13。报告类型和期间涵盖的最终报告2022年10月3日至3月14日。赞助代理代码15。补充注释16。桥梁子结构中的抽象水下混凝土放置通常会引起人们对具体质量的担忧,这主要是由于骨料隔离的潜力,尤其是在深钻孔中。认识到这些挑战,该研究项目的目的是批判性评估并建议对现有的威斯康星州运输部(WISDOT)政策,标准和规格进行有关水下混凝土放置的规格,以预防深入钻孔轴的骨料隔离。研究了相关研究以及其他运输部门(DOTS)以及建筑行业的实践,尤其是在海洋环境中运营的机构和公司。 此外,全国范围内的调查还分发给了50个州点的主要人员,以更好地了解当前的做法,趋势和常见困难。 本研究综合报告对混凝土放置技术进行了详细评估,基于桩的码头的构建方面的挑战,在基础中实现非隔离混凝土的策略以及材料的影响以及与施工相关的变量的影响。 基于获得的见解,该报告阐明了可用指南的改进,尤其是关于混凝土墩的建造和水生环境中的基台的指南。研究了相关研究以及其他运输部门(DOTS)以及建筑行业的实践,尤其是在海洋环境中运营的机构和公司。此外,全国范围内的调查还分发给了50个州点的主要人员,以更好地了解当前的做法,趋势和常见困难。本研究综合报告对混凝土放置技术进行了详细评估,基于桩的码头的构建方面的挑战,在基础中实现非隔离混凝土的策略以及材料的影响以及与施工相关的变量的影响。基于获得的见解,该报告阐明了可用指南的改进,尤其是关于混凝土墩的建造和水生环境中的基台的指南。
序号 设备 1. 十字板剪切试验装置 2. 粘度试验装置 3. 混凝土能量吸收试验 4. 混凝土耐磨性试验 5. 快速氯化物渗透性试验装置 6. 透氧性指示器 7. 透水率仪 8. 收缩仪 9. 半电池电位计 10. 混凝土电阻率仪 11. 腐蚀速率仪 12. 涂层厚度计 13. 坑深度计 14. 雾气生成装置 15. 水泥高压釜装置 16. 混凝土搅拌盘
多功能性和智能系统:扩大无法修复的自我修复材料的功能,包括感应,自适应行为和多功能功能,是未来研究的有希望的方向。挑战包括传感和驱动机制的整合,自我诊断系统的发展以及实施反馈控制循环以进行自主修复。未来的研究应探讨自我修复材料和新兴技术(例如人工智能,物联网(IoT)和高级传感器)之间的协同作用,以创建智能,适应性的材料和结构。
亚利桑那州立大学 | Del E. Webb 建筑学院课程大纲课程信息学期:2019 年春季时间/地点:周五,上午 9:00 - 11:45,CAVC 559 课程编号:31748(CON 494),32105(CON 598)网站:Canvas(通过 MyASU)讲师信息讲师:Tony Lamanna 博士办公室:CAVC 521 电话:(480) 727-0155 手机:_______________(写入)电子邮件:DrTony@asu.edu 办公时间:每周二下午 1:00 - 4 点及预约(通过电子邮件或短信安排预约)Tony Lamanna 博士是 Del E. Webb 建筑学院的项目主席和 Sundt 替代交付方法和可持续发展教授。他的研究重点是现有建筑的修复、改造、翻新和适应性再利用,以及可持续材料和施工方法。Lamanna 博士于 2002 年在路易斯安那州新奥尔良杜兰大学土木与环境工程系开始了他的教学生涯。卡特里娜飓风过后,他创办了自己的咨询公司,通过设计、管理和专家证人证词协助重建城市。2013 年,他回到东肯塔基大学应用工程与技术系全职任教。他于 2017 年夏天加入 Del E Webb 建筑学院任教。他教授过各种课程,包括材料和方法、静力学、结构以及混凝土、钢铁和木材设计。他拥有美国天主教大学土木工程学士学位(主修建筑管理)、普渡大学建筑材料硕士学位、威斯康星大学麦迪逊分校工程力学硕士学位和土木工程 - 结构博士学位。他是美国土木工程师学会 (ASCE)、美国建筑教育委员会 (ACCE)、ASTM International 和美国混凝土协会 (ACI) 的活跃成员,并担任教育活动委员会 (EAC) 成员。2017 年,他被任命为 ACI 和 ASCE 的研究员。总体计划目标 建筑管理专业人员结合创新技术、建筑原则和业务管理知识,领导从住宅和商业建筑到基础设施项目的各种建筑项目。DEWSC 计划目标是教导学生如何通过组织、领导力和当前/创新的管理技术成为建筑行业的负责任领导者。美国建筑教育委员会 (ACCE) 指出,每个施工人员都必须能够有效地管理人员、材料、设备、成本和时间。施工人员必须能够有效地沟通和理解他们作为多学科团队成员的角色、项目风险评估以及可用于构建业主-设计师-施工人员团队的替代方法。课程描述 本课程将通过研究组成材料(水泥、骨料和外加剂)对各种类型的负载和环境条件下新鲜和硬化混凝土的特性和行为的影响,以高级水平介绍波特兰水泥混凝土材料的特性。
摘要 随着对地下洞室支撑需求的不断增长以及混凝土技术知识的不断增加,喷射混凝土,特别是湿混工艺的需求量很大。然而,成功的泵送操作通常需要一定的经验。一方面,工程师设计一种可加工性高的混合物,以便于通过软管系统运输,另一方面,他们努力寻找一种相对坚硬、粘性和粘结性的混合物,以实现良好的粘附性和在垂直或高架喷射表面上的堆积。本文介绍了一些最新的研究,旨在了解影响混凝土在压力下的流动性和稳定性的关键参数,即可泵送性。考虑到全尺寸泵送设备的力学原理,引入了真实糊剂含量的概念,即在压力下可通过软管系统流动的有效糊剂的最小量。用于验证该概念的实验结果可以解释不同混凝土混合物之间的行为变化。简介 在过去的几十年里,喷射混凝土行业引入了几项重要的创新,主要是通过设备和化学外加剂的改进。这些创新与生产的混凝土的质量、方法固有的灵活性以及现在可能的新应用相结合,是喷射混凝土持续成功的根源。然而,所有这些活动都产生了日益增长的需求和期望,这往往代表着对工程师的关键技术挑战。这里介绍的研究工作旨在更好地理解湿混喷射混凝土工艺背后的基本原理,并帮助工程师应对一些相关挑战。
抗冲刷混凝土 (AWC) 是一种特殊的水泥基材料,可直接用于水下环境而无需分散。它是在大约 50 年前开发的,已发表了 150 多篇期刊文章和技术报告。本文全面回顾了 AWC 的基本新鲜状态和硬化状态特性,例如抗水性 (冲刷性)、稠度、抗渗色和离析性、力学性能和耐久性,以及相关的测试方法。清楚地介绍了 AWC 特性与传统混凝土特性之间的差异。还阐述了影响 AWC 性能的混合物成分、辅助胶凝材料 (SCM) 和其他条件。最后,本文讨论了 AWC 的具体性能要求及其在不同应用场合下的相应施工策略,包括正常建筑、海洋工程、散装填充和修复实践。本文还讨论了促进 AWC 发展的未来研究需求。