萘系减水剂与缓凝剂复合效应研究.pdf
粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2012N0.1 试验与应“用 茶系减水剂 与缓凝剂 复合效应研究 Study on Composition Effects of Naphthalene Plasticizer and Retarders 何燕 (同济大学材料科学与工程学院建筑材料研究所,上海 201804) 摘要:利用五种缓凝剂(包括三聚磷酸钠、酒石酸钾钠、葡萄糖、柠檬酸钠、葡萄糖酸钠 等)与萘系高效减水剂进行 复配,结合流动度、胶砂强度、缓凝作用等指标评判各复合外加剂的性能.研究结果表明:掺入萘系高强减水剂与缓凝剂 复配溶液,水泥净浆的初凝时间和终凝时间均不同程度延长;糖类缓凝剂的保坍性能较好,当复合高效减水剂中缓凝成 分控制在0.05%,水泥浆体流动度经时损失率较小;随着酒石酸钾钠和柠檬酸钠掺量增加,胶砂抗压强度呈上升趋势. 关键词:萘系减水剂;缓凝剂;复配 中图分类号 :TU528.042文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2012)01-0041-04 He Yan College of Material Science and Technology Tongji University Shanghai 201804) Abstract:Based on posite testing of naphthalene superplasticizer and different retarders which included sodium tripolyphosphate sodium potassium tartrate tetrahydrate dextrose sodium citrate sodium gluconate ete.)the influence of these multiponent admixtures on flowability of cement paste retarding action and development of strength ofcement mortar were analyzed.It was found that with these multiponent admixtures added initial and final setting time of cement paste were extended to varying degrees.The multiponent admixtures mixed with saccharides showed high flowability retentivity.With 0.05%content of retarders cement mortar showed lower the flowability loss rate. With the content of sodium potaasium tartrate tetrahydrate and sodium citrate increased the pressive strength of cement mortar went up. Key words:naphthalene superplasticizer:retarder;posite testing 目前单一外加剂品种国内外相差不是很大,而我动度损失等性能确定缓凝剂和减水剂的最佳配比. 国在复合外加剂及其应用技术还停...
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DBJ53/T-63-2020 云南省通用安装工程计价标准 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程.pdf
云南省工程建设地方标准 云南省通用安装工程计价标准 第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 DBJ53/T—63—2020 主编单位:云南省工程建设技术经济室 批准部门:云南省住房和城乡建设厅 实施日期:2021年5月1日 云南出版集团 云南科技出版社 2021昆明 总说明 一、《云南省通用安装工程计价标准》(以下简称“本标准”),共分十三册,包括: 第一册机械设备安装工程 第二册热力设备安装工程 第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 第四册电气设备与线缆安装工程 第五册建筑智能化安装工程 第六册自动化控制仪表安装工程 第七册通风空调安装工程 第八册工业管道安装工程 第九册消防安装工程 第十册给排水、采暖、燃气安装工程 第十一册信息通信设备及线缆安装工程 第十二册防腐蚀、绝热工程 第十三册工业炉窑砌筑工程 二、本标准是完成一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标 准,除本标准规定允许调整外,均不得因具体的施工组织设计、操作方法和材料消耗量与本标准不同而 调整. 三、本标准适用于云南省行政区域内工业与民用建筑新建、扩建、改建的通用安装工程项目. 四、本标准是国有资金投资建设工程项目编制及审查投资估算、设计概算、招标控制价的依据;是 编制我省建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,是编制企业定额、投标报价、调解处理 工程造价纠纷的参考. 五、本标准以国家和有关部门发布的国家现行设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定 标准、产品标准和安全操作规程、绿色施工现场文明安全施工及环境保护要求、现行工程量清单计价规 范、计算规范和住建部《通用安装工程消耗量定额》(TY02一31)及有关定额为依据编制的. 六、本标准按正常施工条件,省内目前多数施工企业采用的施工方法,施工机械装备水平、合理的 施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织进行编制. 1.本标准采用的设备、材料(包括构配件、零件、半成品、成品)完整无损,符合国家质量标准和 相应设计要求,附有合格证书和实验纪录. 2.安装工程和土建工程之间交叉作业正常. 3.正常的气候、地理条件和施工环境. 4.安装地点、建(构)筑物、设备基础、预留孔洞、预埋件等均符合安装要求. 七、关于人工 1.人工不分工种、技术等级,以综合工日表示. 2.人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差. 3.人工按8小时工作制计算. 八、关于材料. 1.本标准中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料. 2.本标准中的材料消耗量包括净用量和损耗量.损耗量包括:从工地仓库、现场集中堆放地点(或 现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等,规 范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑. 3.本标准中的周转性材料按不同的施工方法,不同类别、材质,计算出一次摊销量进人本标准消 1 耗量. 4.用量少、占材料比重小、不便计量的零星材料合并为其他材料费以“元”表示. 5.本标准中材料以量价分离形式表现,分“计价材”和“未计价材”,其中: (1)“计价材”为消耗量不带“()”的材料,其价值已按本标准编制基期参考价格计人基价内. (2)“未计价材”为消耗量带“()”的材料,其价值未计入基价. 九、关于机械 1.本标准中机械台班消耗量按按常用机械、合理的施工机械配备和施工企业的机械化装备程度,结 合云南省多数施工企业的机械化能力与装备水平等情况综合确定.本标准中的机械是按施工企业自有方 式编制的,实际与本标准不一致时...
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自研制粉煤灰陶粒净水性能研究.pdf
粉煤灰 综合利用 2014NO.1 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 自研制粉煤灰陶粒 净水性能研究 Research on Performances of Purifying Wastewater of filter Media Using Flyash Haydite 薛金凤1,马彦涛2 (1.武汉大学动力与机械学院水质工程系,武汉430072;2.中南电力设计院新能源工程公司,武汉430071) 摘要:研究了自研制粉煤灰陶粒分别在自然通风和厌氧条件下净化村镇污水的性能.结果表明,在自然通风条件 下,自制粉煤灰陶粒具有很高的除磷、除浊性能,HRT=6的去除率在96%以上;此外具有良好的去除COD的性能,去除 率为80.4%;对氨氮的去除效果差些,去除率仅50.5%,而且主要来自于微生物 的作用.在厌氧条件下,自制粉煤灰陶粒 其有很高的除磷性能,HRT=6d的去除率为93.9%:脱硝氮和除COD的能力随停留时间的增加而增强,C:N=1.53、HRT =6的C0D去除率为100%,硝氮去除率为28.4%.适当提高碳氮比将有助于提高硝氮的微生物去除率. 关键词:厌氧处理;自然通风处理;滤料:COD;氮磷;村镇污水 中图分类号 :TU528.2 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2014)01-0018-04 中国中部水网区村镇污水主要来源于降雨产生的 道.因此,本文的目的是研究在自然通风和厌氧条件 地表径流和居民生活排水,具有污染负荷低、水量时空 下自研制粉煤灰陶粒滤料对氮磷、COD和浊度等的去 变化大、分散的特点.降雨产生的地表径流中污染物 除性能,为扩大固体废弃物粉煤灰的应用提供科学 因受雨水的稀释含量较低,而居民生活排水虽然量少, 依据. 但污染物含量相对较高,是中部水网区村镇污水处理 1材料与方法 的重点.由于这部分水量小、分散性大,适宜选择工程 投资小,运行费用低的生物处理方法.自然复氧的生 1.1试验原料 物滤池不仅具有这些特点,而且低负荷运行时既具 粉煤灰,取自鄂州电厂,其化学成分主要是SiO2 有较好的去除率,又能防止填料内生物膜增长过快导 (47.85%)、Al203(28.94%)、Fe203(8.17%)Ca0 致滤层堵塞.因此,适用于中部水网区村镇污水的 (4.57%) 烧失量为6.32%;粘土,取自武汉白沙洲. 处理. 1.2滤料的制备与性能 自然复氧生物滤池复氧速度慢,因此滤料层中即 首先将50%粉煤灰和45%粘土经碾碎、筛分、烘 有好氧区也有兼氧和厌氧区.此外,滤料作为生物滤 干、混合均匀后,加入5%添加剂混合均匀,然后加水 池的载体种类较多,有自研发的[2~4、天然的[5 6和废 混合、制成球形颗粒,于110℃低温烘干,最后于900℃ 物利用的.其中,对废物再利用制成的粉煤灰陶粒 烧制2h得到成品滤料m.按滤料分析方法,对滤料 滤料价格低廉,适用于农村生物滤池.目前关于粉煤 的真密度、视密度、总孔隙率等物理性质进行了测试. 灰陶粒滤料的研究,主要集中于好氧曝气方面[?~. 结果表明,自制粉煤灰滤料孔隙率为55%,堆积密度 关于自然通风或厌氧条件下粉煤灰陶粒滤料的净水性 为0.72g/cm3 真密度为1.722g/cm3 盐酸可溶率为 能方面的研究报道很少,曹世玮等研究了自研制高 1.13% 比表面积为21.85m2/go 钙粉煤灰陶粒在人工湿地中的除磷机制,关于粉煤灰 1.3滤柱特征 陶粒滤料脱氮除磷除COD的综合净水性能尚未见报 粉煤灰陶粒滤料经筛分选取粒径为4mm...
