混合砂C60高性能泵送混凝土在特大型桥梁中的应用研究
C60高性能混凝土配合比

C)外加引气剂有一定的引气量,但不过大;D)各种材料总的含碱量尽量小。
4.2.2 高效减水剂具有长的分子链和大分子量,它们包裹了水泥颗粒,使后者具有高的负电荷而相互排斥,从而显著地提高了水泥在拌合物中的分散性,大大降低水泥颗粒彼此凝聚成团,丧失流动度的趋势,赋予水泥浆体很高的流动性,就是高效减水剂对水泥的解絮(分散)效应。
如果水泥所含石膏(如过烧无石膏或硬石膏)在拌合水中溶解的太慢,那么高效减水剂就不得不较多地逐渐消耗于它和C3A的反应中,使本来吸附于水泥颗粒表面的高效减水剂数量减少,削弱了它对水泥的解絮效应,这就是所谓高效减水剂使砼拌合物的流动度(坍落度)随时间而明显降低的问题。
4.2.3 配合比设计A)粗骨料量大粒径宜25mm,具有高强和耐久性;B)胶体料体积在砼中约占35%,是为了保证抗渗性和高尺寸稳定性小于35%,能降低砼的均匀性、工作性,大于35%增大砼的干缩裂缝和徐变;C)选择最佳砂率,提高可泵性;D)高性能砼的试配强度应按正式确定:5 高性能泵送混凝土的工作性能高性能砼工作性能在电厂建设中主厂房框架以及辅助建筑物、构筑物主要是高程泵送砼,它要求拌合物在搅拌、运输、泵送、浇筑全过程具有良好的和易性、稳定性、可泵性,在各季节砼浇筑过程中满足经时坍落度损失,砼初凝时间、终凝时间、观察砼有无分层、砂、石、分离、泌水现象等高性能砼的工作特性,如,流动度大,表现在粘度小、剪切应力小、粘附力少、稳定性能好,展现在泌水少,经时坍落度损失小、高抗离析、可泵性能好,采用可泵剂,采用固定泵、移动泵高程泵送。
5.1 高性能泵送砼的生产准备工作A)计量:泵送砼原材料的计量应按质量(重量)计,其允许偏差见表2:高强泵送混凝土原材料计量允许偏差(%)表2原材料品种复合胶凝材料集料水外加剂每盘计量允许偏差±2±3±2±2累计计量允许偏差±1±2±1±1注:1、复合胶凝材料包括水泥、矿渣微粉、粉煤灰和其它掺合料;2、累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘混凝土的各种材料计量和的偏差。
洞庭湖大桥C60高性能混凝土研制及应用

1 3 粗 骨 料 .
州 遵 义铁 合 金厂 生产 的 Ⅱ级 微 硅 粉 , 实 测 化 学 成 分 其
和 物 理指 标见 表 2 表 3 、 。
表 2 微 硅 粉 的化 学 成 分 化 学 成 分 SO2 i Mg O Ca O Fe O H2 2 C 0 A103 S
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8 2
中 外 公
路
第2卷 2 第5 期
200 2年 10月
文 章 编 号 :6 1 5 9 2 0 ) 5 0 2— 2 1 7 —2 7 ( 0 2 0 —0 8 0
洞庭 湖 大 桥 C 0高 性 能 混 凝 土研 制及 应 用 6
表 l 坝 道 P 1 2 硅 酸 盐 水 泥 性 能指 标 .6 5
灰 、 细矿 渣 、 煤 灰 复 合 硅 灰 等作 为 C 0混 凝 土 的 磨 粉 6
掺 合料 , 以改 善混 凝 土 的性 能 。试 验 用 的硅 灰 采 用 贵
应并 能 改善 混凝 土 的抗 渗 、 抗腐 蚀 性 能 , 因此 本桥 决 定
将 C 0高 强 混 凝 土 大 量 ( 本 桥 总 计 达 1 0 6 在 70 0
m 用 于这 样 一 座 特 大 型 桥 梁 主 梁 这 样 的关 键 部 位 ,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ)
