混凝土及其制品工艺学
《混凝土工艺学》课程的可视化教学实践

《混凝土工艺学》课程的可视化教学实践作者:李国新,何廷树,宋学锋,伍勇华来源:《教育教学论坛》2012年第42期摘要:通过分析混凝土的制备与施工工艺,结合学生的就业岗位,开设了《混凝土工艺学》课程。
在该课程中主要讲授了混凝土搅拌工艺、钢筋工艺、混凝土输送工艺、混凝土密实成型工艺及混凝土养护工艺,并采用了照片、动画及录像等可视化教学手段。
结果表明该课程内容利于学生将来的工作,教学手段易于学生对知识点的理解和吸收。
关键词:混凝土;工艺;教学实践中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2012)12-0071-02随着我国基础设施与城市建设的持续发展,水泥混凝土作为廉价的建筑材料,仍占据了重要的地位。
现代建筑与施工的混凝土包括现场浇注与预制两种形式,围绕着这两种建筑方式,混凝土制备与施工工艺经历了从干硬性到流动性直至大流动性混凝土的发展过程;混凝土生产方式经历了现场加工到工厂化的预拌商品混凝土的转变;混凝土的施工技术也经历了从人工操作到全面机械化,以及泵送混凝土及预应力混凝土大量使用的转变。
为了适应现代化的技术发展,笔者所在学校的“材料科学与工程专业”下设三个专业方向——材料科学、材料工程及材料应用,其中材料应用主要围绕建筑材料的生产、应用及销售来展开教学。
在未设置《混凝土工艺学》之前,该专业方向的专业课包括《建筑结构材料》、《建筑功能材料》、《建筑材料管理》、《建筑材料营销》及《土木工程材料的测试技术原理》等,而现阶段毕业生的择业单位主要为大型土木工程现场实验室检测人员、建筑公司材料销售人员、管理及售后技术服务人员、混凝土搅拌站技术人员、混凝土预制品厂技术人员等。
这些工作决定了学生们除了需要掌握大量的混凝土材料的性能、测试原理材料的销售及售后技术服务能力外,还要掌握混凝土的制备工艺和施工技术。
为此,笔者所在的西安建筑科技大学于2011年增设了《混凝土工艺学》课程,期望经过该课程的讲授,让学生掌握混凝土的各工艺过程原理、设备及技术要点。
水泥工艺学

水泥工艺学引言水泥工艺学是土木工程领域中重要的一门学科,它研究的是水泥的生产、配制、加工以及使用等方面的知识。
水泥是建筑工程中常用的材料之一,它在基础设施建设、房屋建筑以及其他建筑工程中起着重要的作用。
水泥工艺学的研究对于提高水泥的性能、减少生产成本以及推动建筑工程的发展具有重要的意义。
水泥的生产过程水泥的生产过程可以分为以下几个主要步骤:原料准备原料准备是水泥生产过程中的第一步。
常用的水泥原料包括石灰石、粘土、铁矿石等。
这些原料需要经过破碎、混合等处理才能够用于水泥的生产。
通过原料的准备,可以保证最终生产的水泥拥有良好的性能。
熟料生产熟料是水泥生产过程中的关键环节。
熟料的生产主要通过石灰石和粘土的混合烧成而得到。
在这个过程中,原料经过高温煅烧,使其内部化学成分发生变化,形成熟料。
熟料的性质对于水泥的强度、硬化时间等有着重要的影响。
水泥磨矿水泥磨矿是水泥生产过程中的最后一步。
这个环节主要是将熟料研磨成细粉,并与适量的矿物掺合料混合,形成最终的水泥产品。
水泥磨矿的过程中需要控制研磨时间、研磨介质等参数,以确保最终产品的品质。
水泥的配制和应用水泥的配制和应用是水泥工艺学中的重要内容。
根据不同的工程需求,水泥可以通过不同的配方来满足各种要求。
常见的水泥种类包括普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、复合水泥等。
水泥的应用广泛,涉及到建筑工程的各个方面。
在道路建设中,水泥常用于路面的坚固铺设。
在房屋建筑中,水泥常用于混凝土的制作以及墙体的砌筑。
此外,水泥还可以用于水利工程、港口码头建设以及隧道工程等。
水泥工艺学的发展趋势随着建筑工程的不断发展,水泥工艺学也在不断进步和发展。
在未来,水泥的生产工艺将更加环保和高效。
同时,水泥的配制和应用也会更加智能和多样化。