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自燃煤矸石作水泥混合材的试验研究.pdf
粉煤灰 综合利用 2010NO.1 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 自燃煤矸石 作水泥 混合材的试验研究 Experimental Study on Self-busted Gangue Used as Cement Admixture 张健,李有光,钱觉时 (重庆大学材料科学与工程学院,400045重庆) 摘要:以磨细自燃煤矸石等量取代水泥熟料 ,制成自燃煤矸石水泥.试验研究了自燃煤矸石的掺量对水泥净浆流 动度、标准稠度需水量、凝结时间和胶砂强度的影响.研究结果表明:自燃煤研石可以作为水泥混合材使用,其掺量宜控 制在30%以内. 关键词:自燃煤矸石;水泥混合材;流动度;需水量;凝结时间;强度 中图分类号 :172.78*2文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2010)01-0026-03 煤研石是原煤生产中排量最大的工业废渣,其产生 量约占煤炭开采量的10%~25%,煤矸石也因此成为我 表2硅酸盐水泥熟料主要矿物组成/% 国积存量和年产生量最大、占用堆积场地最多的工业废 CS CS CA C.AF f-Ca0 物门.近1/3的煤矸石由于硫铁矿和含碳物质的存在经 53.07 23.14 7.45 9.64 1.34 堆放后在一定条件下发生自燃,自燃后的煤矸石,一般呈 陶红色,又称红矸.研究发现231,经过自燃或煅烧的煤 1.2试验方法 矸石,其中的矿物发生一系列的转变,具有一定的火山灰 ①试样制备试样先经PE100×125型颚式 活性,可在水泥生产中作为混合材使用.但在我国很多 破碎机进行破碎.水泥熟料在SM500mmx500mm 地区,自燃煤矸石储量巨大,且并未得到充分利用.本文 的试验球磨机中粉磨30min 比表面积(380士10) 对重庆酉阳地区的自燃煤矸石进行了试验研究,以期得 m2/kg 此时密度3.24g/cm3 80μm筛余1%.石膏 出其作为水泥混合材的最佳参数. 在试验球磨机中也粉磨30min 80um筛余8%.自 1试验材料及方法 燃煤矸石在试验球磨机中粉磨45min 80μm筛余 1.8% 45um筛余13.2%,此时密度2.71g/cm3 比表 1.1试验材料 面积638m/kg. 试验材料包括:重庆润江水泥有限公司产硅酸盐 ②试验配比SO3含量会对水泥体积安定性和胶 水泥熟料,重庆酉阳的自燃煤矸石和原状煤研石;天然 砂强度产生影响,原状煤研石中S03的含量并不 二水石膏.原材料的化学成分见表1,熟料矿物组成 高,而煤研石自燃或煅烧后SO3的含量较高,当其掺量 见表2. 增加时体系中SO3的含量必将增加,为了避免SO3含 表1硅酸盐水泥熟料、煤研石和石膏的化学组成/% 量的波动,通过外掺石膏控制试样中SO3含量都 原材料Ca0Si02Al203Fe203Mg0K20Na2001. 保持在2.5%.由此计算出不同试验中所需的材料配 水泥熟料65.1722.034.843.171.870.150.740.800.88 比.试验设计配比见表3. 自燃煤纤石3.5766.7111.626.271.972.570.482.093.51 原状煤纤石1.9755.919.083.691.521.810.370.4724.95 ③试验方法水泥浆体流动度试验按《混凝土外 石青 34.132.010.460.122.95--45.3813.9% 加剂匀质性试验》(GB8077-2000)进行;标准稠度用水 量、凝结时间、安定性的测试按《水泥标准稠度 用水 收稿日期:2009-10-28 量、凝结时...
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脱硫石膏在建材行业中的应用现状及展望.pdf
粉煤灰 综合利用 2012N0.2 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 综述 脱硫石膏 在建材行业 中的应用现状及展望 The Actuality and Prospect of Application on FGD Gypsum in Building Materials Industry 王雪,陆文雄,李晶晶 (上海 大学化学系,上海200444) 摘要:主要介绍了脱硫 石音的性质及其在建材行业中的应用现状,并分析了其在建材行业的应用前景.实现脱硫 石膏 的再生利用,具有极大的经济效益和社会效益. 关键词:脱硫石膏;天然石膏;建材行业 中图分类号 :TQ177.3*75 文献标识码:B文章编号:1005-8249(2012)02-0054-03 脱硫石膏(FGD石膏)是燃煤电厂采用湿式石灰/1.1脱硫石膏的基本特性 石灰石一石膏法排烟脱硫的副产品,它的主要成分是 烟气脱硫石膏呈粉状,颗粒较细,平均粒径约 二水硫酸钙,由烟气中SO2和CaCO3或CaO反应而 40μum~60μm.在扫描电镜下可观察到,脱硫石膏颗 得.脱硫石膏的处理和综合利用是影响我国推广湿式 粒外形完整,水化后晶体呈短柱状,径长比在1.5~ 脱硫技术的关键因素之一. 2.5 结构紧密.脱硫石膏外观常见颜色是灰黄色或灰 白色,灰色是由于脱硫烟气所含的粉煤灰所致.脱硫 1脱硫石膏的特性 石膏中二水硫酸钙的含量一般都在90%以上,游离 脱硫石膏的主要成分是二水硫酸钙晶体CaSO4 水含量一般在10%左右,并含有粉煤灰、碳酸钙、亚 2H20 与天然石膏的物理化学性能具有相同的规律, 硫酸钙以及由钠、钾、镁的硫酸盐或氯化物组成的可溶 但作为一种烟气脱硫副产物,其性质由烟气脱硫工艺 性盐等杂质. 决定,使它具有再生石膏的某些特点. [6]Wang Qiang Yan Peiyu.Hydration properties of basic oxygen fur- 参考文献 nace steel slag[J].Construction and Building Materials2010 24: [1]张树青,杨全兵.钢的粉磨特性及其复合技术研究/第十届全 1134-1140 国水泥 和混凝土化学及应用技术会议.南京:中国 硅酸盐学会. [7] 邱晓晖,张庆今,高岭土干细磨过程机械力化学变化的检测[]. 华南 理工大学学报,1992,(12) 2007 11. [2] Caijun Shi Jueshi Qian.High performance cementing materials from [8]刘天成,钢洁高效活化及在绿色建材中的应用[D].中南大学. industrialslagn-a review[J].Resource Conserv Reeyel 2000 29(3): 2008:22-30. 195-207. [9]唐卫军等.钢渣-矿造复合微粉的活性试验研究[].混凝土, 2007(12):65-68. [3]Chinese Standard YB/T022-92.Steel slag used in cement.1992. [4]Kourounis S Tsivilis S Tsakiridis PE Papadimitriou GD Tsibouki [10]马晓辉,利用钢开发高性能无机填料的研究[D].武汉理工 Z.Properties and hydration of blended cements with steelmaking slag 大学...
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脱硫石膏-活性铝矿物材料-水泥复合胶凝体系的研究.pdf
粉煤灰综合利用 2016NO.3 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用 脱硫石膏-活性铝矿物材料-水泥复合胶凝体系的研究 王浩任,吴蓉 (同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海201804) 摘要:本文对50%脱硫石膏和偏高岭土组成的辅助胶凝材料与50%水泥组成的复合胶凝体系进行了研究。
结果 表明:(1)所选3种脱硫石膏经800℃热激活后均为无水石膏,3种脱硫石膏热激活后溶解速率从小到大为2#(烧)、3# (烧)、1#(烧):(2)当复合胶凝体系中脱硫石膏含量在15%~25%时28d抗压强度高于纯水泥;(3)当脱硫石膏含量 降低时,胶砂试样的膨胀率降低,且3#脱硫石膏所配的试样膨胀率最低;(4)当活性铝矿物材料含量提高时,化学结合水 的含量也随着增加;(5)活性铝矿物材料在一定范围内掺量提高,复合胶凝体系内钙矾石生成量会提高。
关键词:脱硫石膏;热激活;复合胶凝体系;体积稳定性 中图分类号:TQ177.3*75文献标识码:A文章编号:1005-8249(2016)03-0036-05 脱硫石膏是燃煤企业烟气脱硫的副产品,我国目 物,对复合胶凝体系的强度、干缩等性能进行研究。
前脱硫石膏年产量已高达8000万t。
若脱硫石膏得不 1试验 到及时处理,将会占用土地且污染环境。
在德国, 德国脱硫石膏主要在建筑工业领域应用,逐渐代替了 1.1试验原材料 天然石膏;在日本,生产工业灰泥、粘接剂、石膏天花板 试验所用原材料分别为江南小野田P.II.52.5硅 等产品2。
在国内,曲烈,刘洪丽等3采用脱硫石膏 酸盐水泥;3种脱硫石膏(FGD)(产自江苏某电厂的1 为主要原料,制备了脱硫石膏-粉煤灰-水泥复合胶凝 #、产自上海宝钢的2#、产自福建某电厂的3#脱硫石膏 材料,结果显示,复合胶凝材料后期强度较高,其28d (FGD))以及活性铝矿物材料(偏高岭土(MK))。
水 强度可达到64.6MPa。
泥的化学成分见表1。
脱硫石膏为黄白色粉末状,绝 国内外主要利用脱硫石膏作为水泥的缓凝剂,或 大部分颗粒能过80um筛。
制成石膏板、砌块、粉刷石膏。
然而对于以脱硫石 表1水泥的化学成分/% 膏作为辅助胶凝材料,并与活性铝矿物材料配伍,依靠 65.0620.605.034.390.552.240.290.541.30 石膏和活性铝矿物材料中的氧化铝反应生成钙矾石为 体系提供强度,从而替代一定的水泥用量的研究极少。
1.2试验内容与方法 本文拟探究脱硫石膏-活性铝矿物材料-水泥复合胶 用马弗炉将3种未经研磨的原状脱硫石膏分别在 800℃下般烧1h,制成热激活的脱硫石膏;采用“732” 凝体系的力学及微观性能,旨在提高脱硫石膏的资源 苯乙烯强酸性阳离子交换树脂法测定脱硫石膏溶解 化利用率,拓宽脱硫石膏在建材行业中的应用途径。
度”;本复合胶凝体系按照表2配比进行试样抗压强 为了更好的了解此复合胶凝材料的性能,本文通 度试验(依据JGJ70-2009、GB/T17671-1999),并进行 过微观检测与宏观试验的结合,研究了脱硫石膏的溶 干燥收缩试验(依据JC/T603-2004)。
解度与溶解速度以及复合胶凝体系的结合水及水化产 用D/max2550VB3+/PCX射线粉末多晶衍射仪对 第一作者:王浩任,(1994~),男,在读硕士,主要研究建筑功能材 3种热激活脱硫石膏进行XRD测定以确定其物相;按 料和胶凝材料。
表2配比制作净浆试样并测定化学结合水;部分净浆 收稿日期:2015-11-27 试样进行XRD分析水化产物。
36 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2016 NO.3 试验与应用 表2脱硫石膏-偏高岭土-水泥复合胶凝体系的配合比 2H20,不含CaSO4。
1#含CaSO。
0.5H2O可能是生产 编号 水泥含量/% FGD/% MK/% FGD:MK 工艺不同导致的。
而3种烧石膏中含CaSO,不含 纯水泥 100 0 0:0 CaSO0.5H2O、CaSO2HO,即脱硫石膏烧后的 1# 50 35 15 7:3 30 20 6:4 存在形式为无水石膏。
2# 50 3# 50 27.5 22.5 5.5;4.5 - Gas0, 4# 50 25 25 5:5 5# 50 15 35 3:7 3未烧脱硫石膏 注:本文中后续试样编号标记1-1表示采用脱硫石膏1#、配伍为 表2中的1#,以此类推。
2试验结果与分析讨论 20未烧脱硫石膏 2.1脱硫石膏的成分及溶解特性 2.1.1脱硫石膏的成分图1、2为1#、2#、3#脱硫石 1#末烧脱硫石膏 膏未烧与800℃下烧的XR...
