤灰及礦渣條件下高性能混凝土耐久性的變化規(guī)律,最大限度地保證高性能混凝土的耐久性,通過相關(guān)試驗,對不同粉煤灰及礦渣摻量下高性能混凝土的抗氯離子滲透性能、抗碳化性能、抗凍性能、抗硫酸鹽侵蝕性能的變化情況實施比較分析。結(jié)果顯示:復(fù)摻粉煤灰及礦渣條件下高性能混凝土耐久性得到大幅度提升;當(dāng)粉煤灰與礦渣配比為2∶8時,混凝土抗氯離子滲透能力最強;當(dāng)配比為8∶2時,抗碳化性能最佳;當(dāng)配比為4∶6時,抗凍性能最佳,而當(dāng)二者配比6∶4時,抗硫酸鹽侵蝕性能最佳。為了研究廢玻璃粉對水泥砂漿和堿激發(fā)礦渣砂漿性能的影響,在調(diào)查廢玻璃粉在水泥砂漿和堿激發(fā)礦渣基砂漿中替代粉煤灰做輔助膠凝材料的可行性基礎(chǔ)上,通過流動性能、力學(xué)性能以及干縮性能等一系列試驗,對水泥砂漿和堿激發(fā)礦渣基砂漿的性能進(jìn)行分析。結(jié)果表明超細(xì)玻璃粉在兩種體系中的表現(xiàn)不盡相同:在水泥砂漿體系中,使用玻璃粉后基體流動性能有所提升,且獲得了更高的力學(xué)性能;而在堿激發(fā)礦渣基砂漿體系中,流動性能和力學(xué)性能指標(biāo)均有所下降;此外,玻璃粉替代粉煤灰前后,堿激發(fā)礦渣基砂漿自由收縮均高于水泥砂漿。水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間及水泥體積安定性是評判水泥質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)。然而,現(xiàn)行水泥凈漿拌制操作規(guī)程中先倒入拌和用水再加入水泥的做法,在實際操作過程中引發(fā)了水泥質(zhì)量損失、對工作人員身體造成傷害以及操作不連續(xù)的問題,從而使得水泥性能檢測準(zhǔn)確性較差。為有效解決上述問題和不足,特提出一種優(yōu)化方案,涵蓋改變試樣添加順序以及調(diào)整攪拌步驟等內(nèi)容。通過在實際工程項目中對水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間及體積安定性進(jìn)行檢測,充分驗證了該優(yōu)化方案的可行性。試驗結(jié)果顯示,優(yōu)化后的操作規(guī)程不但提升了操作的連續(xù)性與安全性,而且有力確保了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性,能夠切實提高水泥物理性能檢測的質(zhì)量與效率,為相關(guān)規(guī)范的修訂提供了極具價值的參考依據(jù)。為了估算混凝土的孔隙率和密實度,應(yīng)用Image-pro Plus軟件對經(jīng)過掃描電鏡的局部混凝土試塊SEM圖片進(jìn)行分析,計算出混凝土的局部孔隙率,從而估算整個混凝土試塊的孔隙率,進(jìn)一步得到混凝土密實度。實踐證明,這為粗略計算混凝土的孔隙率和密實度提供了一個可行的方法。針對SEM圖片的選取和通過Imagepro Plus軟件對SEM圖片中孔隙的選取都具有一定的主觀性,提出減少SEM圖片的隨機性、提高對圖像灰度的處理、減少選取孔隙的隨機性等改進(jìn)措施。普通混凝土的配合比指混凝土中各種組成材料用量之間的比例關(guān)系,混凝土配合比設(shè)計對工程質(zhì)量有著重要的影響,但因為混凝土初步配合比計算量比較大,信息比較多,導(dǎo)致對設(shè)計人員的專業(yè)知識儲備要求高。結(jié)合C30混凝土配合比設(shè)計實例來重點探討混凝土初步配合比的設(shè)計步驟,且在計算粗、細(xì)骨料用量時,采用質(zhì)量法和體積法做了簡單的配合比計算分析對比。結(jié)果表明,兩種方法均能準(zhǔn)確得到混凝土中粗細(xì)骨料用量以及符合設(shè)計要求的混凝土初步配合比。質(zhì)量法計算流程要簡化些,具有較強的適用性;體積法計算量較為復(fù)雜,但計算結(jié)果更符合實際情況。因此,在混凝土初步配合比設(shè)計時,可根據(jù)工程實際需求選取一種方法來進(jìn)行計算。為正確評估混凝土柱構(gòu)件承載能力的安全性等級,需要按實配鋼筋計算抗力,采用抗力效應(yīng)比進(jìn)行評定。根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求,采用控制變量法對混凝土柱構(gòu)件的鋼筋面積比和抗力效應(yīng)比進(jìn)行計算比較,計算構(gòu)件不同受力形式下,抗力效應(yīng)比與鋼筋面積比之間的關(guān)系和差值。結(jié)果表明,鋼筋面積比與抗力效應(yīng)比之間存在明顯關(guān)聯(lián),但鋼筋面積比不能完全替代抗力效應(yīng)比來評估混凝土柱構(gòu)件的承載能力安全性;不同受力形式下鋼筋面積比對抗力效應(yīng)的影響存在差異,對于正截面偏心受壓構(gòu)件,當(dāng)實配鋼筋小于計算配筋時,抗力效應(yīng)比大于等于鋼筋面積比;對斜截面受剪混凝土柱,鋼筋面積比和抗力效應(yīng)比之間的差值較小。智能建造為建筑的設(shè)計、施工和運營提供了智能化的管理方式,但卻存在技術(shù)融合難度大,企業(yè)內(nèi)部慣性阻力大,新技術(shù)研發(fā)投入大的困難。從建筑信息模型(BIM)、物聯(lián)網(wǎng)、自動化與機器人技術(shù)以及人工智能在建筑施工領(lǐng)域的實際運用來看,建筑施工信息化、智能化水平還有待進(jìn)一步提高,特別是技術(shù)融合與成本控制。今后,隨著數(shù)字化、智能化施工技術(shù)和新材料運用的持續(xù)發(fā)展,智能監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析的融合,新材料和智能施工技術(shù)的融合,將是建筑施工領(lǐng)域一個重要的發(fā)展方向。

高邊坡變形機理復(fù)雜,提高邊坡穩(wěn)定性,需在穩(wěn)定性計算的基礎(chǔ)上正確使用加固措施。分析高邊坡穩(wěn)定性計算方法,并以湖南省益陽東部新區(qū)的某主干路項目為研究對象,計算高邊坡穩(wěn)定性,并對錨固參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。研究結(jié)果表明:(1)道路高邊坡穩(wěn)定性計算方法有極限平衡法和有限元法兩大類,計算時應(yīng)考慮正常工況、非正常工況I、非正常工況II三種工況;(2)相對于極限平衡法,有限元法計算得到的高邊坡安全系數(shù)偏小,兩種方法可以在實際項目中相互校核;(3)采用高邊坡錨桿加固時應(yīng)遵循安全性、經(jīng)濟性、環(huán)保性的基本原則,合理選擇錨桿傾角和錨桿尺寸;(4)高邊坡安全系數(shù)隨著錨桿傾角的增加先增大后減小,隨錨桿長度一直增加,但超過某一臨界值后,錨桿長度對高邊坡穩(wěn)定性的影響不大。

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