不同水质对混凝土性能的影响

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试论混凝土性能的影响因素水

试论混凝土性能的影响因素水

试论混凝土性能的影响因素水水是我们生活中不可缺少的一种物质。

除了生活用水和工业用水外,水在农业、渔业、运输业的方面的应用也很广泛,在建筑业及公路、桥梁上也是很重要的建筑材料之一。

在工程施工过程中,水是混凝土的重要组成部分,是生产混凝土的重要材料之一,水用量的多少和水质的好坏都会对混凝土的性能产生很大的影响。

水的品质会影响混凝土的和易性、凝结时间、强度发展和耐久性等,水中的氯离子对钢筋特别是预应力钢筋会产生腐蚀作用。

鉴于水在工程中的重要作用,需要对水的质量进行检测,依据混凝土拌合用水标准,检验水质能否用于拌制混凝土,是保证混凝土质量的重要措施之一。

混凝土拌合用水按水源可分为饮用水、地表水、地下水、海水以及经适当处理或处置后的工业废水(再生水)。

由于《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006)中第3.1.2条、第3.1.7条对海水、工业废水有特殊的规定,我国又是一个淡水资源较困乏的国家,这样混凝土拌合用水大部分来自地下水。

地下水的状态与地表水有着密切的关系,地下水的化学成分往往受气候条件、水文条件、固体物质、工业污染等条件的影响。

水中的有害物质如油类、酸、有机质影响水泥的正常水化,凝结与硬化,使混凝土强度、耐久性降低。

加快钢筋腐蚀及导致预应力钢筋脆断。

所以对水的pH值、不溶物、可溶物、氯離子、碱含量、硫酸根的含量都有一定的限制,以免影响建筑物的质量。

拌合用水中各类杂质及有害物质对混凝土性能的影响归纳如下:地表水、地下水、再生水的放射性应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

混凝土拌合用水不应有明显的油脂和泡沫,不应有明显的颜色和异味。

1. pH值对混凝土性能的影响通常水的酸碱性用pH值来表示,某些天然水因溶有及腐殖酸而常呈酸性,各种酸类对水泥及粗集料都有不同程度的腐蚀作用。

试验表明,当拌合水中游离的含量达到5%时,将使混凝土的抗压强度降低约20%,上述表格中规定,pH值小于4.5的酸性水不能用于拌制预应力混凝土和钢筋混凝土。

混凝土用水质量规定

混凝土用水质量规定

混凝土用水质量规定混凝土是一种广泛应用于建筑领域的材料,它具有较强的承重能力和抗压性能。

而混凝土的制作离不开水,水对混凝土的质量有着重要的影响。

为了确保混凝土的质量,各个国家和地区都制定了混凝土使用的水质量规定。

本文将深入探讨混凝土用水质量规定的背景、标准以及对混凝土性能的影响。

一、背景介绍混凝土是由水、水泥、骨料和掺合料等组成,其中水是混凝土拌合物中的重要组成部分。

水的质量对混凝土的强度、耐久性和工作性能等方面都有直接影响。

为了确保混凝土的质量,各个国家和地区都制定了相应的水质量规定,以指导混凝土生产和施工过程中的水使用。

二、混凝土用水质量的标准不同国家和地区的混凝土用水质量规定各有不同,但总体上可以归纳为以下几个方面的标准要求:1. 水源要求:混凝土用水应来自可靠的供水系统或天然水源,不得含有有害物质或杂质。