J J T 5 9 《 通混 凝 土配 合 比设 计 规 程 》 有 关 规 O / 5— 6 普 等
定 以及 主梁 施工 工艺 对 混凝 土 3天左 右抗 压 强度 大 于
制在 2 6~2 9范 围 以 内 , 泥 量 小 于 2 , 足 高 强 . . 含 % 满
高性 能 混凝 土对 细 集 料 的有关 要 求 。
C60高强混凝土施工及底板大体积混凝土施工方案

C60高强混凝土施工技术交底本工程部分核心筒及框架柱采用C60混凝土,C60混凝土属高强混凝土,在配合比和施工中必须加以注意,以消除对工程质量造成的隐患。
一般是从材料和施工两方面进行控制。
1.材料选用:1)宜采用等级大于或等于42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2)砂石:砂要求细度模数Mk≥2.6,级配良好,含泥量≤2%,泥块含量≤1%,碎石采用5~30mm连续级配,要求针片状颗粒含量不宜大于5.0%,含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,压碎指标值≤20%;3)外加剂选用高效缓凝泵送剂或减水剂,其减水率〉25%;4)为降低水化热,可掺用一定数量的Ⅱ级或Ⅱ级以上的粉煤灰;5)在试配中可选用FS矿粉,其细度大于400m2/kg、活性较好。
6)各种原材料每盘称量的偏差不应超出以下规定:水泥±2%;粉煤灰掺合料±2%;粗、细骨料±3%;水、高效减水剂±1%。
7)搅拌站在拌制高强度混凝土时,搅拌时间可适当延长。
8)高强度混凝土搅拌时,必须注意高效减水剂投入的时间。
高效减水剂不能与干水泥接触,否则将使混凝土质量下降,宜在其他材料充分拌合后再加入高效减水剂。
9)搅拌时应准确控制用水量,应仔细测定砂石中的含水量,并在拌合用水中扣除。
10)石料在搅拌前湿水降温,严格按进料、搅拌程序进行搅拌。
11)混凝土进料、搅拌流程为:石子→水泥→沙子→加水搅拌2min→加高效减水剂再搅拌1.5min→出料。
在C60生产时,要求混凝土搅拌站符合以下几点要求:搅拌站的计量:静态计量及动态计量均要符合要求;搅拌站原材料要按我司要求进料,尤其是水泥及粗骨料;搅拌站要严格控制塌落度及砂、石含水率,以及作相调整;搅拌站中的砂、石料不能离析。
2.混凝土的运输拌制好的混凝土用混凝土搅拌运输车运至施工现场。
高强混凝土塌落度的经时损失较普通混凝土大,因此,施工中应尽量缩短运输时间,以保证混凝土有较好的工作度。
C60高强混凝土施工方案探讨

C60高强混凝土施工方案探讨摘要:本文针对主厂房C60混凝土和易性差、高失水性、塌落度损失快的现状,通过对混凝土试配、生产、运输、浇筑等环节的质量控制,保证了施工质量,取得了理想效果。
关键词:主厂房框架;C60高强度混凝土华润贺州电厂2X1000MW机组主厂房框架结构采用C60高强度混凝土施工,该标号混凝土是我公司有史以来首次生产应用。
高强度混凝土质量保证的关键是做好混凝土原材料的选择应用,混凝土配比方案优选,混凝土的拌制、浇筑、养护及质量检查等生产过程的质量控制。
从试配到生产、运输泵送、浇筑等环节对技术、工艺质量要求非常高。
针对C60混凝土施工经验匮乏的现状,项目部多次组织召开研讨会进行专题研究,我们主要从以下几个方面加以控制:一、混凝土原材料的选择及配比C60高强混凝土对原材料要求特别苛刻,如果原材料指标超标,将会影响混凝土强度、坍落度、和易性从而导致试配不成功。
公司实验室在没有配制C60高强混凝土经验的情况下,多方了解、咨询,经过了近百余次的试配后,终于试配成功,坍落度在理想的范围内,和易性较好并具有良好的泵送性及现场施工性,其28天的试配强度可达70MPa,满足了混凝土的设计强度等级要求。
