歡迎您來到中國混凝土與水泥制品協(xié)會官方網(wǎng)站
2022年期刊
202208期目錄及摘要
時間:2022-08-19    來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會    分享:



點擊題目,查看文章詳情

水泥基材料3D打印人工魚礁建造技術(shù)研究


張清芳1,沈   璐1,2,田   濤2,3,張年華2,3

(1.大連海洋大學(xué) 海洋與土木工程學(xué)院,遼寧 大連 116023;2.大連海洋大學(xué) 遼寧省海洋牧場工程技術(shù)研究中心,遼寧 大連 116023;3.設(shè)施漁業(yè)教育部重點實驗室,遼寧 大連 116023)

摘   要:從技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、生態(tài)效應(yīng)等方面分析了水泥基材料3D打印技術(shù)用于人工魚礁建造的可行性,對比分析了水泥基材料3D打印人工魚礁與傳統(tǒng)模板建造工藝在生產(chǎn)效率、成本結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益方面的差異。并以某人工魚礁建造工程為背景,制定了具體的3D打印預(yù)制塊制造方案,進(jìn)行了工程造價計算。結(jié)果表明,與傳統(tǒng)模板建造工藝相比,3D打印工藝在建造成本以及工期方面分別節(jié)省和縮短了12.21%和26.00%。

關(guān)鍵詞:水泥基3D打??;人工魚礁;打印路徑;施工方案;經(jīng)濟(jì)效益


污水環(huán)境中混凝土的微生物腐蝕與防腐措施


朱正宇1,曾有旭1,劉虎山2,儲洪強1,張   超2,郭文慧1,馬宇暉2,蔣袁園1,趙   維1,陳劍宏1

(1.河海大學(xué) 力學(xué)與材料學(xué)院,江蘇 南京 211100;2.江蘇滿堂紅建筑裝飾工程有限公司,江蘇 揚州 225000)

摘   要:概述了污水環(huán)境中混凝土微生物腐蝕的研究現(xiàn)狀和侵蝕機理,介紹了評定混凝土微生物侵蝕程度的試驗方法,并論述了防腐措施的有效性和可行性,可為后續(xù)混凝土微生物腐蝕機制和防腐技術(shù)的深入研究以及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的建立提供參考。

關(guān)鍵詞:污水管道;混凝土結(jié)構(gòu);微生物腐蝕;防腐


基于微納米級水泥基多孔材料的相變骨料砂漿性能研究


蔣   俊1,金   超2,雷   洛1,劉詩雨1,徐田圓1,劉   鐵2,管小軍2,吳艷萍2,李   軍1,盧忠遠(yuǎn)1

(1.西南科技大學(xué) 環(huán)境友好能源材料國家重點實驗室,四川 綿陽 621010;2.寧波建工工程集團(tuán)有限公司,浙江 寧波 315040)

摘   要:以微納米級水泥基多孔材料為載體,石蠟為相變材料,采用真空浸漬工藝,制備了相變骨料和相變骨料水泥砂漿,并研究了相變水泥砂漿的性能。研究結(jié)果表明:石蠟的最大負(fù)載率為65%;相變骨料泄漏率隨真空度增加與浸漬時間延長而降低;隨著相變骨料取代率的增加,砂漿的抗壓強度降低,導(dǎo)熱系數(shù)下降,且強化了延遲、降低溫峰效應(yīng)。

關(guān)鍵詞:微納米級水泥基多孔材料;相變骨料;水泥砂漿;抗壓強度


攪拌工藝對超高性能混凝土工作性和力學(xué)性能的影響


王啟睿1,賀永勝1,謝曉庚2,田月強3,劉恩來1

(1.軍事科學(xué)院 國防工程研究院,河南 洛陽471023;2.華南理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,廣東 廣州510641;3.廣東中路防護(hù)工程有限公司,廣東 廣州510640)

摘   要:設(shè)計了3種超高性能混凝土(UHPC)攪拌工藝,每種工藝各進(jìn)行10組平行試驗,測試了UHPC的坍落度、坍落擴展度、抗壓強度和抗折強度,探討了不同工藝對UHPC性能的影響,分析并評價了不同工藝下UHPC性能指標(biāo)的離散性。結(jié)果表明,采用細(xì)骨料預(yù)先分散鋼纖維的方法(工藝Ⅱ)有助于提升UHPC的抗折強度,所制備的UHPC坍落擴展度標(biāo)準(zhǔn)偏差最??;采用干混料制備的UHPC(工藝Ⅲ)抗壓強度和抗折強度的標(biāo)準(zhǔn)偏差最小;宜采用工藝Ⅱ和工藝Ⅲ制備UHPC。

