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核电厂自密实混凝土应用技术规程起草人

核电厂自密实混凝土应用技术规程起草人

余兵、陈李华、王启宁等。

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核电厂自密实混凝土应用技术规程造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

自密实混凝土

  • 品种:自密实混凝土;强度等级:C30
  • 13%
  • 北京京首建混凝土搅拌站有限公司
  • 2022-12-07
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自密实混凝土

  • 品种:自密实混凝土;强度等级:C40
  • 13%
  • 四川中成混凝土有限公司
  • 2022-12-07
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自密实混凝土

  • 品种:自密实混凝土;强度等级:C10;供应状态:非泵送
  • 嘉华
  • 13%
  • 河北石家庄嘉华建材有限公司
  • 2022-12-07
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自密实混凝土

  • 品种:自密实混凝土;强度等级:C60;供应状态:泵送
  • 江东
  • 13%
  • 曲靖市江东混凝土有限公司
  • 2022-12-07
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自密实混凝土

  • 品种:自密实混凝土;强度等级:C50;供应状态:泵送
  • 江东
  • 13%
  • 曲靖市江东混凝土有限公司
  • 2022-12-07
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混凝土

  • C10砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C15砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C20砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C40砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C45砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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自密实混凝土

  • C35-C60
  • 10000m²
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-20
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自密实混凝土

  • C60
  • 3568m³
  • 3
  • 从“备注”栏中选3家
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-22
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自密实混凝土

  • C50
  • 1m³
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-21
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自密实混凝土

  • C45
  • 1800m³
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-12-09
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自密实混凝土

  • C30
  • 1m³
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-10
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核电厂自密实混凝土应用技术规程起草单位

中广核工程有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中核混凝土股份有限公司等。2100433B

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核电厂自密实混凝土应用技术规程起草人常见问题

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核电厂自密实混凝土应用技术规程起草人文献

自密实混凝土应用技术规程次培训课件(土建) 自密实混凝土应用技术规程次培训课件(土建)

自密实混凝土应用技术规程次培训课件(土建)

格式:pdf

大小:978KB

页数: 13页

管理体系活动记录表(表 4) 内容主题 □部门季度信息自检 □项目机构月自检 □每季方针目标学习 □项目级培训 □合同文件学习 □规划、细则等讨论 □√ 其它管理分工 时间 2013-11-21 活动方式 学习讨论 主持人 张达祥 参加人员 刘博洋、刘梦孟、陈宇、李辰贺、常克利、郑立国、姜涛、霍丹丹、 刘九州、席立强、刘京、高明、陆帅、孟威、雒海波、刘淼、 周冬寒、李正宇、马文斌 管理体系活动记录: 一、学习文件《自密实混凝土应用技术规程》 (JGJ/T 283-2012) 二、内容 1.总则 2.术语 3. 材料 3.1 胶凝材料 3.1.1 配制自密实混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并应符合现行国家 标准《通用硅酸盐水泥》 GB 175的规定 .当采用其他品种水泥时,其性能指标应符合 国家现行相关标准的规定 . 3.1.2 配制自密实混凝土可采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰

自密实混凝土应用技术 自密实混凝土应用技术

自密实混凝土应用技术

格式:pdf

大小:978KB

页数: 10页

镇江科创园三期 -丁卯精英公寓配套用房项目 十项新技术应用总结之 自密实混凝土应用技术 二 0一三年十二月 镇江科创园三期 -丁卯精英公寓配套用房项目 自密实混凝土应用技术 1 自密实混凝土应用技术 目 录 一、工程概况 ............................................................ 2 二、 项目应用新技术概况 .................................................. 2 三、 施工工艺 ............................................................ 2 1、施工准备 .......................................................... 2 2、施工工艺 .........

自密实混凝土图书目录

  • 前言

  • 第1章 绪论

  • 第2章 自密实混凝土的相关技术原理

  • 第3章 新拌自密实混凝土的性能

  • 第4章 自密实混凝土的水化与微结构

  • 第5章 自密实混凝土的力学与耐久性能

  • 第6章 自密实混凝土的配合比设计

  • 第7章 自密实混凝土的生产、施工与质量控制

  • 第8章 自密实混凝土的工程应用

  • 第9章 橡胶集料改性自密实混凝土

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自密实混凝土设计

自密实混凝土的设计、配制方法和调整方向,在下面‘扩展阅读’所列文献中有详细介绍。

自密实混凝土的配合比设计,需要充分考虑自密实混凝土流动性、抗离析性、自填充性、浆体用量和体积稳定性之间的相互关系及其矛盾。

自密实混凝土对工作性和耐久性的要求较高,因此自密实混凝土配合比设计应该主要在这两方面下功夫。

自密实混凝土配制原理

配制自密实混凝土的原理是通过外加剂、胶结材料和粗细骨料的选择与搭配和精心的配合比设计,将混凝土的屈服应力减小到足以被因自重产生的剪应力克服,使混凝土流动性增大,同时又具有足够的塑性粘度,令骨料悬浮于水泥浆中,不出现离析和泌水问题,能自由流淌并充分填充模板内的空间,形成密实且均匀的胶凝结构。