在混凝土的组成材料中,其中的重要成分“混凝土外加剂”采用的是济南拓能新型建材有限公司生产的LDJ-16B型高性能减水剂,其较高的减水率为C60高强混凝土的和易性及强度提供了可靠的保证。
由于混凝土中没有添加粉煤灰,因而外加剂质量对混凝土的和易性更为重要。
另一重要的组成材料“水泥”采用的是广西华润红水河水泥有限公司生产的P.O52.5强度等级的普通水泥,其较高的强度及稳定的质量为C60高强混凝土的成功配制打下了坚实的基础。
C60高强混凝土在试配过程中遇到的另一个难题就是砂、石的选用。
一开始对砂、石进行了考察,将样品带回实验室进行指标检测,合格后再进行混凝土试配。
经过一次又一次的检测、试配,始终不能达到理想的状态,有配制强度达不到要求的,有坍落度太小的,有和易性差的。
混合砂C60高性能泵送混凝土在特大型桥梁中的应用研究

重 庆 石 板 坡 长 江 大桥 复线 桥 系在 原 桥 上 游平 行 新 建 的 一 座 特 大 型 桥 梁 .桥 梁 结 构 体 采 用 长 联 大 跨 径 钢 混 组 合 式 刚 构一 连 续 组 合 梁 。桥 梁 总 长 1 O .m , 面 宽 1 m。 大 桥 主 跨 35 桥 1 9
重庆 地 区 由于 特 殊 的地 理 条 件 .地 产 河 砂 主要 为 细砂 和 特细 砂 . 重庆 地 区 配 制 重 要 性 结 构 物 用 高 强 、 高性 能混 凝 土 通
常采 用 四 川 省 简 阳 中 砂 或 湖 南 省洞 庭湖 中砂 。 由于 运 输 成 本
2试 验 与 讨 论
A src: ho g meeh iamesrsu ha o t ln eq a t fg rg t aduigsprlsczrh曲 proma c u igcnrt b t tT ruhs cncl aue c c nr l gt ulyo ageae n s e at i , i efr n epmpn o cee a o t s s oi h i n u p i e
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2 0 .O0 0 8 . 1总第 5 N 1
道桥工程 3 7
混合砂C 0 6 高性能泵送混凝土在特大型桥梁中的应用研究
Ap l ai n S u y o 0 Hi h P ro m a c u i gCo c eewi i e - a dUs d i x r r eBr g pi t td f c o C6 g e f r n eP mp n n r t t M x d s e E t La g i e h n n a d
高, 导致 工 程 造 价较 大 幅 增 加 。 制砂 与 细 砂 组 成 的 混 合砂 配 机 制 高强 、高 性 能 泵送 混凝 土在 石板 坡长 江 大 桥 复 线桥 中 的 研
C60泵送高强高性能混凝土的配置和应用

表 1 ( 位 :gm。 单 k/ )
PTP P — 3的掺 量 为 胶 结 料 总量 的 1 %和 1 %。 - 3 . 4
32试 配 情 况 .
试配期问为夏季 , 气温高达 3 6度 。 为符合现场实 际情况我们让室 内外温度保持一致 。实验时 自来水温度 1 4度 , 搅拌 时问 1 0 , 2 s 搅拌结 果 PT P P — 3掺 量 1 %时 的 坍 落 度 T 12 m,P — 3掺 量 1 % 时 的坍 . 3 =9m P T P . 4 落 度 T= 6 实 际 W/ = .1 , 易 性 良好 , 水 性 和 可 泵 送 性 能 优 10( C 03 ) 和 保
2实验 原 材 料 .