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聚羧酸系减水剂常温合成机理研究.pdf
粉煤灰综合利用 2017NO.1FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 专题研究
聚羧酸系减水剂常温合成机理研究 Mechanism Research of Synthesisof Polycarboxylate Superplasticizer at RoomTemperature
孙振平,郭二飞,曾文波,刘毅
(同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海201804) 摘要:聚羧酸系减水剂常温合成工艺虽然操作简单、生产能耗低、产品竞争力强,但国内相关研究大多只是侧 重于常温合成工艺的改良,相关理论研究较少。
本文从自由基聚合反应中的引发体系出发,从活化能的角度理论分析 发体系做了理论和试验两方面的研究,为聚羧酸系减水剂常温合成工艺引发体系的选择提供了理论基础。
关键词:聚羧酸系减水剂;常温合成;氧化还原引发体系 中图分类号:TU528.042.2文献标识码:A文章编号:1005-8249(2017)01-0008-04 聚羧酸系减水剂(Polycarboxylate superplasticizer,不同引发体系的选择是影响PCE聚合温度的重要因 简称PCE)作为第三代高性能混凝土减水剂,由于其素,选择高活性引发剂可显著降低聚合温度。
周玄 特有的梳形结构和空间位阻效应,使其较木质素系减沐等人*选用H202和酒石酸引发体系,在(10~30)℃ 水剂和萘系减水剂对混凝土拌合物工作性能有更为显的低温下即制备出一种固含量高达60%的甲基烯丙 著地提升,故近年来得到了广泛研究和应用“。
同时,基聚氧乙烯醚型PCE,其性能优于高温合成的同类 国内外关于PCE合成工艺的研究也逐渐从PCE分子型PCE。
结构对其性能影响向PCE实际工程应用技术转变23],目前,PCE常温合成工艺尚处于研究探索阶段, 研究方向的转变促进了PCE合成工艺的改良。
PCE国内相关研究大多侧重于合成工艺的改良,而相关 常温合成工艺作为一种经济型制备工艺,其应用范理论研究较少,特别是对聚合过程中引发体系的选 围正不断得到拓展。
相比加热合成工艺较高的反应择及具体作用机理的研究不足。
本文针对PCE常温 温度(60~90)℃C,常温合成工艺反应温度(20~40)°℃合成引发机理展开研究,为常温聚合反应选择合适 低,且操作简单,故生产能耗低,产品竞争力强(45]。
的反应单体及引发剂提供理论基础。
国内科研人员关于PCE常温合成工艺已做了一定研1理论基础 究。
田应凤等人「采用改性聚醚与丙烯酸单体,以 HO.和过硫酸铵为复合引发体系,在40℃温度下合1.1自由基聚合理论基础 成出一种具有较高分散性和分散保持性的醚型PCE。
PCE的合成是自由基二元或多元共聚化学反应, 陈国新等人采用异戊烯醇聚氧乙烯醚和马来酸酐即由不饱和单体分子经链引发、链增长、链终止和 不饱和单体,以过硫酸铵为引发体系,通过循环水链转移四个基元反应聚合而成,整个聚合过程表现 控制反应温度为30℃,最终合成出一种保坍型PCE。
出慢引发、快增长、速终止的动力学特征,故链引 发是控制聚合速率的关键步骤["。
作者简介:郭二飞:男,(1989年~),硕士生,主要从事聚其中链引发是形成单体自由基(活性种)的反应, 羧酸系减水剂常温合成研究Emailefguo1990@163.引发剂引发由以下两步反应组成。
通讯作者:孙振平:男,(1969年~),同济大学教授,博士,第一步:引发剂I分解,形成初级自由基R*。
博导,Email:grtszhp@163.I-→2R(1) 收稿日期:2016-09-01 8. 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2017 NO.1
专题研究 第二步:初级自由基与单体加成,形成单体自故大部分聚合反应只有在加热条件下才能实现["]。
由基。
A+BC[ABC[-+AB+C R+CH=CH-→RCH,CH能势
T X x(2) 第一步引发剂分解是吸热过程,活化能高,反 应速率小,分解速率常数仅为(10~10)s,初级反应物过滤态H° 自由基不易形成;第二步单体自由基形成是放热过E-活化能 程,活化能低,反应速率大,单体自由基易形成。
因此,AH"-反应前后势能差生成物 整个自由基聚合过程的快慢由引发剂分解产生初级反应进程 自由基的速率决定,这可以从自由基聚合微观动力图1反应进程中的势能变化示意图 学的角度考虑。
式(5)中各基元反应活化能中,链引发反应活 根据自由基聚合机理,由聚合过程中各基元反化能E是其他各基元活化能的数倍乃至数十倍,因 应的速率方程可推导出引发剂引发的自由基聚合链此总活化能的值很大程度上由E决定。
加热合成 增长速率R,如...
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聚羧酸减水剂的研究现状与展望.pdf
粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2012NO.1 聚羧酸减水剂 的研究现状与展望 Current Status and Prospects of Polyearboxylate Superplasticizer 李加良 (中铁二十二局集团有限公司,北京100043) 摘要:介绍了聚羧酸系减水剂的研究与发展进展、分子结构与性能、作用机理、当前面临的主要技术问题以及对以 后发展方向的展望. 关键词:聚羧酸减水剂;作用机理:应用 中图分类号 :TU528 文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2012)01-0055-02 聚羧酸盐高性能混凝土减水剂是20世纪80年代 (2)带有侧链的不饱和羧酸酯或醚-聚氧烷烯基长链单 中期由日本首先开发应用的混凝土减水剂.它是由含体类,如甲氧基聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯、甲氧基聚 有羧基的不饱和单体和其他单体共聚,得到带有侧链 乙二醇马来酸酯等.(3)含有不同官能团的具有不饱 的梳状分子结构,使混凝土在减水、保坍、增塑、收缩及 和双键的衍生物,如醚、醇、磺酸、酰胺等,特别是聚苯 环保等方面具有优良性能的系列减水剂.到目前为 乙烯磺酸盐或酯、甲基丙烯基磺酸钠.(4)(甲基)丙 止,经过二十几年的迅速发展,聚羧酸系减水剂不仅具 烯酸盐、丙烯酸甲酯、丙烯酸羟乙酯、含有可聚合双键 有高的减水率,而且还有具有掺量低、新拌混凝土坍落 的酰胺等.在聚合过程中,可采用过硫酸盐作为引发 度保持能力好、硬化混凝土收缩小、碱含量低、无氯和 剂,硫醇或甲基丙烯磺酸钠等作为链转移剂. 清洁环保等特点,由此聚羧酸高性能减水剂已逐渐推 1.2聚羧酸系减水剂的合成方法 广应用于铁路、大型水利设施、跨海大桥和重要基础工 1.2.1活性单体共聚法首先制备具有聚合活性的 程的混凝土施工中.研究开发新型的聚羧酸系减水剂 大单体,在引发剂作用下和其他单体采用溶液聚合,目 受到国内外广泛关注,代表了高效减水剂的主要发展 的是在主链中引入长聚醚侧链.此种工艺最主要的难 方向. 点是在大单体的合成阶段,分离提纯过程复杂,且成本 1聚羧酸高性能减水剂的制备原理及方法 较高.另外,为了防止大单体制备过程中发生自聚,需 要选择合适的催化剂和反应条件,以缩短生产周期,降 1.1聚羧酸减水剂的制备原理 低生产成本21. 聚羧酸系高性能减水剂 是一系列具有特定分子结 1.2.2聚合后功能化法这种合成方法是先形成主 构和性能聚合物的总称.一般是由带有磺酸根、羧酸 链再引入侧链,一般是采用已知分子量的聚羧酸,在催 根、羟基、醚键以及含有聚氧乙烯侧链的大分子化合 化剂作用下与聚醚在较高温度下通过酯化反应进行接 物,在水溶液中通过自由基共聚合原理合成的具有梳 枝.这种方法存在的问题是:现成的聚羧酸产品种类 型结构的高分子表面活性剂.目前合成聚羧酸系减水 剂所选择的单体主要有以下4种:(1)不饱和羧酸 和规格有限,调整其组成和分子量比较困难;聚羧酸和 单体,如丙烯酸、甲基丙烯酸、马来酸酐、马来酸等. 聚醚的相容性不好,酯化实际操作困难;另外在酯化过 程中生成水,会出现相分离.选择一种与聚羧酸相容 作者简介:李加良,男(1963年-),离级工程师.主要从事铁路工 性好的聚醚,可以有效解决相分离的问题. 程施工建设,研究方向:粉煤灰在混凝土中的应用. 1.2.3原位聚合与接枝这种合成方法主要是为了 收稿日期:2011-10-10 克服聚合后功能化法的缺点而开发的,在主链聚合的 55 万方数据 粉煤灰综合利用 2012NO.1 FLY ...
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耐碱玻璃纤维混凝土梁抗弯性能试验研究.pdf
粉煤灰综合利用 2017N0.4 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 耐碱玻璃纤维混凝土梁抗弯性能试验研究 Experimental Study on the Performance of Concrete Beams Strengthened with Glass Fiber 高天佑,隋杰英,许晨明 (青岛理工大学土木工程学院,山东青岛266033) 摘要:为了研究耐碱玻璃纤维混凝土梁的抗弯性能,对6个耐碱玻璃纤维混凝土梁和2个普通混凝土 梁进行抗 弯对比试验.通过试验数据研究在配筋率及截面尺寸相同的情况下,纤维体积率对混凝土梁抗弯性能的影响.试验结 果表明:耐碱玻璃纤维混凝土梁符合平截面假定;耐碱玻璃纤维对混凝土的抗拉强度有所提升,体积率在1.5%时的抗 拉强度提升最多;耐碱玻璃纤维明显提高了混凝土梁的延性和承载力,整体改善了混凝土梁的抗弯性能. 关键词:玻璃纤维混凝土梁;体积率;承载力;抗弯性能 中图分类号:TU528.572 文献标识类:A 文章编号:1005-8249(2017)04-0018-04 随着我国城市建设的快速发展,基础设施的建设越 混凝土梁抗弯机理及性能做初步的研究. 来越多,其中混凝土的裂缝问题严重影响建筑物的耐久 性,对混凝土的使用寿命也有不小影响,因此人们不 1试验 断对复合建筑材料进行研究来提高构件的综合性能. 1.1试验材料和配合比 纤维混凝土是近几年来发展速度较快的新型复合 试验中混凝土设计强度为C30 水泥采用32.5R 建筑材料2,耐碱玻璃纤维相对与其他纤维具有高抗 普通硅酸盐水泥,天然粗骨料采用5mm~20mm连续 拉强度、高弹性模量、比重轻、耐腐蚀、抗冲击、价 级配碎石,细骨料采用天然河砂.试验采用统一的 格适中以及可设计性强等优点34,可用于公路、桥梁、 混凝土配合比见表1. 机场跑道、厂房地面等对耐久性要求高的地方,它 表1试验混凝土配合比 使得混凝土在强度提高的同时,具有一定的韧性和 水/(kgm3)水泥/(kg/m3)砂/(kg/m3)石/(kgm)砂率水灰比 抗裂性6.为此本文通过对比试验对耐碱玻璃纤维 185 355 640 1235 340.52 表2试验材料力学性能 混凝土 钢筋(HRB400) 纤维体积率% 立方体抗压强度/MPa 劈裂挑拉强度MPa 直径/mm 屈服强度/MPa 极限强度/MPa 0 39.33 2.17 33.26 2.53 20 457 585 1.5 31.86 2.64 2 28.86 2.37 混凝土梁浇筑完成后,在自然条件下养护28d. 预留150mm×150mm×150mm的立方体试块,测得 混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度.同时纵向受拉钢 筋要留样进行抗拉测试,结果见表2.试验中掺加的 第一作者:高天佑(1992~),男,硕士研究生,主要从事混凝 耐碱玻璃纤维短切丝力学性能参数见表3. 土结构设计研究工作,E-mail:382768125@qq. 表3耐碱玻璃纤维短切丝力学性能 通讯作者:隋杰英(1973~),女,博士/副教授,主要从事结 长度单丝直径密度弹性模量抗拉强度抗拉极限延伸率 构减震抗震研究工作,E-mail:suijieying@sina. 22mm13um2.68g/cm371GPa1500MPa2.5% 收稿日期:2017-04-10 18 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2017N0.4 试验与应用 1.2试验梁设计 表...
