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江苏宏顺高空工程有限公司混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。在长期荷载作用下,应力不变,应变持续增加的现象为徐变,应变不变,应力持续减少的现象为松弛。由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩。 硬化混凝土的变形来自两方面:环境因素(温、湿度变化)和外加荷载因素,因此有: 1)荷载作用下的变形 弹性变形 非弹性变形 )非荷载作用下的变形 收缩变形(干缩、自收缩) 膨胀变形(湿胀) 3)复合作用下的变形 徐变 在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性。抗渗性 、抗冻性 、抗侵蚀性 为混凝土耐久性。
江苏宏顺高空工程有限公司 普通硅酸盐水泥硬化时干缩小,不易产生干缩裂缝。可用于干燥环境工程。由于干缩小,表面不易起粉,因此耐磨性较好,可用于道路工程中。 抗碳化性较好 普通硅酸盐水泥在水化后,水泥石中含有较多的氢氧化钙,碳化时水泥的碱度下降少,对钢筋的保护作用强,可用于空气中二氧化碳浓度较高的环境中,如热处理车间等。 耐腐蚀性差 普通硅酸盐水泥水化后,含有大量的氢氧化钙和水化铝酸钙,因此,其耐软水和耐化学腐蚀性差,不能用于海港工程、抗硫酸盐工程。 不耐高温 当水泥石处在温度高于250-300摄氏度时,水泥石中的水化硅酸钙开始脱水,氢氧化钙在600摄氏度以上时会分解成氧化钙和二氧化碳,高温后的水泥石受潮时,生成的氧化钙与水作用,体积膨胀,造成水泥石的破坏,因此,普通硅酸盐水泥不适合于温度高于250摄氏度的混凝土工程,如工业窑炉和高温炉基础。 A、凝结硬化快,早期强度及后期强度高,适用于有早强要求的混凝土、冬季施工混凝土,地上、地下重要结构的高强混凝土和预应力混凝土工程。 B、抗冻性好,适用于严寒地区水位升降范围内遭受反复冻融循环的混凝土工程。 C、水化热大,不宜用于大体积混凝土工程,但可用于低温季节或冬期施工。 D、耐腐蚀性差,不宜用于经常与流动淡水或硫酸盐等腐蚀介质接触的工程,也不宜用于经常与海水、矿物水等腐蚀介质接触的工程。 E、耐热性差,不宜用于有耐热要求的混凝土工程。 F、抗碳化性能好,适用于空气中 CO2浓度较高的环境,如铸造车间等。 G、干缩小,可用于干燥环境下的混凝土工程。 H、耐磨性好,可用于路面与地面工程。 ?
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江苏宏顺高空工程有限公司大型钢结构是大量基础设施的重要组成部分。桥梁、电站、输油输水管道、油气储罐、大型生产装置、船舶、海工结构、塔架及许多大型建筑物均大量采用钢结构。虽然所用的碳钢与一些低合金钢具有很好的力学性能与合理的价格,但它们存在着严重的电化学腐蚀问题。由于具有用量大、寿命要求长的特,所以需要的防腐手段也具有特殊性。在各种腐蚀控制方法中,主要选用不同表面处理与施加防腐涂层的方法来对大型钢结构进行防护。到目前为止,应该说大多情况下防护效果还远不理想,主要是存在由于化学与力学失效引起的覆盖层寿命问题。因此开发高性能、长寿命、并在新形势下满足环保要求的表面改性a技术与防腐产品,是一项重要的任务。而解决这样的问题,离不开高技术与新思路和采用。 目前,纳米技术在钢结构重防腐产品中的应用还处于起步阶段。内外均少见型产品应用的报导。但普遍认为,纳米技术的采用无疑将会给该领域带来世大的收获。原因很简单,因为防护所涉及的表面材料与自防护腐蚀产物的性质主要由其微观结构所决定,这里涉及界面问题,电化程的改变,传输行为、表层材料强度与塑性的变化等。例如,某些各类的纳米粒子引入有机涂层可以增加其抗老化性,无机涂层的塑性可由于其结构的纳米化而改善。
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