新的材料和技术的引入将进一步提升水泥的性能和品质,推动建筑工程向着更加可持续和环保的方向发展。
结论水泥工艺学是一门重要的学科,它研究的是水泥的生产、配制和应用等方面的知识。
水泥工艺学,打印版

一、名词解释:水泥安定性:标志水泥在凝结硬化后是否会因体积膨胀、开裂或弯曲而造成结构破坏。
水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等适当材料并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料。
石灰饱和系数:表示熟料中SiO2被CaO饱和形成C3S的程度。
硅酸盐水泥:硅酸盐熟料,加0—5%的石灰时或粒化高炉矿渣,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。
活性混合材:凡天然或人工制成的矿物质材料,磨细加水后其本身不硬化,但与石灰混合加水调和成。
硬化:水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性,并产生一定的机械强度。
均化:通过采用一定的工艺措施达到降低物料的化学成分波动,使物料的化学成分均匀。
最低共熔温度:物料在加热过程中,由两种或两种以上组分开始出现液相的温度。
抗渗性:水泥混凝土抵抗水渗透作用的性能。
水化速度:指在一定时间内水泥发生水化作用的量与完全水化量的比值,以百分率表示。
校正原料:当石灰原料和黏土质原料配料配合所得生料成分不能符合配料方案要求必须根据所缺少的组分掺加相应的原料,这种以补充某些成分不足的为主的原料游离氧化钙:配料不当,生料过粗或煅烧不良时,熟料中会出现没被吸收的以游离状态存在的氧化钙。
凝结:水泥加水拌和到水泥浆失去一部分可塑性,具有初步的结构急凝:是由于缓凝不够引起,浆体已具有一定的强度,重新搅拌,凝固的浆体不能恢复塑性,并放热较大。
假凝:是水泥的一种不正常的早期固化或早变硬现象,在水泥用水拌和几分钟内物料显凝结,重新搅拌能恢复塑性。
水硬性胶凝材料:在加水后,既能在水中硬化,又能在空气中硬花的胶凝材料。
普通水泥:硅酸盐水泥熟料,加6—15%的混合材,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。
矿化剂:一些外加物质在煅烧过程中加速熟料矿物的形成,而本身不参加反应或只参加中间物的反应熟料:由主要含CaO 、SiO2、AL2O3、Fe2O3的原料按适当比例配合磨细成粉,烧至部分熔融,所得以硅酸盐为主要成分的水硬性胶凝材料。
材料科学与工程一级学科研究生院西安建筑科技大学

学院概况西安建筑科技大学材料与矿资学院,其前身可追溯到1956年在建筑工艺系开设的“混凝土及建筑制品工艺”专业。
学院师资力量雄厚,目前共有教职工147人,其中中国工程院院士1人,教授及教授级高级工程师16人,副教授及高级工程师34人,设有陕西省“三秦学者"岗位,此外还聘有一大批国内外材料学科的专家学者为学院兼职教授。
学院目前拥有材料科学与工程、矿业工程和安全科学与工程三个一级学科,拥有材料科学与工程一级学科博士点,材料物理与化学、材料学、建筑材料、资源循环科学与工程4个二级博士点,硕士学位授予权覆盖学院全部专业。
学院设有材料科学与工程博士后科研流动站.学院下设粉体工程研究所、高温陶瓷研究所、建筑工程材料研究所、材料科学研究所、劳动安全卫生研究所和矿物资源工程研究所6个具有教学、科研和技术服务等职能的实体研究所。
拥有国家干法水泥回转窑预热预分解技术研究推广中心、教育部生态水泥工程中心、国家与地方联合生态建筑材料工程技术中心、陕西省(13115)生态水泥、混凝土工程技术研究中心、陕西省新型干法水泥工程研究中心、陕西省水泥新技术推广中心、国家建材设计甲级资质、矿山设计乙级资质和陕西省建筑工程材料质量检测中心。
莱钢集团、陕西尧柏集团、陕西声威集团、河南海格尔集团、济南新峨嵋、北京新奥混凝土集团有限公司等企业在我院设立了工程技术研究中心。