關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;攪拌工藝;工作性;力學(xué)性能;離散程度


三元礦物摻合料超高強灌漿料的制備及性能研究


陸春根1,相文芮2,3,詹弦庚2,3,李林華1

(1.中交路建海上工程公司,上海 201112;2.上海三瑞高分子材料股份有限公司,上海 200231;3.上海建筑外加劑工程技術(shù)研究中心,上海 200237)

摘   要:基于正交試驗研究了微珠、硅灰、礦粉對超高強灌漿料流動度及抗壓強度的影響,并通過極差分析得到了較優(yōu)配合比。結(jié)果表明:微珠能有效改善灌漿料的流動度,且摻入適量微珠能提高灌漿料的后期抗壓強度;硅灰摻入會增大灌漿料的需水量,使其流動度降低,但摻入適量硅灰能提高灌漿料的1 d抗壓強度;礦粉對灌漿料的流動度及抗壓強度的提高均有利;當(dāng)微珠、硅灰、礦粉的摻量分別為膠凝材料總質(zhì)量的7%、4%、7%時,制備的灌漿料各項性能滿足GB/T 50448—2015《水泥基灌漿材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》中Ⅲ類灌漿料的要求。

關(guān)鍵詞:正交試驗;超高強灌漿料;礦物摻合料;流動度;抗壓強度


約束態(tài)混凝土單面鹽凍損傷數(shù)值模擬及試驗研究


徐亞丁1,2,高志浩1,王   玲1,趙   霞1,王振地1

(1.中國建筑材料科學(xué)研究總院 綠色建筑材料國家重點試驗室,北京 100024;2.代爾夫特理工大學(xué),代爾夫特 荷蘭)

摘   要:為研究約束態(tài)與自由態(tài)混凝土單面鹽凍劣化行為及機理,利用Abaqus/Explicit對混凝土表面和內(nèi)部損傷過程進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,設(shè)計了混凝土約束裝置,并對比研究了約束態(tài)和自由態(tài)混凝土單面鹽凍循環(huán)的表面剝落量和相對動彈性模量損失。結(jié)果表明:與自由態(tài)混凝土相比,約束態(tài)混凝土表面損傷更嚴(yán)重,但內(nèi)部損傷較輕;摻引氣劑可以明顯減少約束態(tài)混凝土的表面損傷;氣孔的存在干擾了表面微裂紋的發(fā)展,含氣量高的混凝土表面鹽凍損傷程度較低;混凝土與表面冰層間變形量的差異是導(dǎo)致約束態(tài)混凝土表面損傷更嚴(yán)重的原因;約束抑制了混凝土內(nèi)部微裂紋的發(fā)展,導(dǎo)致約束態(tài)混凝土比自由態(tài)混凝土內(nèi)部損傷更輕。

關(guān)鍵詞:約束態(tài)混凝土;單面鹽凍損傷;數(shù)值模擬;表面剝落量;相對動彈性模量


聚合物水泥砂漿的研究進(jìn)展與發(fā)展趨勢


尹征龍,張   起,徐志輝,賀平祥

(南方新材料科技有限公司,湖南 長沙 410008)

摘   要:介紹了聚合物水泥砂漿(PCM)的分類與特點,重點分析了聚合物改性水泥砂漿(PMM)所用的聚合物種類、改性砂漿的性質(zhì)及相關(guān)機理,列舉了PMM在實際工程中的應(yīng)用實例,并對其研究方向進(jìn)行了展望。

關(guān)鍵詞:聚合物水泥砂漿;聚合物改性砂漿;研究進(jìn)展;性質(zhì);應(yīng)用現(xiàn)狀;研究方向


超高性能混凝土在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用研究


楊成軍1,李錫松1,尹武曉1,戴厚亮1,余楊赟2

(1.廣西壯族自治區(qū)建筑工程檢測中心有限公司,廣西 南寧 530032;2.南寧市中小企業(yè)服務(wù)中心,廣西 南寧 530000)

摘   要:介紹了超高性能混凝土(UHPC)的定義和設(shè)計原理,敘述了UHPC的制備、性能以及在建筑工程中的應(yīng)用情況,提出了其應(yīng)用的存在問題,并對UHPC的發(fā)展方向進(jìn)行了展望。

關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;性能;制備技術(shù);建筑工程;工程應(yīng)用


