更新日期: 2024-07-05

复合水泥炉渣灰材料动弹性模量试验研究

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复合水泥炉渣灰材料动弹性模量试验研究 4.7

为了研究复合水泥炉渣灰动力特性,通过动三轴试验,测试出不同替换比率下复合水泥炉渣灰的Ed-ε曲线。分析应变、围压及替换比率等对动弹性模量的影响规律。得出如下结论:动弹性模量随着应变的增加而递减;应变一定,围压增加,复合水泥炉渣灰土具有较高的动弹性模量;应变一定,提高替换比率,可以增加复合水泥炉渣灰土试样的整体强度。复合水泥炉渣灰作为注浆材料进行土体加固的研究成果,可为其加固体的抗震设计提供科学依据。

弹性模量试验

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弹性模量试验——介绍土体弹性模量试验的相关的详细内容  (sl237-029-1999)

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超声纵波测量冻土动弹性模量的试验研究——超声波在介质中的传播速度反映了介质的物理力学性质。本文运用普通纵波换能器测定了不同含水率的冻结粉质粘土在不同温度下的纵波和表面波速度,从而测定并计算冻土的动弹性模量和泊松比。其中表面波速度采用的是一种用...

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水泥混凝土动弹性模量

水泥混凝土动弹性模量

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水泥混凝土动弹性模量 4.3

试验 室名 称: 记录 编 号: 动弹性模量平均值 (mpa) 混凝土动弹性模量试验检测记录表 频率平均值(hz) 动弹性模量(mpa) 基频振动频率(hz) 试件的长度(mm) 试件的截面边长 (mm) 试件编号 试件质量(g) 试验条件试验日期 主要仪器设备及编 号 试验依据样品编号 样品描述样品名称 第页,共页 工程部位/用途委托/任务单编号 备注: 试验:复核:日期:年月日

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利用矿热炉渣、矿渣、精炼渣制备复合水泥

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利用矿热炉渣、矿渣、精炼渣制备复合水泥 4.6

为缓解矿渣等高活性混合材资源的紧张,通过对矿热炉渣、矿渣、精炼渣三种渣按照不同比例复掺进行了试验。试验表明,在加入激发剂后,当矿热炉渣掺量为25%、矿渣为5%、精炼渣为5%时,可配制达到pc42.5水泥;当矿热炉渣掺量为30%、矿渣为15%、精炼渣为5%时,仍可配制合格的pc32.5水泥。

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砼抗压弹性模量试验记录表

砼抗压弹性模量试验记录表

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砼抗压弹性模量试验记录表 4.6

砼抗压弹性模量试验记录试水砼表10-1 编号:试验日期:年月日第页共页 工程名称:施工标段:(k+~k+) 监理单位:施工单位: 施工桩工程部位 强度等 级 养护条件 试验依 据 制件日期坍落度(mm) 轴 心 抗 压 强 度 试 验 试样 编号 制作 日期 试验 日期 龄期 (d) 试件尺 寸 (mm) 受压 面积 (mm 2 ) 破坏荷 载 (kn) 抗压强度(mpa) 备注 单值平均 抗 压 弹 性 模 量 试 验 表 号 第1-3次预压(表读数)第4次加荷平均 σ4 第5次加荷平均 σ5 σ5-σ4 0p a 0p a 0p a σ0σa△σ0σa△ 强性模量 ec(mpa) 单值 取平均值 试验项目混凝土轴心抗压强度(mpa)混凝土抗压弹性模量(mpa) 试验结果 结论:监理

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运用复合法则计算蜂窝板复合材料的等价弹性模量,并把此值与有限元法的分析数值计算结果进行比较,指出在运用复合法则计算等价弹性模量时,由于未考虑到蜂窝芯板与面板间的位移连续性条件,其误差将很大;提出了满足蜂窝芯板与面板间的位移连续性条件下的等价弹性模量理论分析的新的计算方法,并且通过与有限元法的数值分析结果进行比较,确认其有效性.