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绿色文明施工略述.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2018 NO.4 设计与施工 绿色文明施工略述 赵彦民,李香 (石家庄市建设工程安全生产监督管理站,石家庄050000) 摘要:随着我国改革的深人,环保理念逐步深人人心,在建筑领域各类环保节能的新型施工措施、方法和材料不 断出现,在现场作业安全生产文明施工的前提下提出了绿色施工 的概念,为了在实际施工的过程中将二者有机的结合起 来,本文对施工过程中的安全生产、文明施工以及绿色环保等方面进行了分析,对现场施工中的一些问题提出了一些相 应的方法和措施,通过实践解决建筑施工作业过程中的一些问题。
关键词:文明施工;绿色施工 中图分类号:TU721.4文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2018)04-0095-02 文明施工是指保持施工场地整洁、卫生,施工 环保”)。
组织科学,施工程序合理的一种施工活动。
文明施 实施绿色施工,应依据因地制宜的原则,贯彻 工的基本条件包括:有整套的施工组织设计(或施 执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。
绿色施 工方案),有严格的成品保护措施和制度,大小临时 工应是可持续发展理念在工程施工中全面应用的体 设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐, 现,绿色施工并不仅仅是指在工程施工中实施封闭施 施工场地平整,道路畅通,排水设施得当,水电线路 工,没有尘土飞扬,没有噪声扰民,在工地四周栽花、 整齐,机具设备状况良好,使用合理,施工作业符 种草,实施定时洒水等这些内容,它涉及到可持续发 合消防和安全要求。
文明施工主要是为规范建设工 展的各个方面,如生态与环境保护 、资源与能源利用、 程安全生产、文明施工管理,提高施工现场安全生产, 社会与经济的发展等内容。
文明施工水平,促进建设工程安全生产、文明施工 从以上理念中不难看出,二者的存在是相辅相 管理科学化、规范化、标准化,防止和减少生产安 成的,因此在实际施工作业的过程中将文明施工与 全事故的发生。
绿色施工二者有机的结合起来,将会更有利于建筑 实现文明施工,不仅要着重做好现场的场容管 施工活动全过程的综合管理、并能减少能耗,提高 理工作,而且还要相应做好现场材料、设备、安全、 各类资源的利用率。
保障良好的城市环境秩序,推 技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作。
一 动城市良性发展。
个工地的文明施工水平是该工地乃至所在企业各项 1建筑施工现状存在的问题 管理工作水平的综合体现。
绿色施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶 目前,建筑施工过程中存在的两个比较突出的 段,是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环 问题是施工作业现场的扬尘管控和施工废弃物处置。
节。
绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等 以往的施工现场给人留下的印象基本上就是“晴天 基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大 一身土、雨天一身泥”,有些个别的工程还会给附近 限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动,居民带来一定的交通不便,近几年来随着雾霾现象 实现节能、节地、节水、节材和环境保护(“四节一 的日益严重,作为雾霾产生根源之一的施工现场扬 尘就成为了一个大家重点关注的问题,施工过程中 收稿日期:2018-04-04 扬尘的阶段来源主要有,基础基坑土方施工、主体 95. 万方数据
粉煤灰综合利用 2018NO.4 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 设计与施工 结构施工、二次结构砌筑、室内外装修、收尾工程,上措施对现场用水进行循环利用,提高现场水的利 整个周期过程中的现场废弃物临空扬撒,其中又以月 用效率,减少直接排人市政管网的污水,砂浆,砖石、 基坑土方作业为重点。
钢筋等因加工失误而产生的废弃材料或因作业中剩 同时在实际的施工作业过程中,各种施工材料 余未利用的材料,除实行分类堆放以便于回收外,还 由于施工人员的技术水平参差不齐以及部分结构设 可以利用这些材料实时加工制作一些小型砖石砌块, 计中潜在的不足和缺陷,导致在某些局部工程项目 作为后期建筑物填补的材料。
提高以上材料的使用 施工作业中产生了部分的施工废料,在一些分部分 率减少浪费。
将钢筋加工产生的边角废料合理利用, 项的实际作业中也会不可避免的产生部分建设用材 如将剩余钢筋头进行处理后,可作为楼板加固补强 料的盈余而造成浪费。
或防止开裂的材料,提高部分建筑结构的承载强度 和使用效果,在提高工程质量的同时还能减少浪费。
2对策及方法分析 在建筑物的受光面外墙和顶层可以采用光伏板 现场基坑在土方开挖前通过实验测定现场土体 材料,将光伏设备所产生的电能进行储存作为建筑 的最佳含水率,开挖前通过喷洒等措施使现场土体 物建成投...
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纳米颗粒对新拌水泥浆体性能的影响.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2014NO.2 专题研究 纳米颗粒对新拌水泥浆体性能的影响 Effect of Nano-particles on Performance of Fresh Cement Paste 刘小艳,王婷,陈雷 (河海大学力学与材料学院,南京210098) 摘要:研究了单掺纳米SiO、纳米粘土、纳米AlO、纳米CaCO,颗粒对新拌水泥浆体标准稠度用水量、凝结时间、 流动性的影响。
研究发现:纳米SiO、纳米粘土、纳米Al0,导致水泥浆体标准稠度用水量不同程度的增加,且纳米颗粒 掺量越大标准稠度用水量越大;纳米颗粒使水泥浆体粘聚性增大,相同水胶比时掺入纳米颗粒使浆体流动性降低;纳米 SiO、纳米CaCO,、纳米AlO,促进了水泥水化,使初凝和终凝时间提前,但纳米粘土表现出一定的缓凝作用。
关键词:纳米颗粒;新拌浆体;标准稠度;凝结时间 Liu Xiao-yan, Wang Ting * , Chen Lei (College ofMechanics andMaterials,Hohai University,Nanjing 210098) Abtracths,tativitfilaansndf th n wateeqirmt fl istenythfiditynd sting m ffrhnt past are sudie.h reslts sh thatx nn CO, the content of thether three nanparticles is larger, the waterrquirement of nomal consistency of cement is greater.All anparticles enlarge the coheiveness of fresh cement paste and derease the uidity of cement pasteNanSinanAlOand nanCaCO prmote th early hydration of cement and shorten the seting time, and nanoclay plays the role of delaying coagulation. Key word;nanoparticles;cement paste;nomal consistency; setting time 纳米颗粒由于小尺寸的特殊结构而表现出四大效米A120,掺量的增加而增加。
李固华等[910、Xiaodong 应:尺寸效应、量子效应(宏观量子隧道效应)、表面效He["研究认为纳米CaCO,和AlO,均能提高水泥基材 应和界面效应2。
自纳米技术问世以来,各领域不 料的耐久性。
但是系统研究纳米颗粒对水泥基材料工 断开展了纳米改性材料的研究,国内外部分学者也开 作性能影响的不多,如徐子芳等[12)、Luciano Senff3] 展了纳米颗粒改性水泥基材料的研究,相关的文献陆 等的研究虽然表明纳米颗粒能不同程度缩短水泥凝结 续有过报道。
利用纳米颗粒的填充效应实现水泥基材 时间,但仅局限在纳米SiO、纳米Al0等少数几种颗 料纳米级孔的填充,借助纳米颗粒的表面效应和活性 粒。
这些都为纳米颗粒改性水泥基材料的工程应用带 实现结晶型水化产物的细化和消耗,均能提高水泥基 来了不便。
材料的力学性能和耐久性(3.4。
本文选择纳米SiO2、纳米CaCO,、纳米AlO、纳米 Byung-Wan Joi3]、Alireza Naji Givi[6]等的研究表 粘土4种颗粒,在单掺情况下,系统的对比分析不同颗 明适量掺量的纳米SiO2提高了水泥砂浆或混凝土的 粒对水泥浆体标准稠度用水量、凝结时间、流动性等施 表明,各个龄期混凝土的抗折、抗压及抗拉强度均随纳 用,为纳米颗粒改性水泥基材料在工程上的应用提供 一定参考。
基金项目:国家自然科学基金(51009057) 作者简介:刘小艳,女(1975-),副教授,博士,主要从事纳米材料、 、1试验材料及试验方法 水工材料研究。
收稿日期:2013-12-17 纳米SiO(以下简称NS)和纳米AIO,(以下简称 11
粉煤灰综合利用 2014 NO.2 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 专题研究 NA)为舟山明日公司生产,纳米CaCO(以下简称NC) 使标准稠度用水量提高了16.7%、13.6%、10.6%。
由 为山西芮城华纳纳米材料有限公司生产,详细参数见 于纳米颗粒有着大的表面积,在等质量取代水泥时,需 表1。
纳米粘土(以下简称NN)为浙江弘晟材料科技 ...
