混凝土膨胀剂讲稿
UEA混凝土膨胀剂

UEA混凝土膨胀剂在现代建筑工程中,混凝土的应用极其广泛。
然而,混凝土在硬化过程中常常会出现收缩裂缝等问题,这不仅影响了建筑物的外观,更严重威胁到其结构的安全性和耐久性。
为了解决这一难题,UEA 混凝土膨胀剂应运而生。
UEA 混凝土膨胀剂是一种能使混凝土在硬化过程中产生适度膨胀的外加剂。
它的主要成分是硫铝酸钙熟料、明矾石和石膏等。
这些成分在与水泥水化反应产生的氢氧化钙发生作用时,会生成膨胀性结晶产物,从而补偿混凝土的收缩。
UEA 混凝土膨胀剂的工作原理其实并不复杂。
在混凝土中加入UEA 膨胀剂后,其所含的化学物质会参与到水泥的水化过程中。
当水泥水化产生氢氧化钙时,UEA 中的活性成分与之反应,生成钙矾石晶体。
这些晶体在混凝土内部逐渐生长,产生一定的膨胀应力,从而抵消混凝土在硬化过程中因干燥收缩、自收缩和温度收缩等引起的拉应力,有效地防止了混凝土裂缝的产生。
使用 UEA 混凝土膨胀剂具有诸多优点。
首先,它能显著提高混凝土的抗裂性能。
混凝土裂缝的减少不仅增强了建筑物的整体性和耐久性,还降低了渗漏的风险,提高了建筑物的防水性能。
其次,UEA 膨胀剂有助于提高混凝土的抗渗性能。
膨胀剂产生的膨胀作用能够填充混凝土内部的毛细孔隙,使混凝土结构更加密实,从而有效地阻止水分和有害物质的渗透。
再者,使用 UEA 混凝土膨胀剂可以提高混凝土的早期强度发展,加快施工进度。
此外,它还能在一定程度上降低混凝土的成本,因为减少裂缝和提高耐久性可以减少后期的维修和维护费用。
在实际应用中,UEA 混凝土膨胀剂的使用需要遵循一定的规范和要求。
首先,要根据工程的具体要求和混凝土的配合比,合理确定 UEA 膨胀剂的掺量。
掺量过少可能无法达到预期的膨胀效果,而掺量过多则可能会对混凝土的性能产生不利影响。
其次,在搅拌过程中,要确保 UEA 膨胀剂与水泥、骨料等原材料均匀混合,以充分发挥其作用。
同时,施工过程中的养护工作也至关重要。
良好的养护条件能够保证混凝土中的水化反应充分进行,从而实现膨胀剂的最佳效果。
混凝土膨胀剂详解

混凝土膨胀剂详解
混凝土膨胀剂详解
第一章:引言
混凝土膨胀剂是一种常用的建筑材料,在混凝土中添加膨胀剂可以改善混凝土的性能,增加其耐久性和可靠性。
本文将详细介绍混凝土膨胀剂的种类、作用机理以及使用方法。
第二章:混凝土膨胀剂的种类
1. 化学膨胀剂
1.1 金属粉末类膨胀剂
1.2 有机物类膨胀剂
1.3 石英类膨胀剂
2. 物理膨胀剂
2.1 氧化物类膨胀剂
2.2 吸湿类膨胀剂
第三章:混凝土膨胀剂的作用机理
混凝土膨胀剂的作用机理可以分为化学反应和物理变化两种类型。
化学反应型膨胀剂通过反应释放气体使混凝土发生膨胀,而物
理变化型膨胀剂则通过吸湿膨胀或热胀冷缩等物理变化使混凝土发生体积变化。
第四章:混凝土膨胀剂的使用方法
1. 选用合适的膨胀剂
2. 混凝土配合比设计
3. 混凝土搅拌过程中添加膨胀剂
4. 混凝土养护
第五章:混凝土膨胀剂的效果评估
混凝土膨胀剂的效果评估可以从膨胀率、强度、抗渗透性等方面进行综合评估,本章将介绍一些常用的评估方法和指标。
第六章:使用注意事项
在使用混凝土膨胀剂时,需要注意一些事项,如添加剂的掺量、配合比的调整、施工环境等。
本章将提供一些建议和注意事项。
附件:
本文档所涉及附件如下:
1. 混凝土配合比设计表格
2. 混凝土膨胀剂种类对比表格
3. 混凝土膨胀剂使用注意事项 checklist
