低温混凝土论文-陈昱彤

低温混凝土论文-陈昱彤

导读:本文包含了低温混凝土论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:水利工程,沥青混凝土,低温施工

低温混凝土论文文献综述

陈昱彤[1](2019)在《沥青混凝土低温施工技术的应用》一文中研究指出文章对水库枢纽拦河坝改扩建工程碾压式沥青混凝土心墙坝低温施工及跨年度施工进行了探讨,包括低温环境下沥青混合料的拌和、运输、碾压、心墙越冬防护及跨年度施工等方面。研究结果表明,低温施工环境十分不利于混凝土拌合料性能的发挥,必须采取积极有效措施加强拌和设备、运输设备等的保温,越冬施工时则采用"保温板+土工膜+覆土"的措施,跨年施工之前先用导热油加热心墙,达到施工温度时再浇筑,本工程保温效果良好,低温施工效果得当。但是,中国水利水电工程领域沥青混凝土跨年度低温施工经验还较为欠缺,施工技术仍有待提升。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2019年11期)

潘柯帆,赵凯歌,龚朝贵,杨奎,董建刚[2](2019)在《沥青混凝土心墙坝浇筑材料在低温条件下的物理性能试验研究》一文中研究指出浇筑式沥青混凝土心墙坝由于具有浇筑期短、变形协调性好、易于冬季施工和方便管理等优点得到广泛的运用。本文对贵州省者岳水库沥青混凝土心墙坝的浇筑材料分别进行室内配合比实验和场外物理性能试验,通过对试件的孔隙率分析、水稳定性分析以及渗透性分析,确定在冬季低温条件下沥青混凝土最优的施工配合比,从而为大坝心墙浇筑提供合理经济的指导。(本文来源于《水利科学与寒区工程》期刊2019年05期)

李瑶,刘润清,齐雯涵,张亚慧[3](2019)在《硅灰粒径分布对混凝土微观结构及其低温抗压强度的影响》一文中研究指出在不改变混凝土配合比的前提下,将研磨制备的不同粒径分布的硅灰掺入到混凝土中;在低温环境下对硅灰混凝土进行不同龄期的养护后研究其抗压强度以及孔隙特征、孔径分布等微观结构的变化。结果表明:在温度为-10℃、养护龄期为28 d的条件下,掺入比表面积为18. 2 m~2/g硅灰的混凝土的抗压强度提高了35. 89%,总孔隙率降低了3. 1%,多害孔和有害孔占比分别降低了19. 4%、44. 1%,少害孔和无害孔占比分别提高了31. 6%、46. 4%,优化硅灰的粒径分布可以改善混凝土的微观结构的致密性,从而提高混凝土在低温环境下的抗压强度。(本文来源于《中国粉体技术》期刊2019年06期)

严屹人[4](2019)在《图尔古松水电站低温季节混凝土预热设计》一文中研究指出哈萨克斯坦图尔古松水电站所在地冬季寒冷,低温季节混凝土施工难度大,在建设过程当中,混凝土生产预热方案将直接关系到施工进度、工程投资以及工程质量等多个方面。文中结合工程所在地的气候条件、工程施工进度计划等多种因素,对图尔古松水电站工程低温季节混凝土生产预热设计方案进行介绍,为类似工程设计提供借鉴和参考。(本文来源于《东北水利水电》期刊2019年09期)

谢文祥[5](2019)在《低温环境沥青混凝土路面的施工工艺及其质量控制》一文中研究指出随着交通系统网络不断完善,需要在极端环境下进行沥青混凝土路面的施工,外界温度的变化,特别是在低温环境下,会对施工质量及后期使用安全和沥青混凝土路面的使用年限造成巨大影响,因此,对于低温环境下沥青混凝土路面的施工工艺及施工质量进行管控就显得至关重要。论文主要就低温环境下沥青混凝土路面的具体施工工艺以及质量管控要点进行分析。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年17期)

杨易[6](2019)在《沥青混凝土路面低温环境施工技术探讨》一文中研究指出低温对沥青混凝土性能存在一定影响,但实际施工中无法完全避免低温环境施工的情况。本文结合工程实例,分析低温环境下沥青混凝土路面施工存在的主要问题,从混合料拌合、运输及现场摊铺、碾压等环节着手,针对性地提出工艺方案及应对措施,较好地解决了低温施工质量控制问题。(本文来源于《江西建材》期刊2019年08期)

陈停伟,秦文博,王伟[7](2019)在《恒低温养护对全轻聚丙烯纤维混凝土力学性能的影响》一文中研究指出为了探讨恒低温养护温度、龄期对全轻聚丙烯纤维混凝土(all-lightweight concrete,ALWC)力学性能的影响,以LC30级为例,对混凝土在恒低温下养护至目标龄期后,分别进行抗压强度、轴心抗压强度、劈拉强度、弹性模量、应力-应变曲线试验,分析其一般力学性能随养护温度、龄期的变化规律。结果表明,随着养护温度升高和龄期增长,混凝土的特征强度和弹性模量均得到不同程度提高;养护温度低于-20℃时,特征强度损失50%以上;应力-应变曲线上随峰值应力的增大,峰值应变的增幅逐渐减小。其次,给出了各种特征强度与养护温度和龄期之间的相互关系式。(本文来源于《邵阳学院学报(自然科学版)》期刊2019年04期)