2. 化学成分要求:混凝土用水的化学成分应符合相关标准,例如pH值、氯离子含量、硫酸盐含量等。

3. 悬浮物和杂质要求:混凝土用水中的悬浮物和杂质应控制在一定范围内,以防止对混凝土的性能产生不良影响。

4. 盐度要求:混凝土用水中的盐度应符合规定,以免对混凝土的钢筋腐蚀产生影响。

5. 温度要求:混凝土用水的温度应适中,不得过高或过低,以免影响混凝土的凝固和硬化过程。

三、混凝土用水质量对混凝土性能的影响混凝土用水质量的差异对混凝土的性能有着直接的影响。

不符合水质量要求的水可能会对混凝土的以下性能产生不良影响:1. 强度:水中的有害物质或杂质会影响混凝土的硬化过程,导致混凝土的强度降低。

2. 耐久性:水中的氯离子、硫酸盐等化学物质会导致混凝土的钢筋腐蚀,从而影响混凝土的耐久性。

3. 工作性能:不适宜的水质量会影响混凝土的流动性、坍落度等工作性能,给施工过程带来不便和困难。

严格控制混凝土用水的质量是确保混凝土质量的重要环节,合理选择符合规定要求的水源,对混凝土的性能和工程质量具有重要意义。

四、个人观点与理解混凝土用水质量规定的制定是为了确保混凝土的质量和工程的安全可靠。

混凝土在海水环境下的性能研究

混凝土在海水环境下的性能研究

混凝土在海水环境下的性能研究一、引言混凝土是一种广泛使用的建筑材料,其性能的研究一直备受关注。

然而,在海水环境下,混凝土的性能受到了更加严峻的考验。

海水中含有多种盐类等物质,会对混凝土的性能产生较大的影响,如混凝土的强度、耐久性等。

因此,对混凝土在海水环境下的性能进行研究,对于提高混凝土的使用寿命和保证工程质量具有重要的意义。

二、混凝土在海水环境下的影响因素1.海水中的盐分海水中含有多种盐类物质,如氯离子、硫酸盐等。

这些盐类会渗透到混凝土内部,引起混凝土内部的化学反应,进而使混凝土的强度降低、开裂、腐蚀等。

2.海水中的微生物海水中存在大量的微生物,这些微生物会附着在混凝土表面,形成生物膜。

生物膜会吸附海水中的盐分等有害物质,进一步加剧混凝土的腐蚀和破坏。

3.海水中的温度海水中的温度会对混凝土的性能产生影响。

当海水温度变化较大时,混凝土会因温度变化而产生应力,从而引起混凝土的开裂。

4.海水中的波浪和水流海水中的波浪和水流会对混凝土表面产生冲刷和撞击,从而加剧混凝土的破坏。

三、混凝土在海水环境下的性能研究1.混凝土的强度混凝土在海水环境下的强度会受到海水中的盐分和温度的影响。

研究表明,随着海水中盐分浓度的增加,混凝土的强度会逐渐降低。

此外,当海水温度变化较大时,混凝土会因温度变化而产生应力,从而引起混凝土的开裂,从而降低混凝土的强度。

2.混凝土的耐久性混凝土在海水环境下的耐久性主要受到海水中的盐分和微生物的影响。

研究表明,海水中的氯离子会渗透到混凝土内部,引起混凝土内部的化学反应,进而使混凝土的强度降低、开裂、腐蚀等。

此外,海水中的微生物会附着在混凝土表面,形成生物膜,进一步加剧混凝土的腐蚀和破坏。

3.混凝土的抗渗性混凝土在海水环境下的抗渗性主要受到海水中的盐分和水流的影响。

研究表明,海水中的盐分会渗透到混凝土内部,进而使混凝土的孔隙度增大,从而降低混凝土的抗渗性。

此外,海水中的波浪和水流会对混凝土表面产生冲刷和撞击,从而进一步降低混凝土的抗渗性。

生产混凝土用的水是什么水

生产混凝土用的水是什么水

生产混凝土用的水是什么水
生产混凝土时使用的水通常是普通自来水或者井水,其质量和纯度需要满足一定的要求,以确保混凝土的质量和强度。

以下是有关混凝土生产中使用的水的一些要求和注意事项:
1. 清洁和无污染:水源必须是清洁的,不含有任何有害的物质,如油脂、酸碱、有机物等。

污染的水可能会影响混凝土的性能。

2. 饮用水质量:通常情况下,生产混凝土所使用的水质量应符合饮用水质量标准,以确保混凝土中不含有有害物质。

3. 自来水或井水:自来水通常是首选的水源,因为它们经过处理和监管,通常具有较高的质量和稳定性。

井水也可以使用,但需要确保井水的质量符合要求,并定期进行检测。

4. 控制含盐量:高含盐量的水可能会导致混凝土中的钢筋锈蚀,因此需要控制水中的盐分含量。