法律名词及注释:
1. 混凝土:一种由水泥、骨料、砂、水掺和制成的人造材料。
2. 膨胀剂:一种用于改善混凝土性能的添加剂,可使混凝土发生膨胀。
混凝土膨胀剂详解

硫铝酸钙类混凝土膨胀剂
与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石的混凝土 膨胀剂。其主要成份是: CaO 、 SO 3 、 Al 2 O 3 组成的化合
物的混合物。
一丶作用机理
硫铝酸盐系膨胀剂是工程中最常见的膨胀剂,其品种很 多,主要包括CSA膨胀剂和明矾石膨胀剂,产生膨胀能的 原因是由于硫铝酸钙水化物(钙矾石)的生成,其反应通 式为:
自应力混凝土
含硫铝酸钙类、硫铝酸鲺-氧化钙类膨胀剂的混凝土(砂 浆)不得用于长期环境温度为80℃以上的工程。
含氧取化钙类膨胀剂配制的混凝土(砂浆)不得用于海 水或有侵蚀性水的工程。
掺膨胀剂的混凝土适用于钢筋混凝土工程和填充性混凝 土工程。 掺膨胀剂的大体积混凝土,其内部最高温度应符合有关 标准的规定,混凝土内外温差宜小于25℃。
对混凝土和易性的影响
掺膨胀剂的混凝土,一般需水量稍大,拌合物黏聚性较好, 保水性优良。但是掺加膨胀剂的混凝土一般(并不是所有) 坍落度损失较快,尤其是同时掺加膨胀剂和减水剂的混凝 土,有时坍落度损失过快,以至于无法满足运输需求。 对混凝土抗渗性、抗冻性的影响 对于自由膨胀的混凝土,膨胀剂掺量较低时,膨胀产物主 要填充混凝土内部毛细孔和大孔,起到密实作用,对于提 高混凝土抗渗性很有帮助。但是当掺量过大时,过高的膨 胀能会导致混凝土内部出现微裂纹,反而使混凝土抗渗性 下降。 由于混凝土抗渗性提高,掺膨胀剂可以同时改善 混凝土抗冻性
≤3.0 ≥2.5
填充用膨胀混凝土的性能
项 目 龄 期 性能指标 限制膨胀率 (×10-4) 水中14d ≥2.5 限制干缩率 (×10-4) 抗压强度(MPa )
水中14d,空 28d 气中28d ≤3.0 ≥30
混凝土膨胀剂

混凝土膨胀剂1. 简介混凝土膨胀剂是一种用于改善混凝土性能的化学添加剂。
它能够在混凝土制作过程中使混凝土产生膨胀,从而改善混凝土的物理性能和工艺性能。
本文将介绍混凝土膨胀剂的分类、原理、应用领域以及使用注意事项。
2. 分类混凝土膨胀剂可以根据其成分和作用机理进行分类。
根据成分的不同,常见的混凝土膨胀剂可以分为无机膨胀剂和有机膨胀剂。
无机膨胀剂多为硅酸盐类或氧化铝类,能够与水或水化产物发生化学反应释放气体。
有机膨胀剂主要是一些氮化合物,能够在混凝土中产生气体。
3. 原理混凝土膨胀剂主要通过以下机理改善混凝土的性能:3.1 产气反应无机膨胀剂中的成分与水或水化产物发生反应,释放出气体。
这些气体形成微小的气泡,并分布在混凝土中。
气泡的存在可以增加混凝土的体积,改善混凝土的稳定性和抗裂性能。
3.2 多孔结构形成混凝土膨胀剂中的气体可以形成多孔结构。
这些多孔结构可以改善混凝土的隔热性能和吸水性能。
此外,多孔结构还可以减轻混凝土的重量,降低对结构的荷载。
4. 应用领域混凝土膨胀剂的应用领域广泛,常见的应用领域包括:4.1 隔热材料制备由于混凝土膨胀剂能够形成多孔结构,因此它常被用于隔热材料的制备。
混凝土膨胀剂可以增加隔热材料的孔隙率,提高隔热效果。
4.2 混凝土修补和加固混凝土膨胀剂可以改善混凝土的物理性能,提高混凝土的耐久性和抗冻性能。
因此,它常被用于混凝土的修补和加固工作。