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大掺量矿渣-粉煤灰复合水泥活性激发试验研究 4.8

论述了在三乙醇胺、硫酸钠、生石灰、生石膏等复合激发的作用下,大掺量活性掺合料(工业废渣掺量70%)的活性激发与强度的关系。研究结果表明:添加复合激发剂对工业废渣进行活化激发可以显著提高大掺量矿渣-粉煤灰水泥的强度,其中三乙醇胺(tea)、硫酸钠与生石膏复合激发效果最好,并得出了复合激发剂的最佳设计配比。

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碱矿渣复合水泥固化模拟放射性焚烧灰 4.6

用偏高岭土、沸石及聚合物乳胶粉改性的碱矿渣复合水泥进行了模拟放射性焚烧灰固化处置研究。结果表明:模拟放射性焚烧灰包容量为40%时,水泥固化体性能满足国标gb14569.1—93要求。cs+的第42d浸出率(gb7023—86,25℃)最低为1.32×10-4cm/d,累积浸出分数仅为0.041cm。28d抗压强度最低为45.6mpa,且后期强度增长依然较高。碱矿渣复合水泥凝结迅速,克服了焚烧灰中某些成分对水化造成的不利影响。偏高岭土、沸石之间存在协同效应,显著提高固化体的抗压强度,同时改善对核素离子的固化能力。乳胶粉在固化体内形成三维网状结构,改善固化体韧性及抗冲击性,引入的微小气泡优化孔结构、提高耐久性,但导致抗压强度下降,掺量以5%为宜。

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水泥混凝土静力抗压弹性模量试验记录表

水泥混凝土静力抗压弹性模量试验记录表

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水泥混凝土静力抗压弹性模量试验记录表 4.3

s—54 水泥混凝土静力抗压弹性模量试验记录表 委托单位:合同段号:设计标号: 工程名称:结构部位:龄期: 轴心抗压荷载平均值rcn(kg) 初荷载p0n(kg)终荷载pan(kg) 变形仪名称及变形单位△ 试件第一根第二根第三根 荷载、牛(公斤)p0pap0pap0pa 变形仪左右左右左右左右左右左右 形 变 值 ( 0.001mm ) 读数 平均值 △4=△a-△0 读数 平均值 △5=△a-△0 读数 平均值 △6=△a-△0 读数 平均值 △n=△a-△0 循环后轴心抗压强度(mpa) ew mpa(×102kg/cm2) 试验:负责人:单位: 复核:驻地监理:

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水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表

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水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表 4.3

mpa mm4mm 天 挠度(mm) 000挠度(mm) 分项工程 挠度(mm) 跨中 挠度 №n 读数(0.001mm) №1 №2 №3 №4 断面转动惯量 挠度(mm) 读数(0.001mm) 挠度(mm) 0 读数(0.001mm) 挠度(mm) 读数(0.001mm) 0 0 0 31 p0p0.5 支座间距 龄期 00 00 0 00 p0p0.5 0 水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表 编号:工程名称:合同号: 断口评价 技术负责人: #div/0!#div/0! 抗折强度 结构部位 主管签字 #div/0! #div/0! 取用跨中挠度(mm) 平均模量eb(mpa) 抗折弹性模量eb(mpa) 设计标号 试样描述 现场桩号 委托单位名称 委托单编号 c 养护方法 试

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水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验

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水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验 4.7

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验 弹性模量的定义 弹性模量又称杨氏模量。是指材料形变时应力与相应的应变之比,是弹性材料的一 种重要、最具特征的力学性质,是物体变形难易程度的表征。用e表示,单位为mpa。 试验目的 测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心 抗压强度1/3时对应的弹性模量。 适用范围 适用于各类水泥混凝土的直角棱柱体试件。 引用标准 gb/t261l一1992《试验机通用技术要求》 gb/t3722—1992《液压式压力试验机》 jb/t54251—1994《杠杆千分表产品质量分等》 t055l一2005《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》 t0555—2005《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》 试验仪器设备 (1)压力机或万能试验机:应符合t0551中2.3的规定。 (2)球座:应符合t0551的2.

