细骨料对混凝土的影响
骨料对混凝土的影响

骨料对混凝土的影响骨料对混凝土的影响是混凝土性能的重要方面之一。
骨料是构成混凝土的主要成分之一,直接决定了混凝土的强度、耐久性和工作性能等特性。
下面将从五个方面介绍骨料对混凝土的影响。
1. 强度和耐久性:骨料的种类、粒径和形状对混凝土的强度和耐久性有着直接的影响。
一般来说,粗骨料的使用可以增加混凝土的强度,而细骨料则可以增加混凝土的致密性和耐久性。
同时,采用合适的骨料可以降低混凝土的收缩和开裂倾向,提高混凝土的抗磨损性、抗渗透性和耐久性。
2. 工作性能:骨料的形状、表面状况和粒度分布会影响混凝土的流动性、坍落度和可泵送性等工作性能。
粗砂状的骨料可以增加混凝土的流动性,而圆形的骨料可以提高混凝土的坍落度。
此外,骨料的表面状况会影响骨料与水泥浆液的黏附力,进而影响混凝土的工作性能。
3. 混凝土的体积稳定性:合理选择骨料可以改善混凝土的体积稳定性。
例如,在高温条件下,使用热稳定的骨料可以减少混凝土的热收缩,从而提高混凝土的体积稳定性。
另外,粗骨料的使用可以减少混凝土的干缩倾向,提高混凝土的体积稳定性。
4. 骨料与水泥胶浆的相互作用:骨料和水泥胶浆之间的相互作用对混凝土的性能有着重要影响。
一方面,骨料颗粒表面的覆盖薄膜可以减缓水泥胶浆中的溶解离子的渗透,从而改善混凝土的耐久性。
另一方面,骨料表面的覆盖薄膜可以减少骨料与水泥胶浆的黏着力,从而降低混凝土的黏稠度,提高混凝土的流动性。
5. 粒度分布对混凝土的影响:合理的骨料粒度分布可以改善混凝土的工作性能和强度。
粗骨料的使用可以降低混凝土的收缩倾向,提高混凝土的强度;细骨料的使用可以填充水泥胶浆中的微观孔隙,提高混凝土的密实性。
通过合理控制骨料的粒度分布,可以获得更好的混凝土性能。
总之,骨料是混凝土性能的关键因素之一。
选择合适的骨料类型、粒径和形状,并控制好骨料与水泥胶浆的相互作用以及骨料的粒度分布,可以显著提高混凝土的强度、耐久性、工作性能和体积稳定性等关键性能。
细骨料细度模数

细骨料细度模数
【实用版】
目录
1.细骨料的定义和重要性
2.细度模数的概念和作用
3.细骨料细度模数的要求及其对混凝土性能的影响
4.结论
正文
一、细骨料的定义和重要性
细骨料,又称为细碎石,是指粒径在 2.5mm 至 40mm 之间的碎石。
在混凝土中,细骨料作为胶凝材料的填充物,能够提高混凝土的密实性和强度,从而改善混凝土的整体性能。
因此,细骨料在混凝土工程中具有举足轻重的地位。
二、细度模数的概念和作用
细度模数(Fineness Modulus)是衡量细骨料粗细程度的一个重要指标,通常用 FM 表示。
细度模数是根据细骨料的粒径分布和重量分布来计算的。
细度模数的值越大,表示细骨料越粗;反之,值越小,表示细骨料越细。
在混凝土工程中,细度模数对于混凝土的性能有着重要影响。
合适的细度模数能够使骨料、细骨料和胶凝材料形成最佳的级配比例,从而提高混凝土的密实性、抗压强度和抗折强度。
三、细骨料细度模数的要求及其对混凝土性能的影响
客运专线等高性能混凝土工程中,细骨料细度模数的要求通常为
2.6-
3.0。
在这个范围内,细骨料能够形成与胶凝材料和粗骨料最佳的级配比例,从而提高混凝土的性能。
研究发现,当细度模数在 2.6-3.0 时,混凝土的密实性、抗压强度和抗折强度均能达到最佳值。
具体来说,混凝土的抗压强度可以提高10%-20%,抗折强度可以提高 20%-30%。
四、结论
综上所述,细骨料细度模数对于混凝土工程具有重要意义。
合适的细度模数可以提高混凝土的密实性和强度,从而改善混凝土的整体性能。
混凝土用细骨料定义及性能变化对混凝土的影响