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DBJ53/T-63-2020 云南省通用安装工程计价标准 第二册 热力设备安装工程
云南省工程建设地方标准 云南省通用安装工程计价标准 第二册热力设备安装工程 DBJ53/T—63—2020 主编单位:云南省工程建设技术经济室 批准部门:云南省住房和城乡建设厅 实施日期:2021年5月1日 云南出版集团 云南科技出版社 2021昆明 总说明 一、《云南省通用安装工程计价标准》(以下简称“本标准”),共分十三册,包括: 第一册机械设备安装工程 第二册热力设备安装工程 第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 第四册电气设备与线缆安装工程 第五册建筑智能化安装工程 第六册自动化控制仪表安装工程 第七册通风空调安装工程 第八册工业管道安装工程 第九册消防安装工程 第十册给排水、采暖、燃气安装工程 第十一册信息通信设备及线缆安装工程 第十二册防腐蚀、绝热工程 第十三册工业炉窑砌筑工程 二、本标准是完成一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标 准,除本标准规定允许调整外,均不得因具体的施工组织设计、操作方法和材料消耗量与本标准不同而 调整. 三、本标准适用于云南省行政区域内工业与民用建筑新建、扩建、改建的通用安装工程项目. 四、本标准是国有资金投资建设工程项目编制及审查投资估算、设计概算、招标控制价的依据;是 编制我省建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,是编制企业定额、投标报价、调解处理 工程造价纠纷的参考. 五、本标准以国家和有关部门发布的国家现行设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定 标准、产品标准和安全操作规程、绿色施工现场文明安全施工及环境保护要求、现行工程量清单计价规 范、计算规范和住建部《通用安装工程消耗量定额》(TY02一31)及有关定额为依据编制的. 六、本标准按正常施工条件,省内目前多数施工企业采用的施工方法,施工机械装备水平、合理的 施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织进行编制. 1.本标准采用的设备、材料(包括构配件、零件、半成品、成品)完整无损,符合国家质量标准和 相应设计要求,附有合格证书和实验纪录. 2.安装工程和土建工程之间交叉作业正常. 3.正常的气候、地理条件和施工环境. 4.安装地点、建(构)筑物、设备基础、预留孔洞、预埋件等均符合安装要求. 七、关于人工 1.人工不分工种、技术等级,以综合工日表示. 2.人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差. 3.人工按8小时工作制计算. 八、关于材料. 1.本标准中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料. 2.本标准中的材料消耗量包括净用量和损耗量.损耗量包括:从工地仓库、现场集中堆放地点(或 现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等,规 范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑. 3.本标准中的周转性材料按不同的施工方法,不同类别、材质,计算出一次摊销量进入本标准消 1 耗量. 4.用量少、占材料比重小、不便计量的零星材料合并为其他材料费以“元”表示. 5.本标准中材料以量价分离形式表现,分“计价材”和“未计价材”,其中: (1)“计价材”为消耗量不带“()”的材料,其价值已按本标准编制基期参考价格计人基价内. (2)“未计价材”为消耗量带“()”的材料,其价值未计入基价. 九、关于机械 1.本标准中机械台班消耗量按按常用机械、合理的施工机械配备和施工企业的机械化装备程度,结 合云南省多数施工企业的机械化能力与装备水平等情况综合确定.本标准中的机械是按施工企业自有方 式编制的,实际与本标准不一致时,除本标准另有说明...
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纳米复合相变材料的制备和应用研究综述.pdf
粉煤灰综合利用 2016 NO.3FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 综述
纳米复合相变材料的制备和应用研究综述
陈金平,胡良强,刘东运,杨权明,王启超 (中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院山东青岛266580) 摘要:交叉使用纳米技术和相变储能技术,可以制备出一系列具有多种优良性能的纳米复合相变材料,成果可用 于建筑工程、航空航天、微电子温度控制等诸多领域。
经过多年的研究,目前已经发展出多种制备高性能复合相变材料 的方法,包括共混法、化学法、包覆法和纳米法等。
结合复合相变材料的制备方法,介绍了三种常用的纳米复合相变材料 的制备方法-吸附法、溶胶-凝胶法、插层法,并举例加以说明。
纳米复合相变材料在建筑工程领域的应用广泛,可用 于制备具有调温、自清洁、抗静电等综合性能的建筑涂料、节能玻璃等材料。
关键词:纳米技术;纳米复合相变材料;制备方法;应用 中图分类号:TU599:文献标识码:A文章编号:1005-8249(2016)03-0058-03 相变材料(PCM-PhaseChangeMaterial)是指物理工作的范围和温度区间1.2]。
性质随温度改变而变化,同时可以提供潜热的物质,转1复合相变材料的制备方法 变物理性质的过程称为相变过程,这时候相变材料将 储存或放出大量的潜热。
对这部分潜热加以利用有着通过多年的研究发展,目前已经发展出多种制备 很重要的意义。
但传统的相变材料普遍存在耐久性不高性能复合相变材料的方法,主要包括共混法、化学 足等一系列问题,具体包括:(1)相变材料从基体中泄法、包覆法和纳米法等[3。
漏;(2)相变材料的储能可逆性、稳定性问题;(3)基体1.1共混法 材料被相变材料腐蚀,或者因为相变过程导致的应力相变材料中,固液相变材料和固固相变材料具有 而发生破坏。
较好的实际应用价值,前一种相变材料多存在PCM从 目前提高相变材料性能的一种新方法,是通过分基体材料中渗出的问题。
将相变材料和支撑材料进行 散的方式将高导热的颗粒状的填料掺人到传统的相变共混,使前者充填在后者形成的网格中,可以在一定范 材料中,得到具有较高有效热传导系数的复合相变材围内解决此类渗出问题。
例如,由于表面张力的作用, 料。
伴随着纳米材料技术的不断革新,高导热填料渐加上延展石墨对石蜡有较好的吸收力,熔化的石蜡不 渐朝着超微细的纳米尺度发展,进而诞生了纳米复合能从石墨的孔隙中泄漏。
而且在热转移效率上,石墨 相变材料这一新兴的研究课题。
纳米技术应用于相变-石蜡复合相变材料明显优于石蜡,同时具备更好的 材料领域,使相变材料的聚集形态发生改变后,能够提储热能力和热传导率。
若采用多孔金属填充相变材 高其储能效率、减少能量传输的单次循环时间、增加相料,能够进一步提高热导率,有效缩短相变时间。
制备 变材料的寿命,同时可以丰富相变材料的类别,拓展其建筑材料时也可采用这种相变材料填充的方法。
例 如,将轻质集料和水泥混合水化后,相变材料可以在多 *基金项目:国家大学生创新创业训练计划项目(201510425051)孔的轻质集料间进行填充,质量填充量达到20%,这 资助种加人了相变材料的建筑材料可以减少室内的温度波 第一作者:陈金平(1980~),男,讲师,主要从事土木工程专业相关动。
此外,若加人低相变温度的PCM,建筑材料能够 课程教学与科研工作。
承受一定次数的冻融循环。
联系方式:chenjp@.cn 收稿日期:2015-12-071.2化学法 .58. 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2016NO.3
综述 应用化学法改性制备或合成制备新型相变材料,法等制备技术较为常见,相对而言,通过这些技术制备 可以解决实际应用中的某些问题。
例如,硬脂酸、软脂得到的材料具有较高的潜热、较大的界面结合强度和 酸、肉豆蔻酸和月桂酸都是理想的相变材料,但是昂贵较好的热稳定性。
的价格制约了它们在储能领域的应用。
而使用苯乙烯2.2吸附法 -马来酸酐(SMA)共聚物或聚甲基丙烯酸甲酯-脂肪对水硅胶有物理吸附作用,而氯化钙有化学吸附 酸复合物制备的相变材料,具有高于单纯脂肪酸的熔作用,在纳米尺度上对两者进行复合时,氯化钙会因为 点,在建筑物的墙体或地板中可以直接应用,不需要其硅胶纳米孔的毛细管作用而吸附在硅胶内,从而得到 他的包覆处理,从而大大降低了储热体系的成本。
但氯化钙-硅胶纳米相变材料。
利用DSC(Diferential 是化学法制备相变材料的过程大都比较繁琐,成本较ScanningCalorimetry)研究制得的新型纳米复合相变材 高,故多用于对温度控制及相变材料稳定性有较高要料,测量其吸...
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纳米SiO2对水泥粉煤灰胶凝材料早期水化硬化的影响.pdf
粉煤灰综合利用 2016 NO.5FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用
纳米 Si0,对水泥粉煤灰胶凝材料早期水化硬化的影响 Effects of NanoSiO on the Hydration and Hardening Processes of Cement-Fly Ash System at Early Age
汪国贵",侯鹏坤”,杜鹏²,谢宁”,周宗辉² (1.山东平安建设集团有限公司,济南250306;2.济南大学,材料科学与工程学院,山东250022) 摘要:利用纳米SiO2对水泥-粉煤灰体系早期水化硬化促进作用,可以显著弥补大掺量粉煤灰体系凝结时间长、 早期强度较低的缺陷。
结果表明,掺有占胶凝材料质量5%的纳米Si0的水泥-粉煤灰净浆(粉煤灰取代率为40%)凝 结时间与水泥净浆相当。
纳米SiO2可显著提高水泥-粉煤灰砂浆早期(3-7d)强度,且粉煤灰取代率越高,增强作用越 明显,5%纳米Si02掺量可提高40%和60%粉煤灰取代率砂浆7d强度达到50%和68%。
拌合物中纳米Si02促进了水泥 水化硬化过程,密实了水泥石结构。
结果表明,纳米Si02的掺人有利于大掺量粉煤灰、绿色混凝土的开发和利用。
关键词:纳米SiO2;大掺量粉煤灰;水化硬化 中图分类号:TU528.2文献标识码:A文章编号:1005-8249(2016)05-0030-04 水泥混凝土生产和使用的绿色化已成为行业发展料,混凝土性能提高的一个重要途径是优化和改善其 的趋势。
作为绿色化的重要途径,大掺量粉煤灰混凝组成材料的粒径搭配,进而优化其微观结构。
在该思 土的应用不仅可以消纳电厂副产物降低环境负荷、减想的指导下,不同粒径的矿渣、粉煤灰和硅灰加人后, 少材料生产和使用成本,且有利于材料前期工作性、后使得高强高性能、超高强混凝土的开发、利用成为现 期力学性能和耐久性的改善",其作用已得到公认,实"”。
近些年来,人们对水泥混凝土的研究已经深人 已成为现代水泥混凝土的重要组分之一。
大掺量粉煤到纳米结构单元,研究发现,混凝土在纳米尺度下性能 灰混凝土的一个重要缺陷是早期强度低且发展慢,在的提高可显著改善水泥石结构的致密程度、改善水泥 水化早期,粉煤灰对体系力学性能的贡献少,制约了其混凝土薄弱环节[10-12],进而提高水泥混凝土宏观性能 应用”。
从提高粉煤灰利用率角度出发,采用各种措或赋予水泥混凝土材料功能化特性[0.13.14]。
水泥混 施提高其早期性能,主要是加快凝结、提高早强,无疑凝土纳米尺度性能的改善的一个重要方法是通过在水 将促进粉煤灰更广泛的利用。
提高粉煤灰体系早期性泥混凝土中掺一定量的纳米颗粒来实现。
常见的纳米 能的方法主要包括采用物理、化学和混合活化等方颗粒包括纳米SiO2,纳米AlO,纳米CaCO,纳米粘土 法I*来激发体系的活性,这些方法主要是针对提高颗粒,等等,其中纳米SiO2为最常见的纳米产品。
相 粉煤灰的火山灰活性或水泥的水化活性进行的。
比于其它一些纳米颗粒,纳米SiO2由于同时具备纳米 作为材料增强方法之一,纳米增强是冶金”、涂颗粒尺寸及极高的火山灰活性,其在水泥混凝土中有 料、橡胶?行业的常用技术手段。
均匀分布的纳米颗较为广泛的研究。
结果显示,即使在微量掺量下,纳米 粒使组成材料更密实且阻碍缺陷发展[7.",从而达到SiO2即可显著提高水泥混凝土强度:0.6%的纳米 有效提高材料性能的目的。
作为一种多尺度异相材Si02可提高水泥净浆强度43.8%[";3%和5%的纳米 “基金项目:山东省科技重大专项(新兴产业)项目SiO2可提高水泥砂浆28d抗压强度幅度达到13.8%和 (2015ZDXX0702B01)17.5%16;而4%的纳米Si02可以提高50%粉煤灰取 第一作者:汪国贵,(1985~),主要从事混凝土制品的研发、生产代率的水泥混凝土3d强度81%,且早期即可显著密 工作。
实材料孔结构"。
可见纳米SiO2在提高水泥基材料 通讯作者:侯鹏坤,(1983~),主要从事水泥混凝土研究工作。
收稿日期:2016-05-05早期性能方面具有较大的发展空间。
30 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2016 NO.5
试验与应用 考虑到粉煤灰和纳米SiO2在水泥混凝土中各自外掺,计算水灰比时,纳米SiO2中的含水量也考虑在其 的优势及缺点,可以利用纳米SiO2对水泥基材料强度中。
试件成型带模养护1d后拆模于水中养护至各龄期 发展的促进作用,以及对微观结构的改善来提高粉煤测定抗压强度,各龄期强度为3块试件的平均值。
灰混凝土早期性能较差这一缺陷。
...