近年来,学院在科学研究方面取得了丰硕的成果,形成了新型干法水泥工艺理论与技术、粉体工程、新型超细粉磨技术、工业废弃物资源化、高强与高性能混凝土、陶瓷基复合材料制备技术和新型功能耐火材料研制等研究方向。
发表高水平学术论文960余篇,其中三大检索收录330篇,出版专著7部,教材35部.先后获得国家科技进步二等奖1项、国家发明四等奖1项、省部级奖20余项,获国家发明专利180项,年均科研经费3000万元.与德国亚琛工业大学、澳大利亚新南威尔士大学、挪威科技大学等国外知名大学建立了友好合作关系。
第7章混凝土的搅拌工艺-混凝土工艺学

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7.2.3 常见混凝土搅拌机
7.2.3 .1 自落式
鼓筒式搅拌机
《混凝土工艺学》电子课件
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7.2.3 常见混凝土搅拌机
7.2.3 .1 自落式
1-出料;2-搅拌;3-出料叶片; 4-高叶片;5-进料侧;6-低叶片
双锥反转出料式搅拌机
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7.2.3 常见混凝土搅拌机
微观:采用比较试样硬化后强度的不均匀度的 方法来测定其微观不均匀度。基于“微观越均 匀的拌合物,硬化后强度也越高”这一假设。
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7.1.6 提高混凝土搅拌质量的方法
7.1.6.1投料顺序
混凝土搅拌状态及性能的好坏,与各种原材料投入
搅拌机的顺序及时间先后有很大关系。原材料投入顺序
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7.3.1 混凝土搅拌楼的分类及机型代号
(4)按搅拌机使用动力分为电动式和内燃式两种。
(5)按装置特点分类,可分为固定式和移动式。
(6)按搅拌筒外形分类,可分为梨式、锥式、鼓式、
槽式、盘式等。
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7.2.1 搅拌机的搅拌工作原理及分类
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7.2.1 搅拌机的搅拌工作原理及分类
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《混凝土工艺学》电子课件
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7.1.4 影响混凝土搅拌质量的因素
材料因素
液相——粘度、密度、表面张力 固相——密度、粒度、形状、含水率 类型 转速
设备因素
工艺因素
混凝土的特殊工艺及其原理

混凝土的特殊工艺及其原理一、混凝土的基本构成与性质混凝土是由水泥、砂、石子和水按一定比例混合而成的一种人造材料。
其中,水泥是混凝土中的主要胶凝材料,通过水化反应与砂、石子等骨料粘结在一起,形成具有一定强度和耐久性的坚硬材料。
混凝土的性质主要取决于其组成比例和制作工艺。
一般来说,混凝土具有以下特点:1.强度高:混凝土的强度与所用的水泥种类、骨料的大小和比例、水泥用量等因素有关。
2.耐久性好:混凝土具有良好的耐久性,能够抵御自然环境、气候、化学腐蚀等因素的侵蚀。
3.可塑性强:混凝土在刚浇注时具有较好的可塑性,可以通过模板成型成各种形状。
4.施工方便:混凝土施工简单,可以采用现场浇注、预制构件等方式。
二、混凝土的特殊工艺及其原理1.自密实混凝土自密实混凝土是一种特殊的混凝土工艺,其主要原理是在混凝土中加入一定量的自密实剂,通过特殊的施工工艺使混凝土内部形成微小的气泡,从而达到自密实的效果。