自密实混凝土配置措施

在配制中主要应采取以下措施:

1)借助以萘系高效减水剂为主要组分的外加剂,可对水泥粒子产生强烈的分散作用,并阻止分散粒子凝聚, 高效减水剂的减水率应≥25 % ,并应具有一定的保塑功能。

掺入的外加剂的主要要求有:①与水泥的相容性好; ②减水率大; ③缓凝、保塑。

2) 掺加适量矿物掺合料能调节混凝土的流变性能,提高塑性粘度,同时提高拌合物中的浆固比,改善混凝土和易性,使混凝土匀质性得到改善,并减少粗细骨料颗粒之间的摩擦力,提高混凝土的通阻能力。

3) 掺入适量混凝土膨胀剂, ,可提高混凝土的自密实性及防止混凝土硬化后产生收缩裂缝,提高混凝土抗裂能力,同时提高混凝土粘聚性,改善混凝土外观质量。

4) 适当增加砂率和控制粗骨料粒径≤20mm,以减少遇到阻力时浆骨分离的可能,增加拌合物的抗离析稳定性。

5) 在配制强度等级较低的自密实混凝土时可适当使用增粘剂以增加拌合物的粘度。

6) 按结构耐久性及施工工艺要求, 选择掺合料品种, 取代水泥量和引气剂品种及用量。

自密实混凝土参数

配制自密实混凝土应首先确定混凝土配制强度、水胶比、用水量、砂率、粉煤灰、膨胀剂等主要参数,再经过混凝土性能试验强度检验,反复调整各原材料参数来确定混凝土配合比的方法。

自密实混凝土突出特点

自密实混凝土配合比的突出特点是:高砂率、低水胶比、高矿物掺合料掺量。、

自密实混凝土采用方法

从国内自密实混凝土研究的文献上看, 自密实混凝土配合比设计一般采用全计算法和固定砂石体积含量法。

全计算法的基本观点为:①混凝土各组成材料括固、气、液三相,有体积加和性;②石子的空隙由干砂浆填充;③干砂浆的空隙由水填充;④干砂浆由水泥、细掺料、砂和空隙组成。

固定砂石体积含量计算法是根据高流动自密实混凝土流动性及抗离析性和配合比因素之间的平衡关系, 在试验研究的基础上得到的一种能较好适应高流动自密实混凝土的特点和要求的配合比计算方法。

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自密实混凝土L型流动仪

自密实混凝土L型流动仪,自密实混凝土试验仪(L型流动仪)是按照国家最新标准用来测定自密实混凝土流动性。

自密实混凝土L型流动试验仪主要用来评价自密实混凝土的穿越性,即穿越密集钢筋的能力。 本方法所采用的模具主要包括一个用钢板做成的L型箱、隔板活动门、可拆卸的钢筋网片等。

自密实混凝土L型流动仪试验方法:

1、把L型流动仪放在水平、坚实的平面上,关闭隔板活动门。

2、用水湿润模具内部,并擦去明水,然后把仪器垂直部分的箱体装满混凝土试样。

3、静置1 min (分钟)

4、提起活动门,使混凝土穿过钢筋流到水平箱体内。同时,按下秒表记录混凝土通过钢筋网片流到水平梁柱边缘的时间。

5、当混凝土停止流到的时候,观察混凝土在钢筋网片两侧是否存在高度差,即是否流平。

6、整个试验过程须在5min(分钟)内完成。

自密实混凝土L型流动仪试验结果的评价方法:

1、混凝土穿过钢筋网片后在水平方向流平,说明混凝土有足够的穿越钢筋的能力。

2、如果粗骨料堆积的钢筋后面,混凝土在钢筋网片两侧存在高度差,则混凝土的穿越能力较差。两侧的高度差越大,说明混凝土的穿越能力越差。

3、自密实混凝土穿越钢筋网片流到水平梁边缘的时间,可以在一定程度上反映混凝土的流动性。

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