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纤维素醚掺量对石膏砂浆性能的影响.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2014 NO.6 试验与应用 纤维素醚掺量对石膏砂浆性能的影响 Effects of Cellulose Ether Dosage on the Properties of Gypsum Slurry 曹政,谢海峰,钟世云 (同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海201804) 摘要:用3种石膏砂浆保水性的测试方法评价了纤维素醚掺量对脱硫石膏砂浆保水性的影响,并对测试结果进行 了对比分析。
研究了纤维素醚掺量对石膏砂浆保水性、抗压强度、抗折强度和粘结强度的影响。
结果表明,纤维素醚的 掺人会使得石膏砂浆抗压强度下降,保水性和粘结强度有很大提高,对抗折强度影响不大。
关键词:保水性;纤维素醚;石膏砂浆 中图分类号:TQ177.6'9文献标识码:A文章编号:1005-8249(2014)06-0033-04 纤维素醚是一种水溶性高分子材料,是由天然纤1.2试验方法 维素经过碱溶、接枝反应(醚化)、水洗、干燥、研磨等1.2.1保水率的测试方法 工序加工而成的。
纤维素醚可作为保水剂、增稠 (1)真空抽虑法(《抹灰石膏》GB/T28627-2012) 剂、粘合剂、分散剂,也可作为稳定剂、悬浮剂、乳化剂 布氏漏斗的内径裁剪中速定性滤纸一张,将其铺在布 和成膜助剂等。
由于纤维素醚对砂浆具有良好的 氏漏斗底部,用水浸湿。
将布氏漏斗放到抽滤瓶上,开 保水和增稠效果,能够显著改善砂浆的工作性,因此纤 动真空泵,抽滤1min,取下布氏漏斗,用滤纸将下口残 维素醚是砂浆中最常用的水溶性聚合物。
纤维素醚常 余水擦净后称量(G,),精确至0.1g。
采用具有标准扩 在(脱硫)石膏砂浆中作为保水剂来使用,多年研究表 散度用水量的石膏浆放人称量后的布氏漏斗内,用T 明,保水剂对粉刷石膏的石膏质量和反抹灰层性能有 型刮板在漏斗中垂直旋转刮平,使料浆厚度保持在 着十分重要的影响,良好的保水性可以保证粉刷石膏 (10±0.5)mm范围内。
擦净布氏漏斗内壁上的残余石 充分水化,保证必要的强度,改善粉刷石膏的流变 膏浆,称量(G2),精确至0.1g。
从搅拌完毕到称量完 特性。
因此准确测量石膏的保水性能十分重要,为此 成的时间间隔应不大于5min。
将称量后的布氏漏斗 笔者对比了常见的2种砂浆保水率测试方法,确保纤 放到抽滤瓶上,开动真空泵。
在30s之内将负压调至 维素醚对石膏保水性能影响结果的准确性,并对纤维 (53.33±0.67)kPa即(400±5)mm汞柱。
抽滤20min, 素醚对石膏砂浆的力学性能的影响,进行了试验探讨。
然后取下布氏漏斗,用滤纸将下口残余水擦净,称量 (G),精确至0.1g。
1试验 按式(1)计算石膏浆的保水率R,以百分数表示, 1.1原材料 精确到1% 脱硫石膏:上海石洞口第二电厂烟气脱硫石膏 [W(K+1)] R= [WK] x100% (1) 经60℃烘干、180℃烧制得。
纤维素醚:由赫克力 士化工公司提供的甲基羟丙基纤维素醚,粘度为 式中:R一石膏浆的保水率,单位为百分数(%);W,一 20000mPas;砂为中砂。
等于(G1-G2),石膏浆原质量;W一等于(G2-G3),石 第一作者:曹政(1990-),男,同济大学硕士研究生.E-mail; 膏浆失去的水质量;G一布氏漏斗与滤纸质量;G2一 caozhenghaha@ 163. 布氏漏斗装人料浆后质量;C,一布氏漏斗装人料浆抽 收稿日期:2014-07-19 虑后质量;K一石膏浆的标准扩散度用水量。
33. 万方数据
粉煤灰综合利用 2014NO.6 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用 (2)滤纸吸水率法(一)(法国标准)把拌合的 200 浆体堆放在几层滤纸上,所用滤纸的种类有:(a)1层 150 直接与浆体接触的快速过滤的滤纸;(b)5层慢速过滤 的滤纸。
一个塑料圆板作为托板,把它直接放在桌子 0.05 0.1 0, 15 0. 上。
扣除塑料圆板和慢速过滤的滤纸的重量(质量为 保水剂掺量 图1滤纸吸水率法(一)(法国标准)测砂浆吸水率 M。
)。
熟石膏加水拌合成浆体后,马上把它倒人一个 铺有滤纸的圆筒内(内径56mm、高55mm)。
浆体与滤 100 纸接触15min后,重新称量慢速过滤的滤纸和托板 (质量M,)。
用慢性过滤纸的每平方厘米吸收面积所 80 0.05 0. 15 0.2 吸收水分的重量表示出熟石膏的保水性,即: 保水别排量/ 图2滤纸吸水率法(二)(建筑砂浆标准)测砂浆保水率 滤纸吸水率=(M-M。
)/24.63 100 (3)滤纸吸水率法之(...
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纤维素纤维对C80混凝土力学及抗裂性能影响.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2017 NO.5 试验与应用 纤维素纤维对C80混凝土力学及抗裂性能影响 Influence of CelluloseFiber on theMechanics and CrackResistanceofCsoConcrete 李凯,孟书灵,王玉娟,李晓文 (中建西部建设新疆有限公司,乌鲁木齐830000) 摘要:主要研究纤维素纤维掺量对C80高强混凝土力学及抗裂性能的影响。
对不同纤维素纤维掺量C80高强混 凝土与未掺纤维素纤维C80基准混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度、收缩性能和早期抗裂性能进行了对比试验,并分 析了纤维素纤维的增强机理。
试验结果表明纤维素纤维对混凝土抗压强度无不良影响,且能改善混凝土劈裂抗拉强度、 抑制混凝土收缩,减少混凝土早期裂缝。
关键词:高强混凝土;纤维素纤维;抗压强度;劈裂抗拉;抗裂性能 中图分类号:TU528.572文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2017)05-0043-03 混凝土因具有良好可塑性、低能耗、生产方便、 0.3%。
(2)矿渣粉:S95级粒化高炉矿渣粉。
(3)粉 价格低廉、能够与钢筋完美结合等优点,已成为当今 煤灰:1级粉煤灰。
(4)硅灰:Si02含量87%,比表 建筑业中应用最为广泛的材料之一。
随着社会的高速 面积21500m2/kg。
(5)砂:采用Ⅱ区级配细度模数 发展,混凝土逐渐向高性能化、高强化、智能化发展。
2.8的中砂,含泥量0.5%,试验验证不存在碱骨料反 混凝土的高性能化、高强化、智能化为建筑设计带来 应危害。
(6)碎石:最大粒径小于12mm,母岩强度 了更多的设计思路、能够更容易的实现建筑的大跨 为135MPa,含泥量0.1%,针、片状含量2%,试验 度、超高度、高难度。
但由于混凝土本身特性的原因, 验证不存在碱骨料反应危害。
(7)降粘增强型高性 混凝土的抗拉、抗折、抗裂性能差的问题仍然没有 能减水剂:新疆西部卓越建材有限公司生产的降粘 得到完美的解决。
而且随着混凝土强度的提高,混 增强型高性能减水剂,减水率35%,且与上述原材 凝土抗拉、抗折、抗裂性能差的缺陷更加凸显。
料相容性好。
(8)纤维素纤维:具体性能指标见表1。
把纤维素纤维加人高强混凝土中,充分发挥纤 (9)水:符合饮用水标准。
维素纤维的增韧、阻裂作用是一种解决高强混凝土 表1纤维素纤维技术指标 脆性大、易收缩裂缝等问题的新思路。
基于这种考虑, 密度抗拉强度弹性模量断裂伸长率直径 检测项目 本文针对C80高强混凝土掺人了不同掺量的纤维素 1(g/cm) /MPa /CPa 1% /μm 纤维素纤维 1.2 800 8.3 8.7 17 纤维,并对纤维进人混凝土体系后对混凝土力学性 技术要求1~1.2500~1000 8~10 5~15 15~20 能、收缩性能、抗裂性能的影响进行了研究。
1.2试验方法 试验方法主要参照GB/T50082-2002《混凝土力 1试验原材料和试验方法 学性能试验方法标准》中关于抗压强度和劈裂抗拉 1.1试验原材料 强度试验,以及CB/T50082-2009《普通混凝土长期 (1)水泥:吉木萨尔天宇华鑫水泥厂生产的 性能和耐久性能试验方法标准》中关于收缩和早期 P.052.5普通水泥,28d抗压强度59.5MPa,碱含量 抗裂试验相关步骤进行。
基于“致密配合比设计理念”进行基准混凝土 作者简介:李凯(1989~),男,助理工程师,主要从事高性能 混凝土推广及特种混凝土、高强混凝土配合比设计及耐久性研究工作。
配合比设计,并保证其抗压强度等级达到C80并具 Email: likaiqidanei@ 163. 有良好的工作性能。
将不同掺量的纤维素纤维掺人 收稿日期:2017-04-06 C80混凝土,并将其与基准配合比混凝土抗压强度、 43. 万方数据
粉煤灰综合利用 2017 NO.5 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用 劈裂抗拉强度、收缩性能和早期抗裂性能进行对比。
研究纤维素纤维对混凝土各性能的影响。
具体混凝 土配合比设计见表2。
表2不同纤维素纤维掺量混凝土配合比 编水泥粉煤灰S95矿粉硅灰砂石子水减水剂纤维素纤维 号 /(kg/m) 1% 1% S1490 40 60 001026SL00 2.0 0 S2 490 40 60 30754920140 2.0 S0°0 S3 490 40 60 01026S0 2.0 0.1 S4 490 40 60 01026S06 2.0 0.15 S5 490 40 60 30 754920140...