自密实剂通常是一种化学物质,它可以在混凝土中产生气泡,并在混凝土中形成稳定的气泡网络。
在混凝土充分振捣的过程中,气泡会逐渐向上升,形成垂直于混凝土表面的气泡通道,这些气泡通道可以有效地防止混凝土内部的气泡向上浮动,从而形成自密实的效果。
自密实混凝土具有以下特点:1.密实度高:自密实混凝土具有良好的密实性,能够有效地防止水分和气体的渗透。
2.耐久性好:自密实混凝土具有较好的耐久性,能够抵御自然环境、气候、化学腐蚀等因素的侵蚀。
3.施工方便:自密实混凝土的施工工艺相对简单,可以采用现场浇注、预制构件等方式。
2.高性能混凝土高性能混凝土是一种以高强度、高耐久性、高可靠性为特点的混凝土,其制作工艺相对复杂,需要严格控制材料比例、制作工艺、养护条件等因素。
高性能混凝土的主要特点是强度高、耐久性好、抗渗性能好、自重轻、可塑性好。
其主要原理是通过选用高质量的材料、精确的配合比、优化的制作工艺等手段,达到混凝土的高性能。
高性能混凝土的主要材料包括水泥、骨料、粉煤灰、矿渣粉等。
超高性能混凝土的制备工艺及其性能研究

超高性能混凝土的制备工艺及其性能研究一、研究背景超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete,简称UHPC)是一种新型的高性能混凝土,具有高强度、高密实、高耐久性、高抗裂性等优点,广泛应用于桥梁、隧道、高楼等工程建设领域。
与传统混凝土相比,UHPC的制备工艺和性能研究更加复杂,需要深入研究。
二、制备工艺1.原材料选择UHPC的原材料包括水泥、高性能粉煤灰、硅灰、石英粉、钢纤维等。
其中,水泥的品种应选择高强度、高早强水泥,粉煤灰应选用低碳粉煤灰,硅灰和石英粉应选用细度较高的产品,钢纤维的长度和直径应符合设计要求。
2.配合比设计UHPC的配合比需要根据工程要求和原材料特性进行设计,一般采用最小水灰比原则。
具体的配合比设计需要在实验室进行试验,通过调整原材料的比例和添加剂等方式获得最优方案。
3.制备工艺UHPC的制备工艺包括干混、加水、拌合、养护等过程。
其中,干混过程需要将原材料充分混合,加水过程需要控制水的用量和加水速度,拌合过程需要采用高速搅拌器进行充分混合,养护过程需要采用湿润养护方式,确保混凝土的强度和密实性。
三、性能研究1.强度UHPC的强度是其最为突出的性能之一,需要进行强度测试和分析。
常见的测试方法包括压缩强度、抗拉强度、弯曲强度等,测试结果可以用于评估UHPC的强度水平和适用范围。
2.密实性UHPC的密实性是其另一个重要的性能指标,需要进行孔隙度测试和显微结构分析。
常见的测试方法包括压汞法、渗透率测试等,显微结构分析可以通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜等手段进行。
3.耐久性UHPC的耐久性是其应用范围的关键因素之一,需要进行抗渗、抗氯离子侵蚀、抗碳化等测试。
常见的测试方法包括电化学阻抗谱、氯离子渗透试验等,测试结果可以用于评估UHPC的耐久性和使用寿命。
4.抗裂性UHPC的抗裂性是其适用性的重要因素之一,需要进行裂缝控制性能测试。
常见的测试方法包括自由收缩试验、干缩试验、热膨胀试验等,测试结果可以用于评估UHPC的抗裂性和适用范围。
混凝土工艺学

绪论一、定义与分类㈠定义混凝土是指由胶凝材料(无机胶凝材料、有机或复合胶凝材料)、水、集料,必要时还有化学外加剂和矿物掺合料等组分按一定比例合理配料,经成型、硬化后制成的人造石材。
㈡分类混凝土因其成分不同,性能各异,可分成很多不同的种类。
1. 按胶凝材料的不同划分混凝土按胶凝材料的不同,可分为三类:⑴无机胶凝材料混凝土。
有水泥混凝土、石膏混凝土和水玻璃混凝土等。
⑵有机胶凝材料混凝土。
有沥青混凝土、聚合物胶凝混凝土等。
⑶有机与无机复合胶凝材料混凝土。
有聚合物水泥混凝土和聚合物浸渍混凝土。
2. 按混凝土的密度划分混凝土按密度划分,可分为四类:⑴特重混凝土。