5. 控制温度:水的温度也需要控制,特别是在寒冷的气候条件下。

过冷或过热的水可能会影响混凝土的凝固时间和强度。

总之,混凝土生产中使用的水必须是干净、无污染的,满足一定的质量要求,以确保最终制成的混凝土具有所需的性能和强度。

根据地区和项目的要求,可能会有不同的水质要求。

因此,在混凝土生产中,必须仔细选择和控制水源的质量。

混凝土用水

混凝土用水

3.1术 语
I 、混凝土用水 混凝土拌合用水和混凝土养护用水的总称,包括:饮用水、 地表水、地下水、再生水、混凝土企业设备洗刷水和海水 等。 2 、地表水 存在于江、河、湖、塘、沼泽和冰川等中的水。 3 、地下水 存在于岩石缝隙或土壤孔隙中可以流动的水。 4 、再生水 指污水经适当再生工艺处理后具有使用功能的水。 5 、不溶物 在规定的条件下,水样经过滤,未通过滤膜部分干燥后留 下的物质。 6 、可溶物 在规定的条件下,水样经过滤,通过滤膜部分干燥蒸发后 留下的物质。
3.2.2 混凝土养护用水
1、混凝土养护用水可不检验不溶物和可溶物, 其他检验项目应符合本章拌合用水3.2.1条 第1款、第2款的规定。 2 、混凝土养护用水可不检验水泥凝结时间 和水泥胶砂强度。
3.3 检验方法
1、 pH 值的检验应符合现行国家标准《水质 pH 值的测定玻璃电极法》 GB/T 6920 的要求,并宜在现场测定。 2、 不溶物的检验应符合现行国家标准《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901 的要求。 3、 可溶物的检验应符合现行国家标准《生活饮用水标准检验法》GB 5750中溶解性总固体检验法的要求。 4、 氯化物的检验应符合现行国家标准《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》 G]3/T 11896 的要求。 5、 硫酸盐的检验应符合现行国家标准《水质硫酸盐的测定重量法》 GB/T11899 的要求。 6、 碱含量的检验应符合现行国家标准《水泥化学分析方法》 GB/T 176 中关于氧化钾、氧化钠测定的火焰光度计法的要求。 7、 水泥凝结时问试验应符合现行国家标准《水泥标准稠度用水量、凝结 时 间、安定性检验方法》GB/T 1346 的要求。试验应采用 42.5 级硅 酸盐水泥, 也可采用 42.5 级普通硅酸盐水泥;出现争议时,应以 42.5 级硅酸盐水泥为准。 8、 水泥胶砂强度试验应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671 的要求。试验应采用 42.5 级硅酸盐水泥,也可采用 42.5 级普通硅酸盐水泥;出现争议时,应以 42.5 级硅酸盐水泥为准。

水和其相转变对混凝土性能的影响

水和其相转变对混凝土性能的影响

水和其相转变对混凝土性能的影响按照列表划分好:一、影响混凝土配合比的因素1、水泥类型2、骨料类型3、水的种类4、水的含量二、水的类型对混凝土性能的影响1、清水清水中微量的可溶性物质含量少,且不含有大量有害的杂质,一般混凝土的性能会比较好。

因此,采用清水作为混凝土的水泥稀释剂可以增强混凝土对剪切力和抗压强度的抵抗力,从而提高混凝土的性能。

2、含氯水在混凝土配制过程中,如果选用含氯水作为水泥稀释剂,其中包含的氯离子可以在混凝土中形成氯钙结合物,该物质能够改变过氧化物的形成,从而降低混凝土的强度。

一些研究显示,用含氯水作为水泥稀释剂,混凝土的抗压强度会减弱13.6%至51.2%,剪切强度低于59.2%。

3、海水海水由于其中含有大量有害杂质,如盐、汞等有害物质,使得当其作为水泥稀释剂时,混凝土的性能会受到明显的影响。

一些研究显示,当用海水作为水泥稀释剂时,混凝土的抗折强度会降低约13.6%,剪切强度会低于29.5%。

三、不同水的转变对混凝土性能的影响1、水的减少当混凝土的水的含量稳定下降时,经过适当的加工,会影响混凝土的性能,降低混凝土的抗压强度,但是,混凝土的抗折强度和抗压强度会显著增加,而混凝土的侧向抗压能力会更强。