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纤维种类对砂浆圆环抗裂性能影响.pdf
粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2015N0.3 试验与应用 纤维种类对砂浆圆环抗裂性能影响 Influences of Different Types of Fiber on the Anti-crack Performance of Ring Mortar 陈洪文 (中交一航局第一工程有限公司,天津300456) 摘要:采用圆环试验方法比较了2种聚丙烯纤维 (聚丙烯纤维I、聚丙烯纤维Ⅱ)和钢纤维 对砂浆收缩开裂趋势 的影响,并对纤维在砂浆中阻裂机理进行相关探讨.结果表明,钢纤维和聚丙烯纤维均能提升砂浆抗收缩开裂性能.总 体而言,掺钢纤维砂浆抗裂性最优,掺聚丙烯纤维I砂浆次之、掺聚丙烯纤维Ⅱ砂浆最差. 关键词:纤维种类;砂浆圆环;抗裂性能 中图分类号 :TQ177.6*8文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2015)03-0033-03 随着高性能水泥基材料在工程上的广泛应用,工法[3.试件尺寸为:内钢环内径为275mm 内钢环外 程裂缝问题越来越受到人们的关注.纤维的掺入可明径305mm 外钢环内径为375mm 高为140mm 内外环 显改变水泥基材料收缩开裂性能,因此纤维增强水泥均由钢材制作.底面为420mm×420mm的正方形钢 基材料成为近年来土木工程领域研究热点.纤维 板,厚度为10mm.模具示意图如图1所示.具体试 增强水泥基材料,是以水泥浆、砂浆或混凝土为基材,验方法如下:将拌合好的混凝土浇筑在两同心钢环之 以金属材料、无机材料或有机纤维为增强材料组成的 间,机械振动成型,同时进行插捣,以排出大气泡和模 一种水泥基复合材料.它是将短而细,具有高抗拉强 板表面大的空隙.成型后,将试件连同模具一起移至 度、高极限延伸率、高抗碱性等良好性能的纤维均匀地 标养室养护,养护48h后拆外环模,并在混凝土环上表 分散在混凝土基体中形成的一种新型建筑材料2. 面涂刷一层水玻璃,以防止混凝土环上表面水分蒸发. 本文在水泥基材料掺入钢纤维和2种聚丙烯纤维,并 记录裂缝的最早出现时间、裂缝数量、长度和宽度及其 采用圆环试验方法比较不同纤维对水泥基材料抗裂性 随时间发展情况. 能的影响. 表13种纤维基本物理性能 长度 直径 密度 弹性模量抗拉强度 1原材料与试验方法 纤维种类 /cm /um 八gcm3) /GPa /MPa 聚丙烯纤维I1.2 12.7 0.91 3.5 500-600 水泥:采用中国水泥厂生产的海螺牌P.042.5水 聚丙烯纤维Ⅱ1.2 40-50 0.91 275-350 泥;砂:中砂,细度模数为2.6,质量符合GB/T14685- 钢纤维 35 / 7.8 210 400-1100 93建筑用砂国家标准;石:5mm~25mm连续级配,质 表2不同纤维圆环试验配合比 /kg 量符合GB/T14685-93建筑卵石碎石国家标准;水:清 纤维种类 纤维掺量水 水泥 砂 洁饮用水.纤维:本试验共使用3种纤维,其中聚丙烯 基推(不接纤维) 180 465 632 纤维2种(以聚丙烯纤维I和聚丙烯纤维Ⅱ区分),钢 聚丙烯纤维I 0.9 I80 465 632 纤维1种,其基本物理性能见表1. 聚丙烯纤维Ⅱ 0.9 180 465 632 钢纤维 35 180 465 632 本文所采用的混凝土早龄期收缩开裂试验方法是 参考美国西北大学S.P.Shah教授等提出的圆环 本次试验为砂浆圆环试验,成型基准砂浆、聚丙烯 纤维I砂浆、聚丙烯纤维Ⅱ和钢纤维砂浆砂浆圆环试 作者简介:陈洪文,(19...
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纤维增强碱激发矿粉材料的物理力学性能研究.pdf
粉煤灰综合利用 2013N0.3 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 专题研究 纤维增强碱激发矿粉材料的物理力学性能研究 A study on the physical and mechanical properties of the alkali -activated slag strengthened by fibers 邮坤 (同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海市201804; 同济大学建筑材料研究所,上海市201804) 摘要:通过对矿粉试块掺人不同掺量和长度的聚丙烯和玄武岩纤维 ,测量试块抗压强度 和抗折强度 以及用三点抗 弯试验测得其断裂能,从而研究纤维掺量、龄期、纤维弹性模量和纤维长度对试块的抗折强度的影响以及纤维掺量对矿 粉试块的抗压强度和断裂能的影响,从而得到(随着聚丙烯纤维 和玄武岩 纤维掺量增加,矿粉试块的抗折强度先增加, 而后趋于稳定:龄期对掺入聚丙烯纤维试块的抗折强度影响较小,而对玄武岩试块影响较大:弹性模量高的纤维阻裂增 强效果好:5mm的聚丙烯和玄武岩纤维试块抗折强度高于8mm的试块.(2)人玄武岩和聚丙烯纤维对试块抗压强 度无明显改善.(3)5mm玄武岩纤维,其掺量达到0.1%时,矿粉试块的抗折强度和断裂能均最大,是设计配比中的最 优配比. 关键词:聚丙烯;玄武岩:纤维;矿粉试块;强度;断裂能 中图分类号 :TU528.572 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2013)03-0022-04 工业的发展产生了大量的废渣,如矿渣、粉煤灰、商家提供的矿粉化学成分见表1.将所用矿粉先放在 钢渣、液态渣、磷渣和铜渣等,其中有一些废渣具有潜 烘箱内烘干,再用0.08mm方孔筛筛去粗粒.然后通过 在的胶凝性,需在碱性激发剂的作用下产生水硬性,如 测定,其磨细度为0.08mm 筛余2.6%,比表面积 矿粉在水玻璃激发下具有与水泥性质相同的水硬性. 4550cm/g.(2)冰玻璃水玻璃是南京化工厂产品, 因此通过将工业废渣应用到工程中不仅可以降低水泥 其模数是3.27,固含量为49%,经过查阅资料知,当水 用量而且有效的利用了工业废渣,实现了低碳环保. 玻璃的模数在1.35时,对碱矿渣的激发效果最好,所以 其中碱激发矿粉的应用越来越广泛,其可以掺入到水 我们先加水稀释后,再加NaOH 最后调制成模数为 泥中也可以通过碱性激发剂作用,直接应用到工程中. 1.35的稀水玻璃.(3)纤维在纤维增强碱矿渣性能研 目前国内外学者对碱激发矿粉的研究主要在对其力学 究中所使用的玄武岩纤维和聚丙烯纤维的参数见表2. 性能、抗渗性、抗冻性以及耐腐蚀性等方面,而对掺 表1矿渣的主要化学成分% 入纤维的矿粉试块的物理力学等研究较少,本文研究 Si02 FeaOs Al203 Ti02 Ca0Mg0其他 掺人聚丙烯和玄武岩纤维矿粉试块(水玻璃激发)的基 33.272.4712.170.4839.981.383.58 本的物理力学性能,主要研究抗折强度与纤维掺量、龄 表2聚丙烯纤维(PP)及玄武岩纤维(BF)的性能参数 期、纤维模量和纤维长度的关系,此外还对抗压强度和 纤维 密度直径长度弹性模量抗拉强度延伸率 类型 /g/cm3/pm /mm /GPa /MPa % 断裂能与纤维掺量之间的关系进行研究. PPF 0.91 15 5/8 700 8 1试验原料与试验方法 BF 2.70 17 5/8 95 4000 3 1.1试验原料 1.2试验方法 (1)矿粉本试验所采用的矿粉是南京市售矿粉, 净浆成型,其中材料...
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DBJ53/T-63-2020 云南省通用安装工程计价标准 第一册 机械设备安装工程
云南省工程建设地方标准 云南省通用安装工程计价标准 第一册机械设备安装工程 DBJ53/T—63—2020 主编单位:云南省工程建设技术经济室 批准部门:云南省住房和城乡建设厅 实施日期:2021年5月1日 云南出版集团 云南科技出版社 2021昆明 前言 为加强云南省建设行业造价管理规范化,落实国家及云南省相关法律、法规要求,强化适用性和可 操作性,云南省工程建设技术经济室按照《云南省建设工程造价管理条例》、《住房和城乡建设部关于印 发〈建设工程定额管理办法〉的通知》及云南省住房和城乡建设厅相关工作要求,组织专家在广泛调查 研究、认真总结经验、反复征求意见的基础上,编制完成了《云南省通用安装工程计价标准》DBJ53/T- 63-2020(以下简称本标准). 本标准是云南省工程建设地方标准《云南省建设工程造价计价标准(220版)》系列之一.本标准 由总说明、第一册至第十三册的册说明、章说明、节说明、工程量计算规则、定额项目表及附录等内容 组成. 本标准由云南省住房和城乡建设厅管理,科技与标准定额处负责具体内容的解释、补充.执行本标 准过程中如有意见或建议,请将意见和有关资料向科技与标准定额处. 本标准编委会人员组成: 主任:马永福 副主任:杨渝 委员:马素晔孙颖张富春沈碧郭虹燕陈鉴 本标准主要起草人: 沈碧陈鉴杨学宁 明丽萍周永林 黄兵徐煌杨国平丁岗 孙兴明王振刚申跃仙 熊正国 刘云波张宏辉 张金莲李云波董忠学 文建忠许家辉 郭平花 覃思茂 夏勇 施爱兰 苏鑫王思王禹凯 赵朴花左建芬 黄绿斌 李燕葵 林成森 张文娟 吕秋梅李红琼 高翔 宋崇勇 陈丽华 黄轩 王中玉 卢泰霖 李素琴 陈雪梅 凡利梅 许雷 杨光贤 淡红尘 刘宸玮 邝永林 朱超 高睿 邓敏施云飞李月玲 种旭莫飞胡鹏 李星皓 李春雷 龙星 施金波 本标准审查人员: 甘永辉汪松森 姚毅恒 胡玉飞 何玉美 徐乾文 杨晓旭 张晓丽 赵云辉 张国祥曾红培杨发兵 奚沛国 陈玉莲 刘晓文 陈肖代丽 解永明 李达万笑逢曹华兰红 李加寿 杨思益 曾继红 金平贵 杨华江 武继红朱蕾李新林李瑜杨必恋 本标准主编单位:云南省工程建设技术经济室 本标准参编单位:云南金朋项目管理咨询有限公司 昆明市建设工程定额站 云南上德建设工程造价有限公司 昆明行列科技有限公司 云南科律工程管理咨询有限公司 云南云审建设工程造价咨询有限公司 云南汇恒高路工程项目管理有限公司 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 云南远鹏建设集团有限公司 云南天鸿化工工程股份有限公司 昆明官房建筑安装经营有限公司 云南建投安装股份有限公司 云南中石油昆仑燃气有限公司 1 云南建投机械制造安装工程有限公司 本标准软件支持单位:福建省晨曦信息科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司昆明分公司 2 ...