混凝土用细骨料定义及性能变化对混凝土的影响一、部分细骨料定义1.机制砂定义将岩石、尾矿、建筑垃圾等通过破碎、筛分形成的细骨料称为机制砂,俗称机制砂。
发展机制砂产业,可以利用一些废弃采石场,有效解决我国庞大的尾矿资源再利用问题,促进建筑垃圾资源化,并可以为建筑业解决当前普遍存在的天然砂匮乏的问题。
2.尾矿砂定义尾矿砂是铁、铜等矿山开采后的废弃物,经破碎、筛分而制成的机制砂。
试验研究证明,尾矿砂MB值不大于1.4,石粉含量不大于7%,混凝土收缩并无明显增大。
尾矿砂的保水性不如天然砂,因此,在配制混凝土时应注意避免泌水。
3.钢渣砂钢渣砂是炼钢过程产生的副产品经陈化、热闷、风淬、水淬等工艺稳定化处理后,再经磁选除铁处理,具有砂级配的细骨料。
因为经过热闷处理,钢渣砂中的游离氧化钙和氧化镁已被有效消解,从而消除了钢渣砂的不稳定因素。
钢渣砂中存在耐磨矿物如蔷薇辉石和橄榄石等,使其具有耐磨、硬度高等特点。
根据我国目前的行业标准,钢渣砂细度模数分为粗、中、细三级。
钢渣砂单粒级最大压碎指标规定为25%%大部分钢渣砂都能满足此要求。
钢渣砂表观密度大于2800kg/m2,空隙率平均47%表面粗糙多棱角,可采用浸水膨胀率对钢渣砂的体积稳定性进行检查。
浸水膨胀率不大于2.0%合格。
钢渣砂无须测定泥土、石粉和泥块含量。
二、砂子性能变化对混凝土的影响1.砂子过细、过粗会带来什么影响?细度模数1.6~2.2的砂为细砂,1.5~0.7的为特细砂。
砂子太细,混凝土需水量上升,当混凝土用砂从中砂变为细砂时,若保持相同流动性,则单方用水量需上调5kg。
同时,用细砂配制的混凝土流动性、可泵性和保塑性都很差,混凝土强度会下降,梁板结构易开裂。
细度模数3.1~3.7的砂为粗砂。
采用粗砂配制的混凝土和易性、可泵性差,不黏稠,极易泌水。
此时应掺入一些细砂,将细度模数降到2.7左右。
例如:粗砂细度模数为3.3,细砂细度模数为1.5,此时,可用70%粗砂加30%细砂调成细度模数为2.76的中砂。
浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响

浅谈在混凝土浇筑中粗细骨料的使用对混凝土工程质量的影响摘要:在建筑施工管理中混凝土质量是保证建筑施工质量的关键。
在影响混凝土质量的因素中,水泥和水是相对固定的条件,而粗骨料(卵石、碎石)、细骨料(砂)却总会在不同条件和环境之下而不同。
在建筑施工技术上,探讨粗骨料与细骨料活性的质量对钢筋的质量、硬度、变形能力和耐久性的关系,使我们可以在节能、保护环境的前提下,对增强钢筋的品质和整个施工的效率方面具有很大的作用。
关键字:粗骨料细骨料混凝土强度影响因素混凝土是指用水泥作胶凝物质,以砂、石作集料,与普通水泥(可含外加剂和掺合料)按比例配制后,经拌和而得的水泥混凝土,它应用于土木建筑。
而混凝土的产品质量和技术特性,很大程度上是由原料的特性以及相对含量所决定,同时与设计及施工的主要工艺手段(配制、拌和、捣实成型、养护等)有关系。
混凝土广泛应用于建筑、交通、水利等工程建设中,是工程结构的重要组成部份,其质量的优劣直接关系到钢筋混凝土构件的总体品质,而其原材料的优劣和选用是否恰当又直接关系到混凝土施工的品质。
所以,保证钢筋混凝土构件品质的一项关键性要素必须从其原材料的品质管理入手,原材料使用不正确将使得混凝土施工出现品质上的问题,从而直接关系到整体施工构件的品质。
关于这个问题现就对混凝土的粗骨料和细骨料的使用、粗骨料、细骨料的作用对混凝土工程质量的影响,作出分析和研究。
一、粗骨料(碎石、卵石)对混凝土的影响1.1骨料的分类普通混凝土,一般将粗骨料分成卵石与碎石二大类。