密度大于2700kg/m3的混凝土。
⑵普通混凝土。
密度为1900~2500 kg/m3的混凝土。
⑶轻混凝土。
密度为1000~1900 kg/m3的混凝土。
⑷特轻混凝土。
密度小于1000 kg/m3的混凝土。
如加气混凝土、泡沫混凝土属于这类特轻混凝土。
3. 按使用的功能划分混凝土按使用功能一般可分为结构混凝土、耐酸碱混凝土、耐热混凝土、防水泥凝土、海洋混凝土以及水工混凝土等。
4. 按配筋情况划分混凝土按配筋情况一般可分为无筋混凝土(又称素混凝土)、钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土、劲性钢筋混凝土、纤维混凝土以及钢丝网水泥等。
5. 按施工工艺划分混凝土按施工工艺一般可分为普通浇筑混凝土、泵送混凝土、喷射混凝土及离心成型混凝土等。
6. 按流动性划分混凝土按其流动性—般可分为塑性混凝土、干硬性混凝土、半干硬性混凝土、流动性混凝土以及大流动性混凝土等。
二、组成成分虽然用于制造混凝土的材料的成分和性质在后面章节中将要讨论,在现阶段给混凝土的主要组成成分作出定义是有用的。
集料:是粒状材料,如砂、卵石、碎石或化铁高炉矿渣,与胶凝介质共同形成水硬-水泥混凝土或砂浆。
粗集料指集料粒径小于50mm而大于4.75mm(4号筛),细集料指集料粒径小于4.75mm而大于75um(200号筛)。
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复习材料1. 混凝土:凡由凝胶材料、集料和水按适当的比例配合、拌制成混合物,经一定时间后硬化而成的人造石材。
2. 混凝土特点:优点:(1)材料来源丰富,配置灵活、造价低廉。
(2)混凝土拌合物具有良好的可塑性和流动性、,易于浇注成型。
(3)混凝土组成材料之间的匹配性好。
(4)抗压强度高配制合理既有良好的耐久性。
(5)耐火性好,且可代替刚、木结构,能节省大量刚才和木材。
(6)环保性好,可利用各种工业废渣,是一种较好的环境协调材料。
缺点:自重大比强度小;抗拉强度低,脆性大易开裂;导热系数大,保温性差;硬化较慢,生产周期长。
3. 集料按粒径分为:粗集料:粒径大于4.75mm 细集料:粒径小于4.75mm4. 含泥量:集料中粒径小于0.075mm颗粒的含量。
5. 集料的级配:集料中不同粒径颗粒的分布情况。
6. 再生集料混凝土:简称再生混凝土,只将废弃混凝土块经过破碎、清洗、分级后,按一定比例配成的再生混凝土集料,部分或全部代替沙石等天然集料配制而成的混凝土。
7. 混凝土外加剂:在拌制混凝土过程中掺入的,并能按要求改善混凝土性能的,一般掺量不超过水泥质量5%的物质。
8. 常用混凝土掺合料:粉煤灰、矿渣微分、硅灰、沸石粉、偏高岭土。
前三种主要9. 拌合物的工作性:包括流动性、黏聚性、保水性。
10. 拌合物工作性的检测方法:坍落度与坍落扩展度试验、维勃稠度试验。
11. 水泥混凝土抗压强度:按标准方法制作的150mm*150mm*150mm立方体试件,在标准条件下(温度20℃±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d 龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度)。
表示方法:C和立方体抗压强度标准值两项表示。
12. 混凝土的破坏情况:集料破坏,水泥石破坏,集料与水泥石的粘结界面破坏(最常见)。
13. 混凝土碳化:混凝土内水化产物Ca(OH)2 与空气中的CO2定湿度条件下发生化学反应,产生CaCO3和水的过程。
碳化使混凝土的碱度下降,故也称混凝土中性化。
14. 碱-集料反应:硬化混凝土中所含的碱与集料中的活性成分发生反应,生成具有吸水膨胀性的产物,导致混凝土开裂的现象。
15. 抑制碱-集料反应:(1)选择无碱活性的集料。
(2)在不得不采用具有碱活性的集料时,应严格控制混凝土中的碱量。
(3)掺用活性掺合料,如硅灰、矿渣、粉煤灰。