总说明
《云南省通用安装工程计价标准》(以下简称“本标准”),共分十三册,包括:
第一册 机械设备安装工程
第二册 热力设备安装工程
第三册静置设备与工艺金属结构制作安装工程
第四册电气设备与线缆安装工程
第五册建筑智能化安装工程
第六册自动化控制仪表安装工程
第七册通风空调安装工程
第八册工业管道安装工程
第九册消防安装工程
第十册 给排水、采暖、燃气安装工程
第十一册 信息通信设备及线缆安装工程
第十二册防腐蚀、绝热工程
第十三册工业炉密砌筑工程二、本标准是完成一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量标准,除本标准规定允许调整外,均不得因具体的施工组织设计、操作方法和材料消耗量与本标准不同而调整。
三、本标准适用于云南省行政区域内工业与民用建筑新建、扩建、改建的通用安装工程项目。
四、本标准是国有资金投资建设工程项目编制及审查投资估算、设计概算、招标控制价的依据;是编制我省建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,是编制企业定额、投标报价、调解处理工程造价纠纷的参考。
五、本标准以国家和有关部门发布的国家现行设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程、绿色施工现场文明安全施工及环境保护要求、现行工程量清单计价规范、计算规范和住建部《通用安装工消耗定额》(TY02-31)及有关定额为据编制的。
六、本标准按正常施工条件,省内目前多数施工企业采用的施工方法,施工机械装备水平、合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织进行编制。
1.本标准采用的设备、材料(包括配件、零件、半成品、成品)完整无损,符合国家质量标准和相应设计要求,附有合格证书和实验纪录。
2.安装工程和土建工程之间交叉作业正常
3.正常的气候、地理条件和施工环境。
4.安装地点建(构)物、设备基、预留孔洞、预件等均符合安装要求
七、关于人工
1.人工不分工种、技术等级,以综合工日表示。
2.人工包括基本用工、超运用工、辅助用工和人工幅度差3人8小时。
八、关于材料。
1.本标准中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料。2.本标中的材料消括净用损量。损括从地、现场中放地点(现场加工地点)至操作(或安装) 地点的工场内运输损工操作损工现场放损耗等,规范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑。
3本标准中的周转性材料按不同的施工方法,不同类别、材质,计算出一次摊销量进人本标准消耗量。
4.用量少、占材料比重小、不便计量的零星材料合并为其他材料费以“元”表示。5.本中材料离形表,“价”“价”中
(1)“计价材”为消耗不带“()”的料,其值准制参考价格计入基价内(2)“未计价材”为耗量带“()”的料,其价值未计入价。
九、关于机械
1.本标准中机械台班消耗量按按常用机械、合理的工机械配备和施工企业的机械化装备程度,结合云南省多数施工企业的机械化能力与装备水平等情况综合确定。本标准中的机械是按施工企业自有方式编制的,实际与本标准不一致时,除本标准另有说明外,均不得调整。
2本标准施工机械台班消耗是按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合取定。
3.本标准中的次要机械综合为其他机械费以“元”表示。
4.凡单位价值 2000元以内使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械,不列人机械台班消耗量,作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费中考虑,其消耗的燃料动力等已列人材料内。
十、关于仪器仪表1.本标准仪器仪表是按照正常施工组织、施工企业技术社会水平考,同时结合云南省多数施工企业的技术能力与装备水平等情况综合确定。实际与本标准不一致时,除另有说明外,均不得调整。2.本标准中的仪器仪表台班消是按表正常使用率,并考虑必要的检验检测及适当幅度差综合取定。
3凡单位价值在2000元内使用限在以内的成定资产的仪仪表,不列人仪器仪表台班消耗量,作为工具用具连同其消耗的燃料动力等在安装工程费用中考虑。
十一、关于水平运输和垂直运输
1,设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。
2.材料、成品半成品包括自施工单位现场仓库现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输和垂直运输。
3垂直运输基准面,室内以室内地 (楼) 地面为基准面,外以设计室外地坪面为基准面
十二、关于安装操作高度
1.安装操作基准面一般是指室外地坪或室内各层楼地面地坪。
2.安装操作高度是指安装操作基准面至安装点的垂直高度。本标准除各册定额另有规定者外,安装操作高度综合取定为 5m 以内。工程实际超过时,计算安装操作高度增加费。
十三、关于安装工程超高增加费
1本准除各有规定者外安装工高增是指在筑层数6层上高0m以上、地下深度10m 以上的安装施工时,应计算超高增加费。
2.安超高增加费括人降效使用机(含表工用具降效直运输等用3.安装工程超高增加费,应以个工全部工程量(含地下地上部分 为基,按照系数计算当建筑物既超高又超深时,按照两者较大系数乘以 135 计算。系数详见各说明。
十四、本标准中的材料(除以金额表示的其他材料费外),在编制设计算、施工图算、招标控制价、投标报价时,参照当时当地的市场价格或招标文件约定计算。竣工结(决) 算时,按合同约定计算。十五、施工与生产同时进行、在有害身体健康(防腐蚀、绝热工程检测项目外) 条件下施工时的降效,工程实际发生时按照本标准各册相关规定执行。
十六、本标准中对工程量计算规则中的计量单位和工程量计算有效位数统一规定如下:
1.“以体积计算”的工程以“m”为计单位工保留小数点后两位数字
2.“以面积计算”的工量以“m2”为计量单位,工保留小数点后两位数字
3“度计算”的以“m”为计单位,小数点后两位数字
g“以质量计算”的工程量以“t” 为计量单位,工程量保留小数点后三位数字。
5.“以数量计算”的工程量以“台、块、个、套、件、根、组、系统”等为计量单位,工程量应取整数。本标准各章计算规则另有具体规定,以其规定为准。
十七、本标准适用海拔 2000m 以下地区,超过上述情况时,按《云南省建设工造价计价规则及机械仪器台班费用定额》相关规定执行。
十八、本标准中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。
十九、本标准中遇有两个或两个以上系数时,按连乘法计算。
二十、说明中未注明(或省咯) 尺寸单位的宽度、度、断面等,均以“mm”为单位二十一、本标准不含国家政府有关管理部门规定的监管所需的监督检验费用。凡竣工后交业主使用的特殊设备及管道,如:锅炉、压力容器、压力管道、各类桥式起重机、各种单梁起重机等,此类费用按政府有关部门的相关规定计取。
十二、本标准注有“xxx以内”或“xxx以下”及“小于”者,均包括xxx本身:“xxx以外”或“xXx以上”及“大于”者,则不包括xxx本身。
二十三、凡本说明未尽事宜,详见各册说明、各章说明和附录
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纤维增强发泡混凝土复合保温板的研究及应用.pdf
粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2010NO.2 墙材革新 纤维增强发泡混凝土 复合保温板的研究及应用* Research and Application of Fiber-reinforeed Concrete Composite Foam Insulation Board 马长波,林建好 (黄淮学院建筑工程系,驻马店463000) 摘要:介绍纤维增强水泥聚苯再生颗粒发泡混凝土复合硬泡聚氨酯保温体系的材料性能、技术指标和施工方法. 该技术将发泡混凝土和硬泡聚氨酯结合起来,保温和抗裂性能得到很大提高,在夏热冬冷 地区的推广应用具有一定的经 济效益和社会效益. 关键词:发泡混凝土:硬泡聚氨酯;外墙外保温;工程应用 中图分类号 :TU528.572;TU55*1.33文献标识码:A文章编号:1005-8249(2010)02-0039-03 Dept.of Architectural HuangHuai University Zhumadian 463000) Abstract:The fiber-reinforced cement polystyrene particles recycled concrete posite polyurethane foam insulation system are introdued including material properties technical indicators and construction method which bines concrete with polyurethane foam thermal insalation and anti-cracking performance greatly improved and it will offer a certain ecanomic and social benefits with use in the summer bot and winter cold region. Key words:foam concrete polyurethane exterior insulation engineering application 据统计,我国每年新建建筑中只有10%~15%能砌体墙面,其构造如图1所示(括号内数据用于钢筋 够达到国家标准强制性节能65%的要求,80%以上的混凝土墙面). 建筑为高耗能建筑.在建筑的能耗损失中,围护结构1.1.1发泡混凝土发泡混凝土具有密度低、保温、 散热损失所占的比例为40%~50%,因此围护结构在隔热、隔音、隔潮等功能, 建筑节能工作中具有重要的作用.目前,围护结构的非常适合做为保温隔热 保温技术采用的是外墙外保温.外墙外保温技术一般材料,并且生产投资少、 有板类保温和涂抹类保温两种.作为板类保温技术,施工方便、可大量利用工 视泡聚氨 大多为聚苯板.而本文是以纤维增强水泥聚苯再生颗 业废渣,但其收缩大、易 粒发泡混凝土为主材,中间复合硬泡聚氨酯做成的保 开裂、易吸水.为此,本 一虾增远水案茉生 温板,通过介绍其技术性能及施工方法,以扩大其在夏 粒发泡凝土板 板所用发泡混凝土专门 热冬冷地区节能建筑中的进一步推广应用. 加入纤维素醚、聚丙烯纤 1发泡混凝土复合板保温体系 维、可分散的有机胶粉、55 废弃的聚苯乙烯颗粒,并 (20)(20) 1.1发泡混凝土复合板材料 选用优质发泡剂,以改善 纤维增强水泥聚苯再生颗粒发泡混凝土复合硬泡...
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