石子,是指由自然石块通过自然界的风化、雨水搬运,或分选、堆砌而产生的粒径超过4.75mm的细微粒。
根据其来源,可分成河卵石、海卵石、火山石子等多种。
以河卵石使用的较多。
碎石主要是通过将自然石块进行粉碎、筛选而制备的,也可将自然石子轧碎筛选而制备。
碎石、卵石的质量根据其大小尺寸分成单颗粒级和连续颗粒级,亦可按照要求选择将不同单级粒径的碎石、卵石等混合制成不同颗粒级别的石子。
细骨料对混凝土的影响

细骨料对混凝土和易性的影响细骨料是混凝土的主要组分,约占混凝土体积总量的30%~40%,其性质的好坏将直接影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。
随着聚羧酸减水剂的广泛使用,细骨料与其适应性好坏同样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。
已有文献介绍,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量超过3%时还会对强度产生不利影响。
事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性质也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项指标。
实验实例选用两组胶凝材料及两种砂子进行试验,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。
本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。
试验中发现,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水现象,和易性欠佳。
使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。
而在胶凝材料相同,砂子不同时,均需增加50%的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强达到施工要求。
此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的后期强度。
原因分析影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥品种、水泥与外加剂的适应性、骨料性质、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时间等。
我们根据以往的经验认为,在配合比一定的混凝土设计中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所引起的胶凝材料水泥适应性问题层出不穷。
但事实证明,细骨料的性质,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。
细骨料对混凝土性能的影响

细骨料对混凝土性能的影响粒径在0.16~5mm之间的骨料为细骨料(砂)。
一般采用天然砂,它是岩石风化后所形成的大小不等、由不同矿物散粒组成的混合物,一般有河砂、海砂及山砂。
配制混凝土时所采用的细骨料的质量要求有以下几方面:1.有害杂质配制混凝土的细骨料要求清洁不含杂质,以保证混凝土的质量。
而砂中常含有一些有害杂质,如云母、粘土、淤泥、粉砂等,粘附在砂的表面,妨碍水泥与砂的粘结,降低混凝土强度;同时还增加混凝土的用水量,从而加大混凝土的收缩,降低抗冻性和抗渗性。
一些有机杂质、硫化物及硫酸盐,它们都对水泥有腐蚀作用。