经实验筛选 , 我们采用如下的原材料 : () 1 水泥: 上虞海螺水泥厂海螺普硅 4 . 25水泥。 = 81 a 2 = R3 4 .Mp, 8 R
6 .Mp ; 定 性 , 、 凝 时 问合 格 ; 00 a安 初 终 ( ) : 州 中砂 , 度 摸数 :.; 泥 量 :.%; 块 含 量 :.%。 2砂 嵊 细 28 含 20 泥 05
311 制 强 度 ..配
从强 度值 上看 ,以 P r P P — 3掺 量 1 % 为 例 , 3已 达 到 C o的 . 3 R 6 9 % ,7达 到 了 C 0的 1 3 4 R 6 1 %。而 R 8则 达 到 了 15 , 足 了 设计 要 2 2% 满 求 , 配 合 比 的可 用 度 较 好 .P — 3掺 量 1 该 PT P 4%时强 度 虽 然 很 高 , 不 但 经 济 . 此 我 们 最后 确 定 配 合 比时选 定 P T P 因 P — 3掺 量 为 1 %。 . 3
c60混凝土的应用场景

c60混凝土的应用场景:
C60混凝土是一种高强度混凝土,广泛应用于各种场景,主要包括以下几个方面:
1.高层建筑:C60混凝土的强度和承载能力较高,能够满足高层建筑的需求。
在高层建筑的建造中,这种混凝土常被
用于梁、柱、墙等关键承重结构中。
2.大跨度结构:C60混凝土适用于大跨度桥梁、大跨度工业厂房等建筑物的建造。
在这些场景中,需要承受较大的重
量和压力,C60混凝土的高强度和刚性能够满足这些需求。
3.特殊环境:C60混凝土在某些特殊环境下具有优异的表现。
例如,在海洋环境中,C60混凝土具有较好的耐久性和
防腐蚀性,可以用于建造海工建筑和港口码头等。
4.预制构件:C60混凝土适用于预制构件的生产,如预制桥梁、预制板等。
这些预制构件可以通过高强度混凝土一次
性浇筑成型,提高生产效率和工程质量。
5.其他应用:C60混凝土还可以用于一些特殊用途的场合,如核电站、油罐、隧道等。
在这些场合中,需要承受较大
的压力和重量,同时还要考虑安全性和耐久性等因素。
210973954_尾矿机制砂配制C60钢管大体积混凝土的配合比设计及应用

收稿日期:2022-11-12第一作者:张全贵,1975年生,硕士,高级工程师,研究方向为商品混凝土与外加剂,E-mail:****************引言钢管混凝土结构(Concrete-filled Steel Tube,简称CFST ),是指在钢管内填充混凝土而形成的组合结构,它不仅能够更有效地发挥钢材与混凝土材料各自的优点[1],而且还克服了钢管结构易屈曲的缺点。
相比钢结构,CFST 可节省大量钢材,耐火性更好;相比混凝土结构,CFST可获得更大的建筑空间,减少自重量,提高抗震性能等。
为了加强钢结构的刚度,钢管内设计了大量的纵向加劲肋和水平隔板,给内浇混凝土的难度升级,混凝土拌合物性能浇筑过程中一旦不能保证,就会出现空腔、漏空等缺陷,直接影响结构的受力分布。
自密实混凝土(Self-compacting Concrete,简称SCC),是一种流动性很强、性能很稳定的混凝土。
它具有高流动性、高抗离淅性、高间隙通过性和高填充性,能够方便地进行浇筑,靠混凝土自重就能浇筑到模板内的各个角落,且无需进行任何振捣即能达到密实效果[2]。
在钢管混凝土的应用过程中,尤其是施工过程中,由于钢管内操作空间小、作业高度和强度大、施工时间长等因素,通常普通振捣浇筑较难实现,因此产生了新的浇筑方法。
DB11/T 1628—2019《钢管混凝土顶升法施工技术规程》中第2.0.1条提到,高位抛落法(简称高抛法)和泵送顶升法[3]所代表的无振捣浇筑方法应运而生。
SCC具有的优越性能,能有效解决高层建筑钢管柱混凝土的施工困难,并能大概率地避免出现因无法振捣或漏振而造成空洞、蜂窝、麻面等质量缺陷,加快了施工速度,保证和提高了高层建筑的施工质量,同时节约了大量的人工成本。
1 工程概况及施工难点本项目为昌平区沙河镇七里渠南北村QLQ-004地块尾矿机制砂配制C60钢管大体积混凝土的配合比设计及应用张全贵北京金隅混凝土有限公司 北京 100165摘 要:本文分析了顶升法施工钢管混凝土结构中内浇C60混凝土的特点和难点,按照用尾矿机制砂、两级配机制石和大掺量矿物掺合料(粉煤灰、矿渣粉、硅灰)配制自密实混凝土的技术路线来设计配合比,并试验了内养护剂的减缩功能。
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徐变系数 0.02 0.05 0.10 0.15 0.26 0.29 0.35 0.40 0.55 0.66 0.74 0.94