因此,减少混凝土的水含量,可以得到更高强度的混凝土。

2、水的增加当混凝土中水含量增加时,将减少水泥结合剂,这会减少混凝土的抗压强度,但也会增加拌和物料塑性,从而改善拌和工人的工作环境。

因此,增加混凝土中水含量,可以改善工作环境,但会降低混凝土的抗压强度。

四、结论水的种类和含量对混凝土的性能有着重要的影响,清水的含量多一些可以提高混凝土的抗压强度和剪切强度,而含氯水和海水则会降低混凝土的强度。

水的减少能够提高混凝土的抗压强度,但水的增加可以改善拌和环境,使工人拌和更方便。

混凝土用水对混凝土强度的影响

混凝土用水对混凝土强度的影响

混凝土用水对混凝土强度的影响在建筑工程中,混凝土是一种广泛使用的重要材料,而混凝土用水作为混凝土的重要组成部分,其质量和特性对混凝土强度有着不可忽视的影响。

首先,我们来了解一下混凝土用水的来源。

混凝土用水通常可以分为自来水、地下水、地表水以及经过处理的工业废水等。

不同来源的水,其水质可能存在较大的差异。

自来水一般经过了一定的处理,水质相对稳定和清洁,符合混凝土用水的基本要求。

地下水的水质则可能因地质条件的不同而有所变化,有些地区的地下水可能含有较多的矿物质,如钙、镁离子等。

地表水如河流、湖泊中的水,容易受到外界环境的污染,可能含有杂质、有机物和微生物等。

而对于经过处理的工业废水,虽然在一定条件下可以用于混凝土,但需要严格控制其成分和处理工艺,以确保不会对混凝土性能产生不利影响。

那么,混凝土用水的哪些特性会影响混凝土的强度呢?其中一个关键因素是水中的杂质含量。

如果水中含有过多的泥沙、黏土等悬浮物,会影响水泥与骨料之间的粘结,从而降低混凝土的强度。

此外,水中的有机物和微生物也可能对混凝土的强度产生负面影响。

有机物可能会在混凝土中形成薄弱界面,微生物的代谢产物可能会导致混凝土的化学腐蚀。

水的酸碱度也是一个重要的考量因素。

过酸或过碱的水都可能与水泥中的化学成分发生反应,影响水泥的水化过程,进而影响混凝土的强度发展。

例如,酸性水可能会溶解水泥中的某些成分,导致水泥的水化产物减少,从而降低混凝土的强度。

水中所含的各种离子,如氯离子、硫酸根离子等,对混凝土强度的影响也不容忽视。

氯离子会加速钢筋的锈蚀,从而破坏混凝土的内部结构,降低混凝土的强度和耐久性。

硫酸根离子则可能与水泥中的铝酸盐反应,生成膨胀性产物,导致混凝土开裂,影响其强度。

除了上述水质特性外,混凝土用水的用量也会对混凝土强度产生影响。

如果用水量过多,会导致混凝土的水灰比增大。

水灰比是影响混凝土强度的一个关键参数,水灰比越大,混凝土的强度越低。

这是因为过多的水分在混凝土硬化过程中会留下较多的孔隙,这些孔隙会削弱混凝土的内部结构,降低其抗压、抗拉等强度指标。

海水对砼质量的影响

海水对砼质量的影响

海水对砼质量的影响首先,海水对混凝土水化反应有着直接的影响。

混凝土在水泥与水发生反应后形成胶状物质,使混凝土能够通过内部微观结构的改变和外部基质提供的持久保护来耐久地使用。

然而,如果使用海水作为混凝土中的水源,海水中的盐分会对混凝土的水化反应产生干扰。

因为海水中盐分的存在会提高混凝土中的电导率,导致电解过程中水泥浆液中阳极和阴极的聚集,从而破坏了水化反应的正常进行。

海水中的盐分还会影响混凝土内部的化学平衡,降低凝胶的硬化速度,从而降低混凝土的强度和耐久性。

其次,海水中的盐分对混凝土结构的侵蚀也是一个重要的影响因素。

海水中的氯离子和硫酸根离子可以与混凝土内部的金属纤维形成电池,导致金属纤维的腐蚀和混凝土的侵蚀。