4.3 轻质混凝土制备混凝土膨胀剂可以减轻混凝土的重量,使其成为一种轻质材料。
轻质混凝土常用于建筑物的隔热和减震,混凝土膨胀剂在其制备过程中起到了关键作用。
5. 使用注意事项使用混凝土膨胀剂时需要注意以下事项:5.1 用量控制混凝土膨胀剂的用量对混凝土性能的改善有重要影响。
用量过高会导致混凝土强度降低,用量过低则无法达到膨胀的效果。
因此,在使用混凝土膨胀剂时,需要严格控制用量。
5.2 配合比优化混凝土膨胀剂的使用需要与混凝土配合比进行优化。
混凝土膨胀剂详解

混凝土膨胀剂详解随着建筑业的不断发展,混凝土已成为建筑领域中不可缺少的材料。
而在混凝土的制作过程中,需要加入一些化学物质来达到特殊的效果,其中混凝土膨胀剂就是其中之一。
本文将对混凝土膨胀剂进行详解。
一、混凝土膨胀剂的定义混凝土膨胀剂是指通过在混凝土中添加特定化学物质,可以使混凝土产生少量的气泡和微小的裂纹,从而导致混凝土的体积膨胀。
在混凝土的制作过程中,如果添加适量的膨胀剂,可以改善混凝土的某些物理性质,如密度、抗压强度、抗冻性等。
二、混凝土膨胀剂的种类1. 有机膨胀剂有机膨胀剂大多数是碱金属盐,如纳皮膨胀剂、钾盐等,其优点是具有较好的稳定性和良好的气泡形态,但其缺点是气泡数量较少,容易造成混凝土对水的渗透性增大。
2. 磷酸盐膨胀剂磷酸盐膨胀剂一般是由硫酸盐和磷酸二氢根离子反应制成的,相对于有机膨胀剂,其可以产生较多的气泡,具有良好的膨胀性质和较好的加工性能。
3. 碳酸盐膨胀剂碳酸盐膨胀剂是指将碳酸盐、碳酸氢盐和金属氢氧化物反应制成的混凝土膨胀剂。
相对于其他类型的膨胀剂,碳酸盐膨胀剂具有不挥发、稳定性强等优点,但其膨胀性能较差,一般只用作低膨胀混凝土的添加剂。
三、混凝土膨胀剂的作用1. 改善混凝土的质量通过使用适量的混凝土膨胀剂,在混凝土制作中产生气泡和微小的裂纹,这会使混凝土中的晶体内部结构发生改变,减少晶格内部应力,从而降低混凝土的收缩量和开裂倾向,提高混凝土的抗渗性能、抗压强度等物理性质。
2. 提高混凝土的抗冻性在混凝土中加入适量的膨胀剂,可以形成均匀的微小气泡和细小的裂纹,并减少空腔的具体半径,从而改善混凝土在冻融循环中的抗冻性,降低冻融循环对混凝土的损伤。
3. 节约材料成本适量添加混凝土膨胀剂还可以降低混凝土自身的重量,减少使用重量,节约材料成本。
四、混凝土膨胀剂的使用混凝土膨胀剂的添加应根据具体情况,其加入量应适量掌握,一般控制在混凝土总重量的1%左右。
在混凝土的制作过程中,应在搅拌前将膨胀剂充分溶解,均匀地加入到混凝土中,并进行适当的搅拌,以确保膨胀剂能够均匀分布在混凝土中。
混凝土膨胀剂的作用原理及使用技巧

混凝土膨胀剂的作用原理及使用技巧一、介绍混凝土膨胀剂混凝土膨胀剂是一种在混凝土中添加的化学物质,可以使混凝土在硬化过程中产生膨胀,用于改善混凝土的物理性能和耐久性。
混凝土膨胀剂可以分为有机和无机两种类型,有机膨胀剂通常是一种高分子化合物,无机膨胀剂通常是一种化学成分。
二、混凝土膨胀剂的作用原理1. 改善混凝土的物理性能混凝土膨胀剂可以使混凝土中的微观孔隙变得更加细小,从而增加混凝土的密实性和强度。
在混凝土中添加膨胀剂后,混凝土中的孔隙会因为膨胀剂的作用而变得更加细小,从而使混凝土的密实性和强度都得到了提高。
2. 提高混凝土的耐久性混凝土膨胀剂可以使混凝土中的孔隙变小,从而减少了水分、气体和有害物质的渗透,提高了混凝土的耐久性。
此外,膨胀剂还可以促进混凝土中的化学反应,从而使混凝土更加稳定。