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水泥混凝土静力受压弹性模量试验记录表 (2)

水泥混凝土静力受压弹性模量试验记录表 (2)

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水泥混凝土静力受压弹性模量试验记录表 (2) 4.7

mpa mm2mm nn 天 f0faf0faf0faf0faf0faf0fa 设计标号c 分项工程结构部位 水泥混凝土静力受压 弹性模量试验记录表 编号:工程名称:合同号: 主管签字 #div/0! 0 3 0 0 试样描述 初荷载 轴心抗压强度 平均弹性模量ec(mpa) #div/0!#div/0! #div/0! 0 12 委托单位名称 委托单编号 现场桩号 养护方法 试验人签字 复核人签字 #div/0!#div/0! 0 试验监理工程师: 抗压强度(mpa) 弹性模量ec(mpa) 技术负责人: #div/0! 0 试件断面积 终荷载 右右左左 00 试验日期 0 △n=εa-ε0(mm) 标距 破坏荷载(kn) 变 形 读数(0.0

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黏土动、静弹性模量相关性试验研究——从实地黏性土的工程特性和动力特性试验入手,通过标准击实试验、抗压试验和波速测定等,并对7个样品的动、静态弹性参数进行测试、分析,研究不同含水率黏土样品的动、静态弹性参数试验和两者之间的转换关系,提出将含水率...

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水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验记录表

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验记录表

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水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验记录表 4.8

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验记录表 工程名称:合同号:编号: 试表1-18 任务单号试验环境 试验日期试验设备 试验规程jtge30-2005试验人员 评定标准gb175-2007复核人员 结构物名称结构部位(现场桩号) 试样描述设计弹性模量(mpa) 成型方式养护方式 龄期(d)试样编号 抗弯拉极限荷载(kn) 初荷载f0(kn)终荷载f0.5(kn) 试件编号 试件高度h(mm) 试件宽度b(mm) 千分表读数 (0.001mm) 试验次数δ0δ0.5δ0.5-δ0δ0δ0.5δ0.5-δ0δ0δ0.5δ0.5-δ0 1 2 3 4 5 6 7 断裂面形

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复合水泥炉渣灰材料动弹性模量试验最新文档

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水泥混凝土静力受压弹性模量试验记录表 4.4

mpa mm2mm nn 天 f0faf0faf0faf0faf0faf0fa 设计标号c 分项工程结构部位 水泥混凝土静力受压 弹性模量试验记录表 编号:工程名称:合同号: 主管签字 #div/0! 0 3 0 0 试样描述 初荷载 轴心抗压强度 平均弹性模量ec(mpa) #div/0!#div/0! #div/0! 0 12 委托单位名称 委托单编号 现场桩号 养护方法 试验人签字 复核人签字 #div/0!#div/0! 0 试验监理工程师: 抗压强度(mpa) 弹性模量ec(mpa) 技术负责人: #div/0! 0 试件断面积 终荷载 右右左左 00 试验日期 0 △n=εa-ε0(mm) 标距 破坏荷载(kn) 变 形 读数(0.0

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水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验

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水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验 4.7

f0faf0faf0faf0faf0faf0fa 读数 ε 122123121120122123 εa-ε0 平均 值 读数 ε 333334335334333332 εa-ε0 平均 值 技术(质量)负责人:结论: 1265.0 22 备注 150×150×300150×150×300 2250022500 123 初荷载f0(kn)11.25终荷载fa(kn) 1215.01228.7 410 - 1206.0 吉林省建设集团公路检测有限公司 轴心抗压荷载fcp(kn) 压力机、千分表 养护方式 试验设备 复核人员 试验人员 1921 设计弹性模量 21 22500 2010.8.1 jtge30-2005 jtj041-2000 试件尺寸(mm)150×150×30