混合配筋預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(PRC樁)受彎承載力計算


王   清1,匡紅杰1,路   曈2,王   維1,田   寅1,許   星1

(1.蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司,江蘇 蘇州 215004;2.中材水泥有限責(zé)任公司,北京 100044)

摘   要:基于平截面假定和混凝土應(yīng)力與應(yīng)變關(guān)系,根據(jù)平衡條件推導(dǎo)出了混合配筋預(yù)應(yīng)力環(huán)形截面構(gòu)件正截面受彎承載力理論計算方法,結(jié)合混合配筋預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(PRC樁)算例,將理論計算方法與GB 50010—2010《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范(2015年版)》中的計算方法進(jìn)行了比較,兩者吻合程度較好,表明將GB 50010—2010中分列的兩個公式疊加后得到的配筋公式適用于PRC樁的受彎承載力計算。

關(guān)鍵詞:混合配筋預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(PRC樁);受彎承載力;平截面假定


預(yù)應(yīng)力鋼絞線混凝土復(fù)合配筋柱抗震性能數(shù)值分析


汪亮召1,2,金振奮2,龔順風(fēng)1,俞曉東3

(1.浙江大學(xué) 建筑工程學(xué)院,浙江 杭州310058;2.浙江大學(xué) 平衡建筑研究中心,浙江 杭州 310028;3.寧波一中管樁有限公司,浙江 寧波 315450)

摘   要:采用預(yù)應(yīng)力鋼絞線和普通鋼筋復(fù)合配筋形式,提出了一種全裝配式預(yù)應(yīng)力鋼絞線混凝土復(fù)合配筋柱(PSRC柱),并采用DIANA有限元分析軟件進(jìn)行了擬靜力試驗數(shù)值模擬,通過1組普通鋼筋混凝土柱模型和3組預(yù)應(yīng)力鋼絞線混凝土復(fù)合配筋柱模型的對比,分析了在不同軸壓比下各構(gòu)件的滯回曲線、骨架曲線、水平承載力、剛度退化、延性和耗能能力。結(jié)果表明:配置了預(yù)應(yīng)力鋼絞線的PSRC柱有著較好的水平承載力和延性,構(gòu)件的殘余位移較小,整體抗震性能良好;隨著軸壓比增大,構(gòu)件的延性降低,耗能能力減弱。 

關(guān)鍵詞:鋼絞線;復(fù)合配筋;抗震性能;軸壓比


預(yù)制混凝土樓板抗震設(shè)計方法研究


于   婷1,2,張敬書1,2,張廣平3,孫先磊3

(1.蘭州大學(xué) 西部災(zāi)害與環(huán)境力學(xué)教育部重點實驗室,甘肅 蘭州 730000;2.蘭州大學(xué) 土木工程與力學(xué)學(xué)院,甘肅 蘭州 730000;3.中國能源建設(shè)集團(tuán)甘肅省電力設(shè)計院有限公司,甘肅 蘭州 730000)

摘   要:介紹了預(yù)制混凝土樓板抗震設(shè)計方法,并進(jìn)行了案例驗算。結(jié)果表明,目前預(yù)制混凝土樓板的水平力設(shè)計值由于考慮了高階振型的作用總體較安全,但底層樓板的水平力設(shè)計值偏于危險,應(yīng)適當(dāng)加強;預(yù)制混凝土樓板在水平地震力作用下的內(nèi)力計算采用水平深梁模型,簡化了連接節(jié)點的受力情況;當(dāng)處于地震烈度較大地區(qū)時,結(jié)構(gòu)發(fā)生非線性變形并耗散部分能量,導(dǎo)致荷載的豎向分布呈非三角形線性分布。

關(guān)鍵詞:預(yù)制混凝土樓板;抗震設(shè)計方法;高烈度地震;水平力設(shè)計值;荷載分布


混雜纖維UHPC力學(xué)性能試驗研究


李福海1,李繼蕓1,唐慧琪1,穆勃江1,姜怡林1,馮   立2

(1.西南交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,四川 成都 610031;2.中國水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 610213)

摘   要:研究了水膠比、砂膠比、鋼纖維摻量、合成粗纖維摻量以及混摻鋼纖維和合成粗纖維對超高性能混凝土(UHPC)力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:水膠比越小、砂膠比越大,UHPC的抗折、抗壓強度越高;單摻鋼纖維時,UHPC的抗折、抗壓強度隨鋼纖維摻量的增加總體呈增大趨勢,鋼纖維的最佳摻量為2.0%;單摻合成粗纖維時,UHPC的抗折、抗壓強度隨合成粗纖維摻量的增加總體呈先增大后減小的趨勢,合成粗纖維的最佳摻量為2.0%;混摻鋼纖維和合成粗纖維且鋼纖維摻量≤2.0%時,合成粗纖維摻量宜≤1.0%。