三、混凝土膨胀剂的使用技巧1. 混凝土膨胀剂的添加量在使用混凝土膨胀剂时,需要根据混凝土的具体情况和要求来确定添加量。
一般来说,在混凝土中添加1%-2%的膨胀剂可以达到较好的效果。
如果添加过多的膨胀剂,则会导致混凝土的强度降低,影响混凝土的使用效果。
2. 混凝土膨胀剂的混合方式混凝土膨胀剂可以与混凝土一起加入搅拌机中进行混合。
在混合过程中,需要注意膨胀剂的均匀分散,避免出现凝聚和团块现象。
3. 混凝土膨胀剂的施工环境在使用混凝土膨胀剂时,需要注意施工环境的温度和湿度,避免过高或过低的环境温度和湿度对混凝土的影响。
此外,在施工过程中,需要避免混凝土表面的水分蒸发过快,可以采取覆盖保湿的方法。
4. 混凝土膨胀剂的配合比混凝土膨胀剂的配合比需要根据混凝土的强度等级和设计要求进行调整。
在配合比设计时,需要根据膨胀剂的含量和性质来进行计算和调整。
5. 混凝土膨胀剂的质量控制在使用混凝土膨胀剂时,需要对膨胀剂的质量进行严格控制。
一般来说,需要选择正规的生产厂家,购买符合国家标准的产品。
在施工过程中,需要对膨胀剂进行质量检验和监控,确保混凝土的质量符合要求。
混凝土膨胀剂按限制膨胀率

混凝土膨胀剂按限制膨胀率混凝土膨胀剂在建筑领域扮演着重要的角色。
它们可以有效地控制混凝土的膨胀率,以确保混凝土结构的稳定性和耐久性。
本文将从多个方面介绍混凝土膨胀剂的作用,并给出一些使用时的指导意义。
首先,混凝土膨胀剂是一种可以控制混凝土膨胀率的添加剂。
混凝土在潮湿环境中会因为水分进入其内部而发生膨胀,导致混凝土的体积增大。
如果膨胀率过大,可能会给混凝土结构带来损坏和变形的风险。
而混凝土膨胀剂的加入可以限制混凝土的膨胀率,使其在合理的范围内。
其次,混凝土膨胀剂的添加可以提高混凝土的抗裂性能。
由于混凝土在膨胀过程中会产生内部应力,而这种应力可能会导致混凝土开裂。
通过添加膨胀剂,可以有效地减轻混凝土内部的应力集中,从而降低混凝土开裂的风险。
这对于保证混凝土结构的完整性和持久性至关重要。
此外,混凝土膨胀剂还可以提高混凝土的耐久性。
混凝土膨胀剂中的成分可以与混凝土中的水化产物进行反应,形成致密的凝胶状物质,填充混凝土的微细孔隙。
这种凝胶状物质可以阻止水分和有害物质的渗透,提高混凝土的抗渗性和抗化学侵蚀性。
因此,在一些特殊的环境条件下,添加膨胀剂可以有效地延长混凝土结构的使用寿命。
在使用混凝土膨胀剂时,有几个注意事项需要遵循。
首先,应根据具体的工程要求选择合适的膨胀剂。
不同类型的混凝土结构可能具有不同的膨胀要求,因此需要根据实际情况进行选择。
其次,应按照膨胀剂的使用说明进行配比和加入。
过量或不足的膨胀剂添加都可能导致混凝土性能的异常。
除此之外,应注意膨胀剂的存放和保管,避免受潮和与其他化学物质接触。
总的来说,混凝土膨胀剂在控制混凝土膨胀率方面具有重要的作用。
通过添加膨胀剂,可以限制混凝土的膨胀率,提高抗裂性能和耐久性。
然而,在使用过程中需要注意选择合适的膨胀剂,按照使用说明进行操作。
只有正确使用和管理膨胀剂,才能更好地确保混凝土结构的质量和安全。
混凝土膨胀剂作用

混凝土膨胀剂作用混凝土膨胀剂是混凝土添加剂的一种,通过控制混凝土的收缩和膨胀过程,以改善混凝土的性能。
混凝土膨胀剂主要作用于水泥基混凝土中水泥反应和内部应力的释放,从而减轻混凝土的收缩,防止裂缝产生,提高构件的耐久性和强度。