尤其是在海洋环境中,氯盐深入混凝土结构内部会导致钢筋锈蚀,进而引发混凝土的龟裂和剥落。

此外,海水中的盐分还会通过渗透作用将海水中的盐分带入混凝土内部,进一步加剧了混凝土结构的侵蚀。

最后,海水对混凝土耐久性的影响主要体现在海水中的镁离子和硫酸根离子。

海水中的镁离子与水泥中的氢氧化钙反应生成较稳定的氢氧化镁,使得砼的内部发生体积膨胀,从而导致砼结构的损坏。

硫酸根离子则会与水泥中的固化合物反应,形成三钙矾土矿物,使得混凝土产生体积膨胀,进而导致剥落和龟裂,并降低混凝土的强度和耐久性。

为了减少海水对混凝土质量的影响,可以采取一些措施。

首先,可以适当改变混凝土的配方设计,增加水泥掺量或采用高性能水泥,以提高混凝土的强度和耐久性。

其次,可以采用特殊的防护涂层或添加剂,形成具有密封性能的保护层,减少海水中离子的渗透。

另外,可以采用耐久性较好的增强材料,如纤维增强材料,以提高混凝土的耐久性和抗裂性。

此外,定期进行维护和修复工作也是保护海水环境下混凝土结构的有效方式。

总之,海水对混凝土质量的影响主要体现在对水化反应的干扰、对混凝土结构的侵蚀以及对混凝土耐久性的影响等方面。

通过采取适当的措施来减少这些影响,可以保证混凝土结构在海水环境中的安全运行和长久使用。

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不同水质对混凝土性能的影响
摘要:在对混凝土拌合水水质分析的基础上,采用普通混凝土性能试验方法标准,研究了不同拌合水对混凝土抗压强度和耐久性(抗渗性、抗氯离子渗透性)
的影响。

本实验通过混凝土拌和用水水质分析试验,不同水质的混凝土强度和耐
久性等试验,探讨和摸索混凝土拌合用水质量控制指标和相关实用指导参数,为
混凝土科学的拌合用水质量,保证混凝土工程质量提供有指导和应用价值的科学
数据和参考指标体系,对实际工作具有重要的指导意义。

关键词:水质;混凝土;性能;影响
1 引言
随着我国社会、经济的高速发展,生态环境问题日益严峻,尤其是水污染问
题日益突出。

对混凝土和钢筋混凝土来说,水在其形成过程起重要作用,主要与
水泥发生作用形成混凝土的胶凝材料,拌合用水的质量对混凝土质量有很大影响[1]。

混凝土拌和用水标准规定[2]:饮用水(一般理解为城镇自来水)无需鉴定,其他用水经检测合格后才能使用。

但在实际工程建设中,混凝土拌和用水的质量
往往被忽视,各种不经检验的水被大量用于混凝土拌和,所造成的影响特别是对
耐久性的影响难以测定,这可能是目前绝大部分混凝土和钢筋混凝土建筑无法达
到设计寿命的影响因素之一[3]。

目前国内对此研究很少,魏丽萍研究了水在混凝
土中的作用及拌合用水对混凝土耐久性的影响;何正斌等人研究了拌合站废水作
为混凝土拌合水对混凝土性能的影响。

2 实验材料与方法
2.1 实验材料
混凝土拌合用水按水源可分为饮用水、地表水、地下水、海水以及经适当处
理或处置后的工业废水。

混凝土生产厂及商品混凝土厂设备的洗刷水,可用作拌
合混凝土的部分用水。

2.2 实验方法
本次试验选用自来水、水塘水、海水、江、湖水作为分析对象,按照《混凝
土用水》(JGJ63-2006)标准要求,对水质中的pH值、不溶物、可溶物、氯化物(Cl–)、硫酸盐(SO42–)五项指标进行分析。

3 结果
3.1不同水源水质的指标分析
从下表1可以看出,自来水、水塘水的5项指标均符合3种混凝土的用水标准。

海水的可溶物含量超过预应力砼及钢筋砼的用水标准;氯离子含量超过预应
力砼的限值要求,其他3项指标均未超标;江、湖水连续取样3d进行分析,分
析结果中硫酸盐超预应力砼用水标准,其他4项指标均未超标。