蒋平江,王起才[8](2019)在《恒定低温下环境湿度对混凝土抗压强度的影响分析》一文中研究指出恒定低温下环境湿度和龄期关系到混凝土内部水含量的变化,进而影响着水泥的水化进程和混凝土的抗压强度。试验研究了恒定低温下保湿养护和空气养护中不同配合比混凝土抗压强度的变化规律。通过分析水泥水化反应进程和混凝土抗压强度增长机理,得出恒定低温下,空气养护和保湿养护下同一水胶比混凝土的抗压强度在前3 d内差异很小,之后随着龄期的增加差异变大,混凝土保湿养护56 d的抗压强度是其空气养护的1.15~1.2倍,128 d的抗压强度是其空气养护的1.17~1.23倍;保湿养护下,不同配合比混凝土28 d的抗压强度达到设计强度的86%~87.6%,128 d时都达到设计强度,高水胶比混凝土最先达到设计强度,低水胶比混凝土后期强度增长速率较大;空气养护下不同配合比混凝土128 d的抗压强度只达到设计强度的81.3%~86%,低水胶比混凝土前期强度增长较快,高水胶比混凝土后期强度增长较快。(本文来源于《混凝土》期刊2019年08期)

时旭东,李亚强,钱磊,李俊林,汪文强[9](2019)在《不同超低温温度区间冻融循环作用混凝土弹性模量软化性能试验研究》一文中研究指出通过混凝土经历10℃~-40℃、10℃~-80℃和10℃~-160℃等3种典型的超低温温度区间冻融循环作用试验,探讨不同的温度区间和冻融循环作用次数对混凝土弹性模量的影响。结果表明,随冻融循环作用次数的增加,上限温度时因冻融损伤累积使混凝土的弹性模量呈逐渐软化趋势,其中下限温度较低温度区间的变化趋势最为明显;下限温度时因混凝土内孔隙水结冰使混凝土弹性模量呈先增大后减小趋势,且较上限温度时的变化幅度更大。不同温度区间的混凝土相对弹性模量差以及上下限温度时单次冻融软化指标和累积冻融软化指标均存在明显的差异且变化规律较为复杂。该文还由试验结果拟合出混凝土相对弹性模量与超低温冻融循环作用的温度区间和次数间的关系式。所获得的这些结果可为LNG储罐类混凝土结构的设计和安全性能评估提供参考。(本文来源于《工程力学》期刊2019年08期)

汪恩良,崔恩彤,韩红卫,刘嫄春,马跃[10](2019)在《干硬性混凝土低温力学性质试验研究》一文中研究指出为探究低温对干硬性混凝土力学性质的影响,以及干硬性混凝土在冻融作用下动弹性模量和质量变化规律,基于室内试验条件,对不同温度梯度(20℃、0℃、-10℃、-20℃、-30℃)下干硬性混凝土的力学参数(fcu、fts、ff、τi)进行测定,并与相同条件下普通混凝土测试结果进行对比,同时对干硬性混凝土进行0~300次冻融循环,测定其动弹性模量和质量变化。得到以下结论:干硬性混凝土和普通混凝土的fcu、fts、ff、τi随温度降低增大;随着冻融循环次数增大,干硬性混凝土的动弹性模量逐渐降低,F300次循环后,干硬性混凝土的动弹性模量下降到73.7%;冻融作用使干硬性混凝土内部结构造成破坏,裂缝的产生及闭合孔隙的打开使试件吸水,产生质量损失出现"负增长"现象。(本文来源于《低温与超导》期刊2019年07期)

低温混凝土论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

浇筑式沥青混凝土心墙坝由于具有浇筑期短、变形协调性好、易于冬季施工和方便管理等优点得到广泛的运用。本文对贵州省者岳水库沥青混凝土心墙坝的浇筑材料分别进行室内配合比实验和场外物理性能试验,通过对试件的孔隙率分析、水稳定性分析以及渗透性分析,确定在冬季低温条件下沥青混凝土最优的施工配合比,从而为大坝心墙浇筑提供合理经济的指导。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

低温混凝土论文参考文献

[1].陈昱彤.沥青混凝土低温施工技术的应用[J].河南水利与南水北调.2019

[2].潘柯帆,赵凯歌,龚朝贵,杨奎,董建刚.沥青混凝土心墙坝浇筑材料在低温条件下的物理性能试验研究[J].水利科学与寒区工程.2019

[3].李瑶,刘润清,齐雯涵,张亚慧.硅灰粒径分布对混凝土微观结构及其低温抗压强度的影响[J].中国粉体技术.2019

[4].严屹人.图尔古松水电站低温季节混凝土预热设计[J].东北水利水电.2019

[5].谢文祥.低温环境沥青混凝土路面的施工工艺及其质量控制[J].工程建设与设计.2019

[6].杨易.沥青混凝土路面低温环境施工技术探讨[J].江西建材.2019

[7].陈停伟,秦文博,王伟.恒低温养护对全轻聚丙烯纤维混凝土力学性能的影响[J].邵阳学院学报(自然科学版).2019

[8].蒋平江,王起才.恒定低温下环境湿度对混凝土抗压强度的影响分析[J].混凝土.2019

[9].时旭东,李亚强,钱磊,李俊林,汪文强.不同超低温温度区间冻融循环作用混凝土弹性模量软化性能试验研究[J].工程力学.2019

[10].汪恩良,崔恩彤,韩红卫,刘嫄春,马跃.干硬性混凝土低温力学性质试验研究[J].低温与超导.2019

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