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D-46水泥砼抗压弹性模量试验记录表

D-46水泥砼抗压弹性模量试验记录表

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D-46水泥砼抗压弹性模量试验记录表 4.7

水泥混凝土静力抗压弹性模量试验记录表 (编号:)d-46 建设项目:郑州市紫辰路跨南水北调总干渠桥梁新建工程 施工单位:郑州市公路工程公司部位名称:2#墩右幅2#块 设计标号:c50取样地点:施工现场 设计编号:龄期:3天 变形仪名称及变形单位:千分表,0.001mm 轴心 抗压 强度 试验 试件编号123 极限荷载(kn)704.48761.47715.77 受压面积 (mm2) 225002250022500 抗压强度(mpa)31.333.831.8 平均强度(mpa)32.3 抗压 弹性 模量 试验 初荷载f0(n)11250终荷载fa(n)33150 试件编号456 荷载f0faf0faf0fa 变形仪左右左右左右左右左右左右 读数1401361

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水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验[JTG]

水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验[JTG]

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水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验[JTG] 4.5

水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验原始记录表 n0: 样品编号试验设备 样品名称环境条件温度℃湿度% 样品描述试验规程 委托单号试验日期200年月日 制件日期压件日期养护方法 试件尺寸(mm)换算系数测量标距(mm) 抗压荷载值(n)初荷载fo(n) 构件编号终荷载fa(n) 试件第一根第二根第三根 荷载fofafofafofa 变形仪左右左右左右左右左右左右 变形值 (mm) 读数 循环后破坏极限荷载(n) 备注: 复核/旁站:记录:试验:

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水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表 (2)

水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表 (2)

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水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表 (2) 4.6

mpa mm4mm 天 挠度(mm) 000挠度(mm) 分项工程 挠度(mm) 跨中 挠度 №n 读数(0.001mm) №1 №2 №3 №4 断面转动惯量 挠度(mm) 读数(0.001mm) 挠度(mm) 0 读数(0.001mm) 挠度(mm) 读数(0.001mm) 0 0 0 31 p0p0.5 支座间距 龄期 00 00 0 00 p0p0.5 0 水泥混凝土抗折弹性模量试验记录表 编号:工程名称:合同号: 断口评价 技术负责人: #div/0!#div/0! 抗折强度 结构部位 主管签字 #div/0! #div/0! 取用跨中挠度(mm) 平均模量eb(mpa) 抗折弹性模量eb(mpa) 设计标号 试样描述 现场桩号 委托单位名称 委托单编号 c 养护方法 试

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沸石-矿渣复合水泥试验研究 沸石-矿渣复合水泥试验研究 沸石-矿渣复合水泥试验研究

沸石-矿渣复合水泥试验研究

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沸石-矿渣复合水泥试验研究 4.4

沸石是一种与石灰反应能力较强的火山灰质混合材,它由于结构中具有许多开放性的通道和庞大的比表面积,将其作为水泥活性混合材,不仅具有使水泥强度增长的火山灰效应,而且可解决矿渣水泥泌水大、收缩大等问题。项目研究了在不同激发剂条件下沸石矿粉的活性激发,以及不同配比条件下沸石矿渣水泥的相关性能,通过对比确定了最佳配合比。并试验研究了其保水性和水泥收缩性能等。

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MSWI炉渣-矿渣复合水泥的性能研究 MSWI炉渣-矿渣复合水泥的性能研究 MSWI炉渣-矿渣复合水泥的性能研究

MSWI炉渣-矿渣复合水泥的性能研究

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页数:未知

MSWI炉渣-矿渣复合水泥的性能研究 4.7

将mswi炉渣与矿渣作为辅助胶凝材料引入水泥系统当中,并对复合水泥的强度性能及其重金属浸出毒性进行了研究。试验结果表明:单掺炉渣、矿渣时,掺量越高,复合水泥胶砂强度越低,当炉渣与矿渣复掺后,炉渣中的碱离子能激发矿渣的活性,使强度降幅减小,且在炉渣/矿渣质量比为1∶2~1∶4时效果达到最佳;na2sio3是一种很好的矿渣活性激发剂,但加入mswi炉渣-矿渣复合水泥中,会降低强度。mswi炉渣-矿渣复合水泥制品的重金属浸出浓度低于浸出毒性标准限值,不会对环境造成污染。