4 讨论与分析
要生产质量优良的混凝土,不仅需要选择质量合格的组成材料,而且还要求
混凝土拌合物具有适于施工的和易性,以期硬化后能够得到均匀密实的混凝土;
要求具有足够的强度,以保证建筑物能够安全地承受各种设计荷载;要求具有一
定的耐久性,以保证结构物在所处的环境经久耐用[4]。

在混凝土拌合物中,水泥
浆除填充骨料之间的空隙外,还包裹在骨料周围,形成具有一定厚度的润滑层,
以减少骨料彼此间的摩阻力,使混凝土具有一定的流动性。

在水灰比不变的情况
下,单位体积拌合物内,如果水泥浆用量越多,拌合物的流动性也越大。

但水泥
浆用量过大,将会出现流浆现象,黏聚性变差[5]。

同时对混凝土的强度和耐久性
也会产生不利影响,而且多耗了水泥。

因此水泥浆用量以使混凝土拌合物达到所
需的流动性为准,不应任意增大。

普通混凝土的受力破坏,主要出现在水泥石与
骨料的分界面上以及水泥石中。

因为这些部位往往存在有孔隙、水隙和潜在微裂
缝等结构缺陷,是混凝土的薄弱环节。

骨料首先破坏的可能性较小,因为骨料强
度一般要大于水泥石和黏结面的强度。

所以混凝土强度主要取决于水泥石强度和
及与骨料之间的黏结力。

而水泥石的强度及其与骨料间黏结力又取决于水泥强度
等级和水灰比的大小[6]。

从理论上讲,水泥水化时所需的水一般只占水泥质量的23%左右,但在拌制混凝土拌合物时,为了获得必要的流动性,常常需要多加一
些水。

混凝土制备过程中不同水质会产生一定的影响。

除水质必须清洁外,符合饮
用水的标准外,加水量是决定混凝土性能的主要因素。

满足水泥水化所需的水量,不超过水泥重量的25%。

普通混凝土常用的水灰比为0.40~0.65,把用水量加大,主要是为了满足工作性和易性的需要。

但这些超量的水在混凝土内留下了孔隙,
使混凝土的强度、密实度和耐久性都受到不利影响。

这是水灰比与混凝土性能之
间存在着密切关系的原因所在。

此外,混凝土在搅拌时常带进空气,在混凝土内
留下不同尺度的孔隙。

孔隙越大或孔隙率越高,对混凝土强度的影响越大[7]。

减水剂、引气剂尤其是超塑化剂能够大幅度降低加水量,因此能有效地减少
孔隙率。

活性细掺料能够填充孔隙,将有害的大孔隙变为少害或无害的小孔隙,
因此有利于混凝土各种性能的改善。

5 结论
水质分析试验表明,自来水、水塘水、江、湖水均满足《混凝土用水标准》,而海水的可溶物含量和氯离子含量超标,使用时须经过处理。

混凝土力学试验表明,拌合水对混凝土的强度发展影响不是很明显,采用4种拌合水制备混凝土其
强度均满足要求。

混凝土耐久性实验表明,4种拌合水可以用在抗渗性要求不高(小于P10)的工程中,但抗氯离子试验结果表明,海水严禁在钢筋混凝土和预
应力混凝土工程使用,而其他3种水则没有限制。

参考文献
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[2]李成林,闫滨,张玉清,王玥. 多孔混凝土与水生植物综合水质净化效应
研究进展[J]. 硅酸盐通报,2017,36(11):361-362.
[3]王俊岭,刘栓,宋健,冯萃敏,李俊奇,李颖娜,赵欣. 透水混凝土路面
堵塞对径流水质控制影响试验研究[J]. 混凝土,2017(06):140-142.
[4]郭自利,周鼎,裴正南. 水下浇筑混凝土用抗分散剂试验研究[J]. 混凝土,2017(04):122-123.
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[6]王俊岭,张海艳,魏胜,张雅君,冯萃敏,李俊奇. 极端降雨条件下透水
水泥混凝土路面削流除污试验研究[J]. 环境工程,2017,35(02):28-30.
[7]Remon Fayek Aziz. Statistical model for predicting and improving ready mixed concrete batch plants’ performance ratio under different influences[J]. Alexandria Engineering Journal,2017,21(04):243-245.。

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