1.控制混凝土收缩:混凝土在硬化过程中会产生收缩,尤其是水化反应引起的收缩,容易造成混凝土内部应力的积累,从而导致裂缝的产生。
混凝土膨胀剂可以通过释放气体或水分来形成膨胀,减少混凝土的收缩,防止裂缝的发生。
2.提高混凝土的耐久性:混凝土膨胀剂可以改善混凝土的抗渗性和耐久性。
一方面,混凝土膨胀剂可以填充混凝土孔隙,减少水分进入混凝土内部的可能性,从而减少混凝土的渗透性;另一方面,混凝土膨胀剂可以减少混凝土的收缩,从而降低混凝土内部的应力,增加混凝土的抗冲击和抗磨损性能。
3.提高混凝土的强度:混凝土膨胀剂可以调整混凝土的化学反应过程,促使水泥颗粒更好地固化和胶凝,从而提高混凝土的强度和硬度。
此外,混凝土膨胀剂还可以填充混凝土中的微裂缝,增加混凝土的内聚力,提高混凝土的抗压强度。
4.改善混凝土的工艺性能:混凝土膨胀剂可以调节混凝土的流动性和凝结时间,改善混凝土的施工性能。
通过控制混凝土的水化反应过程,混凝土膨胀剂可以延缓混凝土的凝结时间,使混凝土在施工过程中有足够的流动性,并保持一定时间的可塑性。
需要注意的是,混凝土膨胀剂的添加应根据具体情况进行调整,以充分发挥其作用。
此外,混凝土膨胀剂在使用过程中也存在一定的注意事项,例如避免与其他添加剂产生不良反应、控制添加剂的用量等,以确保混凝土的性能达到预期目标。
总之,混凝土膨胀剂在混凝土中起到了调节收缩、提高耐久性和强度、改善工艺性能等多方面的作用,是一种重要的混凝土添加剂。
通过合理使用混凝土膨胀剂,可以改善混凝土的性能,提高混凝土构件的质量和寿命。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5标记
本标准涉及的所有混凝土膨胀剂产品名 称标注为EA。
按下列顺序进行标记:产品名称、代号、型号、标准 号。 eg:Ⅰ型硫铝酸钙类混凝土膨胀剂的标记: EA A Ⅰ GB23439-2009。 Ⅱ型氧化钙类混凝土膨胀剂: EA C Ⅱ GB23439-2009。 Ⅱ型硫铝酸钙类-氧化钙类混凝土膨胀剂: EA AC Ⅱ GB23439-2009
7试验方法
7试验方法
7.2.4.5结果计算 各龄期限制膨胀率按下式计算: Ε=(L1-L)/L0 ×100 式中: Ε——所测龄期的限制膨胀率,%; L1 —— 所测龄期的试体测量值,(mm); L ——试体的初始长度测量值,(mm); L0 ——试体的基准长度,(mm)。 取相近的2个试件测定值得平均值的测量结果,计算值精确至0.001%
7试验方法
材料 水泥/g 膨胀剂/g 标准砂/g 拌合水/g
代号 C E S W
材料质量 607.5±2.0 67.5±0.2 1350±5.0 270.0±1.0
7.2.4.4水泥胶砂搅拌、试体成型 按GB/T17671规定进行。同一条件有3条试体供测长用,试体全长158mm,其中胶砂 部分尺寸为40mm×40mm×40mm。 7.2.4.5试体脱模 试体抗压强度达到(10±2)MPa的时间为脱模时间(24小时)。 7.2.4.6试体测长 测量前3h将测量仪、标准杆放在标准试验室内,用标准杆校正测量仪并调整千分表零 点。测量前,将试体及测量仪测头擦干净。每次测量时,试体记有标记的一面与测量 仪的相对位置必须一致,纵向限制器测头与测量仪测头应正确接触,读数应精确至 0.001mm。不同龄期的试体应在规定时间±1h内测量。 试体脱模后1h内测量试体的初始长度。 测量完初始长度的试体立即放入水中养护,测量第7d的长度。然后放入恒温恒湿 (箱)室养护,测量21d的长度。 养护时,应注意不损伤试体测头。试体之间应保持15mm以上间隔,试体支点距限制 钢板30mm。