收 缩 值 ( 100- 6mm/mm) 收 缩 值 ( 100- 6mm/mm)
2# 108.93 188.51 257.66 275.27 305.21 361.95 365.86 375.86 399.12
徐 变 度(1/MPa)100- 6
徐 变 值 ( 100- 4 )
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 3 7 14 28 45 60 90 120 150 180 360 加载后龄期( d)
图2.2 3d、5d、90d加载龄期徐变值
70
60
50
40
30
20
10
0 1 3 7 14 28 45 60 90 120 150 180 360 加 载 后 龄 期(d)
1# 170 0.34 80 20 混合砂 225 560x570 79.9
2# 160 0.34 80 20 简阳中砂 220 530x520 85.9 注: 混合砂细度模数2.3 ̄2.6。
重庆建筑
38
Chongqing Architecture
收 缩 值 ( 100- 6mm/mm)
表2.3 C60混凝土徐变试验结果 加载后龄期 1d 3d 7d 14d 28d 45d 60d 90d 120d 150d 180d 360d
2 试验与讨论
高, 导致工程造价较大幅增加。机制砂与细砂组成的混合砂配 制高强、高性能泵送混凝土在石板坡长江大桥复线桥中的研 究与应用, 在重庆乃至全国优质天然中砂缺乏地区具有重要 的技术和经济意义。
与 天 然 中 砂 相 比 , 机 制 砂 表 面 粗 糙 、棱 角 多 , 细 砂 比 表 面 积大。混合砂对混凝土的性能影响主要表现在两个方面, 一是 对混凝土工作性的影响, 二是对混凝土收缩性能的影响。
比, 具体性能见表2.1。
徐变值
2.6 3.4 4.0 4.3 5.1 5.5 5.9 7.5 7.6 7.8 7.7 7.6
(×10- 4)
从表2.1可以看出, 在保证混凝土拌和物工作
3d加 徐变度1/ 21.7 28.3 33.3 35.8 42.5 45.8 49.2 62.5 63.3 65.0 64.2 63.3
责任编辑: 余咏梅
建设新闻
坚决打击违规建设骗赔偿的行为
《城 乡 规 划 法 》从 今 年 1 月 1 日 起 正 式 实 施 。建 设 部 召 开 的 全 国 贯 彻 《城 乡 规 划 法 》电 视 电 话 会 议 为 增 加 规 划 的 透 明度, 城乡规划经批准后, 组织编制机关应当予以公布, 任 何单位和个人都有权查阅已公布的城乡规划。《城乡规 划 法 》对 违 规 建 设 作 出 了 明 确 的 处 罚 界 定 , 对 试 图 以 违 规 建 设骗取赔偿款的行为进行打击。该法规定: 未取得建设工 程规划许可证或未按建设工程规划许可证的规定进行建 设的, 将责令停止建设, 并限期整改。对于尚可采取改正措 施来消除对规划的影响的 , 将处建 设 工 程 造 价5% 以 上 10% 以下的罚款; 无法采取改正措施来消除影响的, 将限 期拆除, 不能拆除的, 将没收实物或者违法收入, 可并处建 设工程造价10% 以下的罚款。(消息来源:《重庆晚报》)
数
土强度影响不明显。
表2.2 混合砂/中砂混凝土收缩性能
编
收缩值(×10- 6m m /m m )
号 1d 3d 7d 14d 28d 45d 60d 90d 180d
徐变值
1.4 2.3 2.9 3.2 4.0 4.8 4.9 6.4 6.9 7.4 7.5 9.3
(×10- 4)
5d加 徐变度1/ 7.0 11.5 14.5 16.0 20.0 24.0 24.0 32.0 34.5 37.0 37.5 46.5
330m , 采用钢箱梁—混凝土箱梁混合形式。该桥的桥型、桥跨
泵送剂: 氨基 , 引气量小于4.5% , 满足J C473- 2001一等品质量要求。
重庆地区由于特殊的地理条件, 地产河砂主要为细砂和
特细砂, 重庆地区配制重要性结构物用高强、高性能混凝土通 常采用四川省简阳中砂或湖南省洞庭湖中砂。由于运输成本
学与科研工作。
试 验 采 用 石 板 坡 长 江 大 桥 复 线 桥 拟 用 C60 混 凝 土 配 合
表2.1 混合砂/中砂混凝土配合比及混凝土工作性能、力学性能
配合比
混凝土拌和物工作性
编
28d抗
W(kg/
C/B BFS/ 细集 坍落度 扩展度 压强度
号
W/B
m 3)
(% ) B(% )
料
( mm ) ( mm ) (MPa)
王瑞燕1, 周超2, 朱志明3