關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;力學(xué)性能;鋼纖維;合成粗纖維


玄武巖纖維混凝土力學(xué)性能研究進(jìn)展 


謝金東,武   亮,劉志洪,吳玲玲

(昆明理工大學(xué),云南 昆明 650504)

摘   要:在混凝土中摻入適量的玄武巖纖維可提升混凝土的力學(xué)性能。闡述了玄武巖纖維的特點和優(yōu)勢,分析了玄武巖纖維混凝土的靜態(tài)和動態(tài)力學(xué)性能及玄武巖纖維在混凝土中的作用機理,給出了提升玄武巖纖維混凝土力學(xué)性能的未來研究方向。

關(guān)鍵詞:玄武巖纖維;混凝土;動態(tài)力學(xué)性能;靜態(tài)力學(xué)性能;作用機理


BIM技術(shù)在裝配整體式結(jié)構(gòu)正向設(shè)計中的應(yīng)用研究


劉   爽1,龔   鑘1,2,周   理1,2

(1.貴州大學(xué) 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,貴州 貴陽 550003;2.貴州省山地人居智慧與綠色建造工程研究中心,貴州 貴陽 550001)

摘   要:以某大學(xué)裝配式框架結(jié)構(gòu)宿舍項目為例,分析了BIM技術(shù)應(yīng)用于裝配式建筑正向設(shè)計的流程,研究了預(yù)制構(gòu)件拆分、構(gòu)件節(jié)點鋼筋碰撞避讓等問題,可為裝配整體式結(jié)構(gòu)的設(shè)計、生產(chǎn)及施工提供參考。

關(guān)鍵詞:BIM技術(shù);正向設(shè)計;裝配式結(jié)構(gòu);構(gòu)件拆分;碰撞分析


泡沫混凝土復(fù)合保溫墻板研究


項澤強1,李曉寧1,趙   敦1,顏小波1,梁澤鋒2,孟志武1

(1.中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司,北京 100024;2.北京城建一建設(shè)發(fā)展有限公司,北京 100096)

摘   要:以普通硅酸鹽水泥、粉煤灰、硫鋁酸鹽水泥、石膏為膠凝材料,摻入減水劑、保水劑、纖維、發(fā)泡劑等制備了泡沫混凝土,通過分析發(fā)泡劑穩(wěn)泡時間、泡沫混凝土的凝結(jié)時間、抗壓強度和膨脹率確定了最優(yōu)配合比,并對最優(yōu)配合比下的墻板進(jìn)行了中試試驗。結(jié)果表明:發(fā)泡劑的最佳穩(wěn)泡時間為1 h以內(nèi);當(dāng)m普通硅酸鹽水泥∶m粉煤灰∶m硫鋁酸鹽水泥∶m石膏=5.0∶4.0∶0.4∶0.6時,泡沫混凝土的初凝時間小于60 min,抗壓強度>3.5 MPa,膨脹率達(dá)到鎂基水泥水平,抗開裂性能良好,且此配合比下的墻板各項性能指標(biāo)良好。

關(guān)鍵詞:泡沫混凝土;復(fù)合保溫墻板;發(fā)泡劑;抗壓強度;抗開裂性能


后澆自密實混凝土拼接疊合梁抗彎性能試驗研究


薛建英,曹小飛

(中北大學(xué) 理學(xué)院土木工程系,山西 太原 030051)

摘   要:設(shè)計制作了5根后澆自密實混凝土拼接疊合梁,預(yù)制部分用C30普通混凝土,后澆部分用C30自密實混凝土;同時設(shè)計了1根用C30普通混凝土澆筑的整澆梁作為對照梁。通過抗彎性能試驗,得到了試驗梁的跨中撓度、裂縫發(fā)展規(guī)律和破壞特征。結(jié)果表明:拼接疊合梁的受彎破壞形態(tài)與對照梁類似,均為適筋破壞;增大拼接疊合面的粗糙度可以提高拼接疊合梁的抗彎承載力,但抗彎承載力與粗糙度不成正相關(guān)關(guān)系,這與預(yù)制部分混凝土中的粗骨料粒徑和級配有關(guān);采用箍筋加密和拼接疊合面插筋的方式均可以保證拼接疊合梁的抗彎承載力。