6技术要求
6.1化学成分 6.1.1氧化镁 混凝土膨胀剂中氧化镁含量应大于5%。 6.1.2碱含量 混凝土膨胀剂中的碱含量按Na2O+0.658K2O计算值 表示。若使用活性骨料,用户要求提供低碱混凝土膨 胀剂时,混凝土膨胀剂中的碱含量应大于0.75%,或 由供需双方协商确定。
6技术要求
6.2物理性能 混凝土膨胀剂的物理性能指标应符合表1规定。 表1 混凝土膨胀剂性能指标
3定义 与水泥、水拌和后经水化 反应生成钙矾石、氢氧化钙 或钙矾石和氢氧化钙,使混 凝土产生体积膨胀的外加剂。
4分类
4.1(根据其水化后最终产为Ⅰ型和Ⅱ型。
硫铝酸钙类膨胀剂(代号A)、氧化钙类膨胀 剂(代号C )、硫铝酸钙类-氧化钙类膨胀剂 (代号A C)。
细度
7试验方法
7.1化学成分按GB/T176进行。 7.2物理性能 7.2.1细度 比表面积按GB/T8074的规定进行。1.18mm筛筛余测定采用GB/T6003.1规定的金属 筛,参照GB/T1345中手工干筛法进行。 7.2.2凝结时间 按GB/T1346进行,膨胀剂内掺10%。 7.2.3抗压强度 按GB/T17671进行。 7.2.4限制膨胀率 7.2.4.1试验室、养护箱、养护水的温度、适度应符合GB/T17671的规定。 7.2.4.2恒温恒湿(箱)室温度为(20±2)℃,湿度为(60±5)%。
前言
1.本标准表1中的限制膨胀率为强制性的, 其余为推荐性的。 2.附录A为规范性附录,其余为资料性附录。 3.自实施之日起,原JC476-2001废止。
1范围
本标准适用于硫铝 酸钙类、氧化钙类、硫 铝酸钙-氧化钙类粉状 混凝土膨胀剂。
2规范性引用文件
GB/T176 水泥化学分析方法 GB/T700 碳素结构钢 (新增) GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T4357 碳素弹簧钢丝 GB/T6003.1 金属丝编织网试验筛 GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB8076 混凝土外加剂 GB/T12573 水泥取样方法 GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准 JGJ63 混凝土用水标准
1.18mm筛筛余/(%) ≤ 0.5 初凝/min ≥ 45 600(更合理) 凝结时间 终凝/min ≤ 水中7d ≥ 0.025 0.05 限制膨胀率/(%) 空气中21d ≥ -0.02 -0.01 20(25) 7d ≥ 40(45) 抗压强度(MPa) 28d ≥ 注:本表中的限制膨胀率为强制性的,其余为推荐性的。
7.2.4.3试验材料 7.2.4.3.1水泥 采用GB8076规定的基准水泥,允许采用由熟料与二水石膏共同粉磨而成的强度 为42.5的硅酸盐水泥,且熟料中C3A含量6%-8%,C3S含量55%-60%,游离氧 化钙含量不超过1.2%, 碱(Na2O+0.658K2O)含量不超过0.7%,水泥的比表 面积(350±10)m2/Kg。 7.2.4.3.2水 符合JGJ63要求。 7.2.4.3.3水泥胶砂配合比 每成型3条试体需称量的材料和用量如下表:
• BYE……! • BYE……!
• BYE……!