( 1、2重庆交通大学土木建筑学院材料系 重庆 400074; 3 重庆市建筑科学研究院 重庆 400015)
摘要: 通过严格控制集料质量、采用高效减水剂等技术措施, 采用混合砂配制的高性能泵送混凝土具有良好的综合技术性能。本研究的成果 具 有 重 要 的 技 术 、经 济 意 义 和 推 广 应 用 价 值 。 关键词: 混合砂; 高性能泵送混凝土; 特大型桥梁 中图分类号: TU528.2 文献标识码: A 文章编号: 1671- 9107( 2008) 01- 0037- 03 Abs tra ct: Through some technical measures such as controlling the quality of aggregate and using superplasticizer, high performance pumping concrete with mixed-sand can obtain perfect technical performance. The results have important technical, economical and practical value. Ke y words : mixed-sand; high performance pumping concrete; extra large bridge
400
300
12- 4混合砂
200
12- 5中砂
100
0
1
3
7
14
28
45
60
龄期( d)
400 300 200 100
0 1
500 400 300 200 100
0 1
14- 2混合砂 14- 4中砂
3
7
14
28
45
60
90
1# 混 合 砂 2# 中 砂
3
7
14
28
45
60
90
180
龄期( d)
图2.1 混合砂与简阳中砂混凝土收缩对比
1# 129.08 186.45 241.22 270.55 366.65 424.34 425.32 435.32 445.85
徐变值
0.1 0.3 0.6 0.9 1.6 1.8 2.2 2.5 3.4 4.1 4.6 5.8
(×10- 4)
90d 徐变度1/ 0.4 1.2 2.4 3.6 6.4 7.2 8.8 10.0 13.6 16.4 18.4 23.2 加载 MPa
性基本相同的条件下, 采用简阳中砂单方混凝土
MPa
载
(×10- 6)
用 水 量 可 减 少 ( 5 ̄ 10) kg/m 3; 工 程 实 践 证 明 , 混 合
徐变系
砂混凝土具有良好的泵送性能; 砂的品种对混凝
0.39 0.52 0.61 0.65 0.77 0.83 0.89 1.14 1.15 1.18 1.17 1.15
道桥工程 39
1.2% 。根据预应力张拉及工程监控需要, 徐变加载龄期为3d、 5 d 、9 0 d 。
题的研究也为混合砂在重要结构工程中的研究与应用积累了 经验, 研究成果具有良好的推广应用价值。
3 结论
通 过 严 格 控 制 集 料 质 量 和 混 合 砂 级 配 、选 用 高 效 混 凝 土 泵 送剂等技术措施, 用混合砂和简阳天然中砂配制的高性能泵送 混 凝 土 的 拌 和 物 泵 送 性 能 、变 形 性 能 、力 学 性 能 等 基 本 相 同 。 随着天然优质中砂资源的日益减少、特别是针对重庆地区天 然 中 砂 缺 乏 的 现 状 , 混 合 砂 在 本 大 桥C60 高 强 、高 性 能 泵 送 混 凝土中的研究与应用, 对重庆乃至全国其它缺乏优级质中砂资 源地区重要结构工程建设具有良好的经济和技术意义。本课
12- 4 170 0.35 80 20 混合砂 225 570x570 86.5
12- 5 165 0.35 80 20 简阳中砂 220 570x550 79.8
14- 2 165 0.35 80 20 混合砂 210 600x570 77.5
14- 4 160 0.35 80 20 简阳中砂 240 600x560 73.4
徐变系数
1.8 1.6 1.4 1.2
1 0.8 0.6
0.4 0.2
0
1
37
14 28 45 60 90 120 150 180 360
3d 加 载 5d 加 载 90d 加 载
图2.4 3d、5d、90d加载龄期徐变系数
2008.N0. 01 总第51期
混合砂C60高性能泵送混凝土在特大型桥梁中的应用研究
载
MPa
(×10- 6)
徐变系数 0.23 0.38 0.48 0.53 0.67 0.80 0.82 1.07 1.15 1.23 1.25 1.55