關(guān)鍵詞:裝配式結(jié)構(gòu);拼接疊合梁;抗彎性能;自密實混凝土;普通混凝土


表面硬度法檢測灌漿料實體強度試驗研究


趙建華1,凌良建2,呂   嘉2,謝慧晟2

(1.南京市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,江蘇 南京 210007;2.南京市建筑工程質(zhì)量安全檢測中心,江蘇 南京 210017)

摘   要:研究了灌漿料標(biāo)準(zhǔn)試塊抗壓強度隨齡期的變化規(guī)律,分析了表面硬度法檢測灌漿料實體抗壓強度的影響因素,建立了工程現(xiàn)場灌漿料表面硬度與抗壓強度之間的測強曲線,并通過分析工程現(xiàn)場構(gòu)件注漿孔端與出漿孔端灌漿料的表面硬度差異確定了合適的檢測部位。結(jié)果表明:灌漿料抗壓強度在前期增長較快,14 d后增長變緩,且14 d抗壓強度能夠達(dá)到28 d抗壓強度的90%左右,故建議表面硬度法檢測灌漿料實體抗壓強度的最佳齡期應(yīng)在14 d之后;出漿孔端灌漿料的表面硬度與抗壓強度之間的相關(guān)性較差,而注漿孔端灌漿料的表面硬度與抗壓強度之間的相關(guān)性較好,故建議表面硬度法檢測灌漿料實體抗壓強度的檢測部位應(yīng)選擇注漿孔端;根據(jù)注漿孔端灌漿料的表面硬度與標(biāo)準(zhǔn)試塊表面硬度之間的差異確定了二者之間的表面硬度修正量,可為表面硬度法檢測灌漿料實體抗壓強度的實際應(yīng)用提供參考。

關(guān)鍵詞:裝配式建筑;灌漿料;檢測齡期;抗壓強度;表面硬度


盾構(gòu)隧道回填用自流平泡沫混凝土試驗研究


李春寶1,李笑天1,李   申2,管   笛2,肖   暢1,秦鵬舉3,叢子欽1,張建華4

[1.中國石油大學(xué)(華東) 儲運與建筑工程學(xué)院,山東 青島 266580;2.國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 建設(shè)項目管理分公司,河北 廊坊 065000;3.太原理工大學(xué) 土木工程學(xué)院,山西 太原 030024;4.河南華泰新材科技股份有限公司,河南 南陽 473000]

摘   要:通過正交試驗研究了水灰比、HTFC摻合料、減水劑、發(fā)泡劑對泡沫混凝土性能的影響,改進(jìn)了用于輸送、生產(chǎn)和澆筑的施工設(shè)備。結(jié)果表明,各因素對泡沫混凝土流動度的影響順序大小為:發(fā)泡劑摻量>水灰比>減水劑摻量>HTFC摻合料摻量。滿足實際施工要求的自流平泡沫混凝土的配合比為:水灰比0.5~0.6、HTFC摻合料摻量35%~40%、減水劑摻量1.00%、發(fā)泡劑摻量3.0%~3.5%。

關(guān)鍵詞:泡沫混凝土;配合比設(shè)計;正交試驗;自流平;水灰比;摻合料;減水劑;發(fā)泡劑


高性能復(fù)合礦物摻合料的制備及膠砂性能研究


李仕彬1,王文濤1,黃從運2,馬繼漢2

(1.寶武環(huán)科武漢金屬資源有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430080;2.武漢理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430070)

摘 要:分析了礦渣、鋼渣、建筑垃圾和循環(huán)灰的活性,研究了活化劑的類型(M型、N型、P型、Q型)和摻量對摻礦物合料膠砂性能的影響,通過SEM和XRD分析了活化劑的作用機理。結(jié)果表明:4種礦物摻合料中,礦渣的活性指數(shù)最大,而循環(huán)灰的活性指數(shù)最?。徊煌愋偷幕罨瘎┚苡行岣邠綇?fù)合礦物摻合料膠砂的強度,其中,P型活化劑的提高效果最好,其適宜摻量為2.5%;活化劑的摻入促進(jìn)了AFt和C-S-H凝膠的生成,從而提升了強度。

關(guān)鍵詞:礦物摻合料;膠砂;活化劑;強度;微觀分析


玻璃粉-粉煤灰基地聚合物混凝土力學(xué)及微觀性能研究


陳劍剛1,潘澤濱2,馬云龍1,舒本安1,成   浩1,楊騰宇1

(1.佛山市交通科技有限公司,廣東 佛山 528300;2.洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)土地局,海南 洋浦578101)