砂中杂质的含量一般应符合规定。
重要工程混凝土使用的砂,应进行碱活性检验,经检验判断为有潜在危害时,在配制混凝土时,应使用含碱量小于O.6%的水泥或采用能抑制碱一骨料反应的掺合料,如粉煤灰等;当使用含钾、钠离子的外加剂时,必须进行专门试验。
在一般情况下,海砂可以配制混凝土和钢筋混凝土,但由于海砂含盐量较大,对钢筋有锈蚀作用,故对钢筋混凝土,海砂中氯离子含量不应超过0.06%(以干砂重的百分率计)。
预应力混凝土不宜用海砂。
若必须使用海砂时,则应经淡水冲洗,其氯离子含量不得大于0.02%。
有些杂质如泥土、贝壳和杂物可在使用前经过冲洗、过筛处理将其清除。
特别是配制高强度混凝土时更应严格些。
当用较高标号水泥配制低强度混凝土时,由于水灰比(水与水泥的质量比)大,水泥用量少,拌合物的和易性不好。
这时,如果砂中泥土细粉多一些,则只要将搅拌时间稍加延长,就可改善拌合物的和易性。
2.颗粒形状及表面特征细骨料的颗粒形状及表面特征会影响其与水泥的粘结及混凝土拌合物的流动性。
山砂的颗粒多具有棱角,表面粗糙,与水泥粘结较好,用它拌制的混凝土强度较高,但拌合物的流动性较差;河砂、海砂,其颗粒多呈圆形,表面光滑,与水泥的粘结较差,用来拌制混凝土,混凝土的强度则较低,但拌合物的流动性较好。
3.砂的颗粒级配及粗细程度砂的颗粒级配,即表示砂大小颗粒的搭配情况。
骨料粒径分类

骨料粒径分类以骨料粒径分类为标题,我们来探讨一下这个话题。
骨料粒径是指在混凝土中所使用的骨料颗粒的尺寸大小。
根据骨料粒径的不同,可以将骨料分为粗骨料和细骨料两大类。
粗骨料主要指直径大于5毫米的骨料颗粒,常见的有砂石、碎石等。
粗骨料在混凝土中起到填充骨料和增加混凝土强度的作用。
粗骨料的使用可以使混凝土的强度更高,同时也可以减少混凝土的收缩变形。
粗骨料的使用量较大,一般占整个混凝土体积的60%至75%。
根据粗骨料的不同粒径,可以将其进一步分为5毫米至20毫米的中粗骨料和20毫米以上的粗骨料。
细骨料主要指直径小于5毫米的骨料颗粒,常见的有砂子、矿渣粉等。
细骨料在混凝土中起到填充骨料和调节混凝土流动性的作用。
细骨料的使用可以使混凝土的流动性更好,同时也可以减少混凝土的收缩变形。
细骨料的使用量较小,一般占整个混凝土体积的25%至40%。
根据细骨料的不同粒径,可以将其进一步分为0.075毫米至2.36毫米的细砂和0.075毫米以下的粉料。
在混凝土工程中,根据实际需要选择合适的骨料粒径非常重要。
粗骨料可以增加混凝土的强度和抗冻性,但过大的粒径会增加混凝土的收缩变形。
细骨料可以提高混凝土的流动性和工作性能,但过小的粒径会影响混凝土的强度和抗压性能。
因此,在工程实践中,需要根据混凝土的使用环境和性能要求来选择合适的骨料粒径。
总结起来,骨料粒径的分类主要分为粗骨料和细骨料两大类。
粗骨料主要用于填充和增强混凝土的强度,细骨料主要用于调节混凝土的流动性和工作性能。
根据实际需要选择合适的骨料粒径对于保证混凝土工程的质量和性能非常重要。
骨料粒形对混凝土性能的影响【最新版】

骨料粒形对混凝土性能的影响目前对于骨料粒形对混凝土性能影响的研究基本集中在粗骨料针片状颗粒含量对混凝土和易性、强度以及耐久性的影响,而对于细骨料粒形对混凝土影响研究较少。
宋伟等研究了粗骨料针片状颗粒含量对混凝土性能的影响,研究发现当含量超过10%时,片状颗粒对混凝土强度影响增大,抗折弹性模量降低明显,抗压弹模变化不大;混凝土工作性则变差。
此结果对细骨料片状颗粒对混凝土的影响有所启示。
张显军研究认为粗骨料针片状含量最好不大于10%~15%。
他还研究了针片状颗粒对高性能混凝土的影响,其对抗压强度影响不大;但很容易导致混凝土离析、泌水。
