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詞條說明
以磷酸鎂水泥(magnesium phosphate cement,MPC)為膠凝材料制備出了表觀密度為1800~750 kg/m3的可用于結構的磷酸鎂水泥-聚苯泡沫(MPC-EPS)混凝土.試驗研究了MPC-EPS混凝土的力學性能、干縮性能、吸水率及抗凍融和干濕循環能力.結果表明:MPC-EPS混凝土具有較高的早期強度,且EPS摻量越大,其早期強度發展越快;與普通水泥為膠凝材料的EPS混凝土相比
基于固相分形模型和格子Boltzmann方法,通過數值模擬手段研究非飽和硬化水泥漿的氯離子擴散性能.首先應用固相分形模型來模擬硬化水泥漿的多孔結構,在此基礎上采用格子Boltzmann方法模擬相應的氯離子擴散.在固相分形模型中,按照孔隙尺寸分布對硬化水泥漿多孔結構進行逐級飽和來實現飽和度的變化.對比當前數值模擬的結果與經典冪函數型飽和函數的預測結果,發現二者吻合較好,飽和系數的合理取值為4~5.
一般來講,深色的較淺色花崗石易退色,因深色(如黑色、墨綠色)花崗石的礦物構成主要是輝石、角閃石、基性斜長石、磁鐵礦等。淺色花崗石主要為酸性斜長石、鉀長石、黑云母、石英等。礦物一般在地下形成,有些礦物先形成,有些后形成。先形成的往往是原子量較重的無素,位置較深,氧的供應較少,壓力較大;后形成的則相反。因此不同的礦物一般有不同的形成時期,其次序大致是:深色礦物:橄欖石-輝石-角閃石-黑云母;淺色礦物:
通過現場海洋曝露試驗和實驗室海水浸泡試驗,采取分層取樣和化學分析方法,應用氯離子三維擴散理論,研究了普通混凝土和高性能混凝土在海洋大氣區、潮汐區、水下區和實驗室海水浸泡下的Cl-擴散系數變化規律.結果表明,混凝土的Cl-擴散系數隨著曝露時間的增加而降低,高性能混凝土的抗Cl-擴散性優于普通混凝土.在Khatri計算模型的基礎上,提出了考慮劣化效應系數的海工混凝土使用壽命計算模型.該模型計算結果與C
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