(4)控制进入混凝土的水分16. 按照振动器的工作方式可分为:内部振动器、外部振动器、振动台。
17. 离心过程分为三个转速阶段:慢速:布料,形成结构。
中速:过渡阶段,进行调整。
快速:离心脱水,密实成型。
目的:形成壁厚均匀的管状制品。
18. 离心脱水密实成型主要参数:离心速度、离心时间。
19. 混凝土养护:标准养护、自然养护、快速养护。
20. 标准养护:在温度20℃±3℃,相对湿度90%以上的潮湿环境或水中的条件下进行的养护称为标准养护。
21. 自然养护是通常采用:覆盖浇水、保温防冻、喷膜保水等措施。
22.在寒冷环境下,混凝土养护方法主要有:热混凝土发、蓄热法、掺用外加剂法。
23. 热养护方法:常压湿热养护、干-湿热养护、高压湿热养护。
24. 热养护过程中的体积变形:升温阶段体积膨胀、恒温阶段体积基本不变、降温阶段体积收缩。
25.混凝土制品的生产组织方法分为:台座法、机组流水法、流水传送法。
26. 机组流水改良措施:解决运输问题,采用空中运输和地面运输相结合的方式。
27. 流水传送法生产线是按工艺流程分为若干工位的闭式流水线,工艺设备及工人均固定在有关工位上,而制品及模型则按照规定的流水节拍,强制由一个工位移至下一工位,并在每一节拍内完成各工位的规定操作。
28. 先张法张拉:将定长的钢筋一端先固定在锚固盘上,另一端张拉至规定的应力值后,也锚固在盘上,然后浇注成型,待混凝土达到规定强度是放松预应力钢筋,使混凝土产生预应力。
后张拉法:先制作混凝土制品并预留孔道,带混凝土强度达到要求强度时将预应力钢筋传入预留孔道,张拉钢筋并锚固制品两端。
29. 蒸压加气混凝土:以硅质材料和钙质材料为主要原料,掺和发气剂,通过配料、搅拌、浇筑、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多空人工石材。
30. 蒸压加气混凝土优点:(1)轻质(2)保温(3)隔热防火(4)隔音(5)弹性模量低(6)绿色环保(7)可加工性。
31.坯体的切割:(1)预埋式切割(2)压入式切割(3)牵拉式切割32. 特殊性能混凝土:采用特殊施工方法或具有特殊性能的混凝土。
主要有:高性能混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、轻质混凝土、大体积混凝土、道路混凝土、喷射混凝土、水下浇筑混凝土、碾压混凝土、膨胀混凝土、重混凝土、防辐射混凝土、耐腐蚀混凝土、耐热混凝土、装饰混凝土。
33. 几种增强纤维:聚丙烯纤维、碳纤维、钢纤维、玻璃纤维。
34. 聚合物混凝土:由有机聚合物、无机胶凝材料、集料有效结合而形成的一种新型混凝土材料的总称。
35. 聚合物混凝土分为:(1)聚合物浸渍混凝土PIC(2)聚合物混凝土或称树脂混凝土PC(3)聚合物水泥混凝土PCC/PMC36. 道路混凝土:主要指用作交通道路面层用的混凝土,也称混凝土路面。
37. 地沟堆场的设计要求:(1)适用于地下水位较低的地区(2)汽车进料,采用推土机辅助作业,将集料归堆。
(3)堆场内设置分料隔墙,避免混料。
(4)地沟盖板留有1m*1m的下料口,中距3m(5)地沟内设置小容量下料斗,出料口设置下料闸门。
(6)地沟内皮带输送机每隔10-20m设置制动开关(7)地沟内地面有0.2%坡度,以便排水38. 抓斗门式起重机堆场的设计要求:(1)抓斗起重机堆场跨度大于18m,设置带悬臂的门式起重机(2)运输来料的车道应布置在起重机跨度内或一侧(3)起重机行走轨道高出地面0.5m(4)中间受料斗不知在起重机悬臂工作范围内,兵于长度方向的中部(5)应设置分料隔墙,避免混料(6)抓斗距料堆最高点距离不小于500mm(7)抓斗距运输车最高点距离不小于1000mm39. 搅拌机工艺原理:(1)重力原理:物料投入搅拌机后,随搅拌筒旋转,将物料提升至一定高度,然后物料在自重的作用下自由落下,相互翻拌、穿插而相互混合,达到均匀目的。
设备:自落式搅拌机:应用:塑性混凝土。