黄晓峰研究了粗骨料形状对混凝土的影响,发现粗骨料越接近球形,对混凝土抗压强度和弹性模量增长越有利;粗骨料形状对混凝土氯离子扩散影响很大,其随粗骨料短长轴比的增加而降低。
张燕研究认为随针片状颗粒含量的增加,混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度有下降趋势。
严琳研究了粗骨料颗粒形状对自密实混凝土性能的影响,认为当骨料针片状含量越小时,自密实混凝土拌合物黏度越小,流动性越好。
毛军等研究了骨料粒形对混凝土性能的影响,结果发现:(1)随着骨料中针、片状颗粒含量的增加,骨料的压碎值呈线性增大,当针、片状颗粒含量为20%时,骨料的压碎值达到最大,这也就解释了针片状颗粒对骨料强度的影响。
(2)片状颗粒对混凝土工作性和力学性能的影响程度要高于针状颗粒。
(3)随着针、片状颗粒含量的增加,当针片状含量超过15%时,混凝土拉弯强度和抗渗性明显下降。
张书亮研究了骨料针片状含量及粒径对混凝土性能影响,试验结果表明:(1)针片状颗粒含量和粒径的增大可以降低混凝土坍落度,片状颗粒的影响比针状颗粒的影响更加明显。
(2)针片状颗粒对混凝土抗压强度影响较小,但对抗弯拉强度影响较大。
(3)针片状颗粒使得混凝土的渗水高度增加,抗渗性下降。
这与毛军得出的结论相似。
(4)针片状颗粒含量的增加提高了混凝土的干缩率,当针片状含量为15%~25%时,混凝土28d干缩率提高1.6~2.6倍。
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细骨料对混凝土和易性的影响
细骨料是混凝土的主要组分,约占混凝土体积总量的30 %〜40 %,其性质的好坏将直接影
响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,如和易性、强度、耐久性等。
随着聚羧酸减水剂的
广泛使用,细骨料与其适应性好坏同样影响到新拌混凝土和硬化后混凝土的性能,成为业内人士关注的焦点之一。
已有文献介绍,聚羧酸减水剂对混凝土中砂子含泥量十分敏感,既能影响混凝土的坍落度及坍落度损失,在砂子含泥量超过3%时还会对强度产生不利影响。
事实上,除了砂子含泥量之外,砂子的其他性质也将对聚羧酸减水剂的适应性产生影响,进而影响混凝土的各项指标。
实验实例
选用两组胶凝材料及两种砂子进行试验,其中1号砂是由于不合格而被施工方否定掉
的砂子,2号砂是施工最终选用的砂子。
本实验中为了对比细骨料对混凝土所产生的影响,特选用这两种砂子做了一个对比分析。
试验中发现,采用2号砂子拌制的混凝土没有出现分层、离析,也没有出现泌水现场,
黏聚性和保水性较好;而采用1号砂子拌制的混凝土出现了泌水现象,和易性欠佳。
使用同一种砂子,选取不同组胶凝材料时,混凝土的和易性基本一致,说明该工程现场使用的胶凝材料对混凝土和易性无不良影响。
而在胶凝材料相同,砂子不同时,均需增加
50 %的减水剂,且W-1尚需多加2kg水才能勉强达到施工要求。
此外,由表2还可以看出,1号砂子比2号砂子拌制的混凝土含气量高,含气量偏高将会影响混凝土的后期强度。
原因分析
影响混凝土和易性的因素很多,如单位用水量、水泥品种、水泥与外加剂的适应性、骨
料性质、水泥浆的数量、水泥浆的稠度、砂率,以及环境条件(如温度、湿度等)、搅拌工艺、放置时间等。
我们根据以往的经验认为,在配合比一定的混凝土设计中,对混凝土和易性影响最大的是胶凝材料和外加剂,尤其是近年来外加剂的广泛使用所引起的胶凝材料水泥适应性问题层出
不穷。
