摘要 - 现在,混凝土用于最大的建筑项目,并且在不久的将来,没有其他选择。有必要开发更好的质量混凝土,以延长生存更长的生存并具有提高机械品质,以延长任何结构的使用寿命,因为大量混凝土被用于新建筑工作。不可能改变其天生的易碎性或对任何混凝土结构的拉伸强度的要求。纤维增强混凝土(FRC)似乎是可行的替代品。聚酯和聚丙烯纤维(PP)作为混凝土中的二级加固以改变其脆性特性的实际应用是本研究论文的主要主题。在这项调查中采用了M40级混凝土等级。结果,将不同比例的聚酯和聚丙烯纤维添加到混凝土中。按该顺序按混凝土的重量进行0.32、0.37、0.42和0.47。为了研究聚酯和聚丙烯在混凝土中的使用,进行了一系列受控的实验室测试。对于压缩和弯曲强度,仅在第一个样品中评估了基本混凝土混合物。在0.32、0.37、0.42和0.47%的聚丙烯纤维中分别评估第二个样品的抗压强度和弯曲强度,将其添加到混凝土混合物中。在第三个混凝土样品中测试了聚酯和聚丙烯纤维。演示了如何在混凝土中添加纤维可以提高其质量。
36 块混凝土块 1.5 立方码的混合料 * 计算公式:混凝土块尺寸:8 英寸 X 8 英寸 X 16 英寸 混合料床的外径宽度 = 16+16+16+8 = 56 英寸 = 4 英尺 8 英寸 混合料床的外径长度 = (16 X 6) + 8 = 104 英寸 = 8 英尺 8 英寸 混合料床的内径宽度 = 16+16+8 = 40 英寸 = 3 英尺 4 英寸 混合料床的内径长度 = (16 X 5) + 8 = 88 英寸 = 7 英尺 4 英寸 混合料体积 = 88 X 40 X 8 = 28160 立方英寸 1 立方码 = 27 立方英尺 = 46656 立方英寸 28160 英寸 / 46656 英寸 = .6 立方码* * 建议 1 块高为 0.75 立方码,2 块高为 1.5 立方码,以形成略微堆积的填充料土壤,以允许土壤沉降。
哈拉帕基风电场的建设需要建立一个混凝土搅拌站 (CBP),用于生产主要用于风力涡轮机基座等结构基础建设的混凝土。CBP 将位于项目主堆放区,与风力涡轮机部件和基础设施的堆放区共用 - 见附录 A。本 CBP 管理计划概述了搅拌站的运营和维护细节,以及管理泄漏和/或排放的应急计划。这还包括避免任何粉尘不利影响的缓解措施。在工厂运营期间,将遵循本计划中规定的程序,以确保将运营对环境的影响降至最低。2.0 混凝土搅拌站位置和布局
2 印度 Bhimavaram SRKR 工程学院土木工程系 电子邮件:a、* jagadeep.kankatala@gmail.com(通讯作者),b senaadheva@gmail.com,c siva_1667@yahoo.com,d jee.ezhiljodhi@gmail.com 摘要。本研究旨在检验沸石(Z)和氧化石墨烯(GO)对自密实混凝土(SCC)效率的影响。采用常规测试来评估变化对微观结构、力学性能和耐久性的影响。研究重点是废物排出的持久性。选择用于研究耐久性的测试包括快速氯化物渗透试验 (RCPT)、回弹锤试验、耐酸、耐碱和耐硫酸盐试验、超声波脉冲速度 (UPV) 试验、矿物成分和微观结构的 SEM 和 XRD 检查。经鉴定的最佳混合物 Z10G2(沸石 10% 和氧化石墨烯 0.02%)与传统混凝土 (CC) 相比表现出优异的耐化学性和机械完整性。这增强了材料的微观结构和物理特性。基于这些发现,经鉴定的混合物似乎能够提高混凝土结构的有效性和耐久性。总体结果表明,将经鉴定的混合物引入混凝土混合物中有可能提高各种环境条件下的耐久性和性能。为了准确评估提高混凝土结构寿命的潜在好处,需要进一步研究对这些结构的长期影响。关键词:沸石、氧化石墨烯、快速氯化物渗透试验、超声脉冲速度、SEM 和 XRD。
混凝土由于其多功能性,强度和低成本而是使用最广泛的建筑材料。然而,由于环境暴露,化学反应和身体压力,混凝土易于随着时间的流逝而恶化。钢筋的破裂,剥落和腐蚀是需要定期维修以维持结构完整性的常见问题。传统的维修方法,例如水泥灌浆和环氧树脂注射,具有局限性,包括对现有混凝土的粘附不良,对收缩的易感性以及在积极的环境条件下的寿命短。在这种情况下,纳米技术提供了创新的解决方案,以增强修复结构的绩效和寿命。纳米材料提供了改善的机械性能,提高耐用性以及对化学攻击的耐药性,从而导致更具可持续性和成本效益的维修策略。2。
电厂,需要屏蔽结构包含辐射并防止其泄漏到周围环境中。2混凝土由于其高密度和组成而被发现是电离辐射的有效衰减剂,从而促进了辐射颗粒的吸收和散射。3,由于对辐射材料的需求超出了核电站的扩展,Conconter的应用扩展到了其他领域。在医疗部门中,混凝土广泛用于放射治疗设施中,屏蔽墙和房间可以保护患者,医务人员和公众免受治疗设备发射的辐射。4 - 6个工业X射线照相设施还利用混凝土屏蔽来防止在非破坏性测试过程中辐射暴露。7,8此外,混凝土在核废料的安全存储和处置中起着至关重要的作用。专门的混凝土配方,例如钻孔混凝土,用于创建可以安全地容纳长期放射性材料的容器和木桶,从而最大程度地降低了辐射泄漏的风险和环境污染Kurudirek等。171
摘要混凝土的主要弱点是它暴露于裂缝中,混凝土结构修复昂贵,尤其是对于基础设施维护而言,很难访问。自我修复混凝土(SHC)在没有人协助的情况下成功治愈骨折的能力,因为它增加了运营寿命并降低了维护费用。本文回顾了自动和自主自我修复混凝土的各种技术和技术。对自主SHC的更多关注,包括封装材料,胶囊几何形状和治愈剂。这是由于其与自动SHC的均匀水合相比,其准确性和更好的愈合能力。聚合物材料在胶囊和愈合剂中均显示出巨大的潜力。因为它们可以满足胶囊的异常需求,其中包括在混合混凝土混合和变脆时具有柔韧性,因此愈合剂的粘度必须足够低,以使其从胶囊中流出并填充微小的裂缝。相比之下,如果粘度太低,则愈合剂要么从骨折中渗出,要么被混凝土基质的孔吸收。
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