(2)剪切机理:物料投入搅拌机后,其不同位置和不同角度的叶片,强制物料产生环向、径向、竖向运动,强制材料滑移而产生剪切位移,达到混合均匀。
设备:强制式搅拌机:应用:干硬性混凝土。
(3)环流原理:浆体物料投入搅拌机中,料浆在搅拌机叶片作用下,产生环向、径向、竖向对流,达到混合均匀。
设备:料浆搅拌机:应用:料浆。
40. 保护层制作方法:喷浆法、辊射法、振动抹浆法。
41. 纤维混凝土:又称纤维增强混凝土,是以水泥净浆、砂浆或混凝土作为基材,以非连续的短纤维或连续的长纤维作为增强材料,均匀的掺合在混凝土中而形成的一种新型水泥基复合材料的总称。
42. 混凝土配合比三个基本参数:水胶比;用水量;砂率。
混凝土配合比设计基本要求:强度;工作性;耐久性;经济性。
43. 抗冻性能试验方法:快冻法;慢冻法;单面冻融法(盐冻法)。
44. 混凝土掺合料:配制混凝土拌合物过程中,直接加入的能够改变新拌混凝土和硬化混凝土性能的矿物细粉材料。
45. 混凝土质量控制的目的就是及时发现和排除异常波动,使混凝土的质量处于正常波动状态46. 混凝土强度的质量控制包括初步控制、生产控制和合格控制。
47. 真空脱水密实成型就是将成型后的混凝土拌合物的某一部分形成负压(真空),而另一部分为大气压作用,混凝土内部形成压力差,部分水分和空气在压力差作用下被排出,形成密实结构。
48. 悬辊密实成型是将管模套在悬轴上,悬辊在旋转时带动管模旋转。
管模内的混凝土拌合物在离心力和辊压力作用密实成型。
49. 热养护过程中的体积变形影响因素:(1)含气量升高,体积变形增大。
(2)含水量:水胶比增大,用水量增多,体积变形增大。
(3)混凝土的初始结构强度,比值升高,体积变形减小。
(4)升温速度:升温速度增大,体积变形增大。
50. 其工艺措施:(1)加速混凝土的硬化速度,加速混凝土结构的形成。
(2)减少混凝土的体积变形,降低混凝土的结构损伤。
51. 常温常压热养护的影响因素:(1)混凝土的强度越低,降温速度越要慢。
(2)制品厚度愈大,降温速度减慢。
(3)配筋小降温要慢。
52. 台座法的工艺特点是制品在台座的一个固定台位上完成成型和养护的全部工序,而人工、材料、工艺设备顺次由一个台位移至下一个台位。
53. 典型机组流水法是将生产线划分为若干工位,主要工艺设备组成若干机组并与操作工人分别固定在相应工位上。
模型与制品按工艺流程依次由一个工位移至下一个工位,并在各工位上完成相应的操作。
54. 蒸压加气混凝土按基本组成材料的不同,可分为:水泥—石灰—砂加气混凝土、水泥-粉煤灰加气混凝土、水泥—矿渣-砂加气混凝土等。
55. 所谓的高性能混凝土就是指混凝土具有高强度、高耐久性、高工作性等多方面(如体积稳定性等)的优越性能。
按其孔结构类型,高性能混凝土可以进一步划分为超密实高性能混凝土、中密实高性能混凝土和引气型高性能混凝土三类。
56. 轻集料混凝土:用轻集料配制而成的、表观密度不大于1900Kg/m3的轻混凝土也称多孔集料轻混凝土。
57. 轻集料混凝土按轻集料种类分为:天然轻集料混凝土、人造轻集料混凝土、工业废料混凝土。
58. 轻集料按颗粒形状分为:圆球形、普通型、碎石型。
59. 目前使用最广泛的人造轻集料是膨胀粘土陶粒、膨胀页岩陶粒、膨胀粉煤灰陶粒。
60. 轻集料混凝土具有自重轻、保温隔热、耐火性好等特点。
61. 按细集料种类分为全轻混凝土和砂轻混凝土。
按其用途分为保温轻集料混凝土、结构保温轻集料混凝土、结构轻集料混凝土。
62. 大体积混凝土:一次性浇筑量大于1000M3或混凝土结构实体最小尺寸等于或大于2M且混凝土浇筑需要研究温度控制措施的混凝土。
63. 大体积混凝土产生裂缝的原因:水泥水化热、内外约束条件、外界气温变化影响。
64. 喷射混凝土施工工艺分为干事喷射法和湿式喷射法。
65. 造壳喷射法优点:回弹率小、粉尘少、混凝土强度稳定、可远距离输送、生产能力高、一次喷射厚度大、可喷射钢纤维混凝土、可在受喷面涌水的情况下施工。