摘   要:研究了玻璃粉的粒徑和取代率、復(fù)合堿激發(fā)劑的模數(shù)和濃度對玻璃粉-粉煤灰基地聚合物混凝土(GAGC)力學(xué)性能和微觀結(jié)構(gòu)的影響。結(jié)果表明:隨著玻璃粉取代率的增加,GAGC的抗壓強度呈先增大后減小的趨勢,最佳取代率為40%;隨著玻璃粉粒徑的增大,GAGC體系中的凝膠體和團(tuán)簇結(jié)構(gòu)減少,微觀結(jié)構(gòu)由密實轉(zhuǎn)為松散,力學(xué)性能降低,最優(yōu)粒徑為(10±2)μm;隨著復(fù)合堿激發(fā)劑模數(shù)和濃度的增大,GAGC的抗壓強度呈先增大后減小的趨勢,最佳模數(shù)和濃度分別為1.5和1.4 mol/kg。

關(guān)鍵詞:玻璃粉;粉煤灰;復(fù)合堿激發(fā)劑;地聚合物混凝土;力學(xué)性能;微觀結(jié)構(gòu)


機制砂混凝土抗壓強度分析及預(yù)測


陶松濤1,2,延永東1,鄭玉龍1,劉甲琪1,梁曉封1,王   鑫1

(1.江蘇大學(xué) 土木工程與力學(xué)學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212013;2.紹興市交通建設(shè)有限公司,浙江 紹興 312099)

摘   要:為了探究機制砂混凝土的抗壓強度變化規(guī)律,進(jìn)行了不同機制砂替代率(0、30%、50%、70%)、粉煤灰摻量(0、20%、30%、40%)和機制砂石粉含量(0、5.8%、11.6%)混凝土試件的抗壓強度試驗,并結(jié)合試驗數(shù)據(jù)建立了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測抗壓強度。結(jié)果表明:隨著機制砂替代率的增加,試件的7 d、28 d抗壓強度呈先增大后減小的趨勢,且在機制砂替代率為50%時達(dá)到最大,機制砂替代率對試件的60 d抗壓強度影響較??;摻入粉煤灰使試件的早期抗壓強度降低,但30%摻量的粉煤灰有利于提高試件的60 d抗壓強度;隨著機制砂石粉含量的增加,試件的7 d抗壓強度先增大后減小,28 d、60 d抗壓強度則逐漸增大;建立的機制砂混凝土28 d抗壓強度預(yù)測模型的精度較高。

關(guān)鍵詞:機制砂混凝土;抗壓強度;石粉;粉煤灰;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型


農(nóng)業(yè)廢棄物在混凝土中的資源化利用研究進(jìn)展


張思雨1,屈曉明2,李長江1,于   琦1,許   冬1,羅金壘3

(1.青島青建新型材料集團(tuán)有限公司,山東 青島 266109;2.青建集團(tuán)股份公司,山東 青島 266001;

3.青島青建藍(lán)谷新型材料有限公司,山東 青島 266200)

摘   要:介紹了農(nóng)業(yè)廢棄物在資源化利用過程中存在的問題及在混凝土中的應(yīng)用研究現(xiàn)狀,并提出了相應(yīng)的改善措施,可為拓寬農(nóng)業(yè)廢棄物的資源化利用途徑提供參考,并推進(jìn)我國鄉(xiāng)村生態(tài)振興建設(shè)和碳中和進(jìn)程。

關(guān)鍵詞:農(nóng)業(yè)廢棄物;資源化利用;混凝土;碳中和

來源:《混凝土與水泥制品》雜志2022年第8期


中國混凝土與水泥制品協(xié)會網(wǎng)站版權(quán)聲明:

① 凡本網(wǎng)注明來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構(gòu)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為本站獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用前必須經(jīng)本網(wǎng)站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協(xié)會(CCPA)"方可進(jìn)行轉(zhuǎn)載使用,違反者本網(wǎng)將依法追究其法律責(zé)任。

②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。 其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用的,請注明原文來源地址。如若產(chǎn)生糾紛,本網(wǎng)不承擔(dān)其法律責(zé)任。

③ 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。

您可能感興趣的文章
更多>>

返回頂部

X

您正在使用Internet Explorer瀏覽器


若您無法正常瀏覽本頁面,為了得到我們網(wǎng)站最好的體驗效果,請您更換為360、QQ、Chrome、火狐等其他瀏覽器.