但事实证明,细骨料的性质,以及细骨料与外加剂的适应性对混凝土的和易性也有很大的影响,有时能直接决定拌制的混凝土和易性的好坏。
细骨料的性质
1 号砂偏细,细度模数只有
2 .2 ,而且级配不良,出现中间级配脱节的现象。
一般来说,细骨料越细,比表面积越大,需要越多的水泥浆来润湿,使得混凝土拌合物的流动性降低。
砂的级配不良,以至空隙率和比表面积过大,需要消耗更多的水泥浆才能使混凝土获得一定的流动性,对混凝土的密实性、强度、耐久性等性能也会有一定影响。
GBl4684-2001 标准中规定了砂子的含泥量、泥块含量,以及轻物质含量等,如表 2 所示, 1 号砂子含泥量较高,含有一定量的泥块,轻物质含量也偏高。
砂子中的泥会吸附一定量的外加剂,同等条件下相当于减少了外加剂的掺量,使混凝土达不到预期效果。
此外,泥的颗粒极细,会黏附在砂粒表面,影响砂粒与水泥浆体的黏结,导致新拌混凝土和易性不佳。
而当泥以团块存在时,会在混凝土中形成薄弱部分,对混凝土的质量危害更大,且混凝土强度越高影响越明显。
砂子中氯离子含量较高,有可能是将海砂混入河砂中使用。
海砂的吸附能力大于河砂,使得新拌混凝土和易性变差。
轻物质多为轻质多孔结构,会吸附外加剂,还会使砂子的蓄水量增大,它的存在降低了混凝土中外加剂的有效掺量,若黏结在骨料表面,还会破坏水泥浆包裹骨料的黏结力,起隔层的反作用。
砂率的确定
实验选取42 %的砂率,针对该配合比而言是合适的,但由于 1 号砂子细度偏细,相当于增加了骨料的总表面积和空隙率,在水泥浆用量一定的条件下,相对而言水泥浆的用量变小了,减少了颗粒表面具有的润滑层,增加了集料颗粒间的摩擦力,从而降低了拌合物的流动性。
细骨料一般采用中砂,要求细度模数为 2 . 6〜2 . 9,当实际使用的砂子偏细时,应相应的减
少砂率或增加水泥浆用量(同时提高胶凝材料与水的用量,保证水胶比不变,但这势必造成施工成本的增加)以便达到设计要求。
控制措施
从原因分析中不难看出,细骨料含泥量、氯离子含量,以及轻物质含量显著影响减水剂效用和掺量,究其原因是其对减水剂会有很强的吸附作用,消耗掉了相应减水剂用量的效能。
因此,如何降低细骨料对混凝土外加剂的吸附成为解决问题的关键所在。
鉴于国内砂源紧张,机制砂和海砂利用的技术尚不成熟,单单依赖严格控制砂源已经不太现实,因此,如何使外加剂能够有效抑制混凝土细骨料对减水剂用量的影响,降低减水剂的掺量,保持减水剂的使用效能,成为混凝土外加剂供应商需要解决的难题。
目前,日本学者已有研究表明,在制备聚羧酸时引入阳离子单体,可以有效抵抗骨料中泥的吸附问题,还有学者通过聚羧酸和二丙稀二甲基氯化胺共聚物盐的复配解决了此问题。
而我国也有学者着手研究该问题,如刘国栋等研制的Z 剂等,其主要作用机理很可能是细
骨料对Z 剂有更强或更快的吸附作用所致,即泥土会选择性地优先吸附Z 剂,从而减少了
对减水剂的吸附。
但这些研究尚处于起步阶段,需要大量的试验研究来证实、优化。
在工程建设过程中,砂子作为混凝土结构材料的重要组成部分,其质量优劣对整个工程的质量及耐久性具有举足轻重的影响。
随着建筑业发展和对建筑工程质量的重视,建筑市场用砂数量越来越大,质量上要求越来越高,而合格的河砂资源却越来越少,由此引发的工程质量,破坏农田、水利资源等问题日趋严重,砂子生产也因资源的变化而有所改变,建筑用砂的质量和数量对建筑市场的影响日益明显。
在河砂资源缺乏的地区,合理使用海砂和优质机制砂进行混凝土施工生产不仅是可行的,其综合效益也是显著的。
同时在海砂和机制砂使用中,也可以进行建筑材料学科方面的研究试验,积累经验,为学科的发展奠定基石。
此外,
及时研制出具有抵抗骨料中泥、有害物质等吸附外加剂迫在眉睫, 外这将对混凝土
加剂行业提出新的挑战。