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硫酸盐侵蚀水泥砂浆动弹性模量的超声检测 硫酸盐侵蚀水泥砂浆动弹性模量的超声检测 硫酸盐侵蚀水泥砂浆动弹性模量的超声检测

硫酸盐侵蚀水泥砂浆动弹性模量的超声检测

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硫酸盐侵蚀水泥砂浆动弹性模量的超声检测 4.8

用普通硅酸盐水泥,分别配制了水灰比在0.4~0.8范围内的水泥砂浆试件进行硫酸盐加速侵蚀实验。运用超声波技术测定了不同浓度硫酸盐侵蚀下不同水灰比水泥砂浆试件的动弹性模量值,分析了此实验条件下试件动弹性模量随侵蚀时间变化的规律,并对实验结果作了简要的机理分析。结果表明:在硫酸盐侵蚀条件下,水泥砂浆试件的动弹性模量随侵蚀时间首先增大至某一峰值,随后迅速降低或者逐渐缓慢降低。水灰比和硫酸根浓度对动弹性模量的影响只是反映在数值上;硫酸盐对水泥砂浆材料的侵蚀是由表及里的,动弹性模量的演化可以来反映试件整体平均强度的变化,而回弹法测定的抗压强度反映的是试件表面强度的变化。比较而言,动弹性模量的演化在时间上存在着滞后性。试件微观分析及宏观形貌表明:硫酸盐侵蚀条件下,砂浆试件动弹性模量的演化主要是膨胀产物钙矾石等的形成引起砂浆内部微观结构变化的缘故。

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水泥、磨细矿渣、粉煤灰颗粒弹性模量的比较

水泥、磨细矿渣、粉煤灰颗粒弹性模量的比较

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水泥、磨细矿渣、粉煤灰颗粒弹性模量的比较 4.7

水泥、磨细矿渣、粉煤灰颗粒弹性模量的比较 作者:赵庆新,孙伟,郑克仁,姜国庆,zhaoqingxin,sunwei,zhengkeren,jiang guoqing 作者单位:赵庆新,zhaoqingxin(东南大学材料科学与工程系,南京,210096;燕山大学建筑工程与力学 学院,河北,秦皇岛,066004),孙伟,郑克仁,姜国庆,sunwei,zhengkeren,jiang guoqing(东南大学材料科学与工程系,南京,210096) 刊名:硅酸盐学报 英文刊名:journalofthechineseceramicsociety 年,卷(期):2005,33(7) 被引用次数:19次 参考文献(12条) 1.pooncs;laml;wongylastudyonhighstrengthconcrete

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水泥、磨细矿渣、粉煤灰颗粒弹性模量的比较

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水泥、磨细矿渣、粉煤灰颗粒弹性模量的比较 4.5

为了揭示磨细矿渣和粉煤灰对水泥基材料物理力学行为的影响机理,为应用计算机模拟掺有矿渣或粉煤灰的水泥基材料的物理力学行为提供必要的力学参数,应用纳米压痕技术实测水泥、磨细矿渣和粉煤灰颗粒的弹性模量。用酚醛树脂混合水泥、磨细矿渣或粉煤灰颗粒后再进行磨光、抛光和超声波清洗等工艺制得表面光洁度符合纳米硬度仪要求的试样。水泥、磨细矿渣及粉煤灰颗粒的弹性模量区间分别为[8.0gpa,33.6gpa],[5.7gpa,25.4gpa]和[17.9gpa,55.3gpa],其样本均值分别为17.4,12.8gpa和34.3gpa。

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马骥

职位:驻场项目资料员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

复合水泥炉渣灰材料动弹性模量试验文辑: 是马骥根据数聚超市为大家精心整理的相关复合水泥炉渣灰材料动弹性模量试验资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 复合水泥炉渣灰材料动弹性模量试验