缝隙、夹层现象:混凝土内存在水平或垂直的松散混疑土夹层。主要是混凝土内部处理不当的施工缝、温度缝和收缩缝,以及混凝土内有外来杂物而造成的夹层一)、产生的原因:1、施工缝或变形缝未经接缝处理、***表面水泥薄膜和松动石子,未除去软弱混凝土层并充分湿润就灌筑混凝土;2、施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未***或未***干净;3、混疑土浇筑高度过大,未设串筒、溜槽,造成混凝土离析;4、底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣。二)、防治的措施:1、认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面;接缝处纸屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;混凝土浇灌高度大于2m应设串筒或溜槽,接缝处浇灌前应先浇50一100mm厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实;2、缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应***松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,浇筑细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理阻燃剂混凝土外加剂有害物质检测项目的是?安徽纳米材料混凝土检测研发
耐久性是混凝土结构的重要指标之一,混凝土的耐久性是使用期内结构保证正常功能的能力,关系着结构物的使用寿命。文章分析了混凝土结构的耐久性问题,探讨了造成耐久性失效的原因,并针对耐久性问题提出了相关的防腐建议。关键词:混凝土;耐久性;防腐措施;集料反应;化学侵蚀我国混凝土结构耐久性问题不容忽视。我国人口众多,过去为及时解决居住需要和促进工业生产,建造过不少质量不高的民用房屋和工业厂房。结构设计虽然采用可靠度理论计算,实质上*能满足安全可靠指标的要求,而对耐久性要求考虑不足,且由于忽视维修保养,现有建筑物老化现象相当严重。截至20世纪末,有近23.41亿平方米的建筑物进入老龄期,处于提前退役的局面。20世纪50年代不少在混凝土中采用掺入抓化钙快速施工的建筑,损坏更为严重。近几年房屋开发中反映出的质量问题也很突出,不少新建好的商品房,未使用几年就需要修复,造成极大浪费。安徽纳米材料混凝土检测研发抗渗混凝土检测报告?
混凝土结构冷缝现象:上层混凝土浇筑在已经凝结的下层混凝土上,未按照施工缝的方式进行处理。原因:混凝土浇筑过程混乱,缺乏有效的组织;混凝土供料慢,施工速度慢于凝结时间。危害:混凝土冷缝是混凝土结构中粘结强度较低、质量较差的一个危害严重的病害面。混凝土冷缝面的抗剪承载力明显不足;冷缝形成建筑物的渗漏通道;对于混凝土结构的冷缝目前没有很好的处理方法,只能是尽可能避免发生,尤其是在大体积混凝土的施工中要避免发生冷缝现象。施工速度慢的时候,采取薄层施工方式避免凝结;施工面的混凝土已经初凝后,暂停施工,对已经凝结部位采取施工缝的方式进行处理。冷缝严重影响混凝土结构的受力状况时,应采取补强的方法进行处理 。
1.主要技术内容按照国家标准GB50164《混凝土质量控制标准》要求,混凝土原材料称量偏差比较大不得超过3%。一般情况下,混凝土配合比异常多为原材料称量偏差大,由于各原材料密度不同,称量偏差将直接导致混凝土的实测容重,与混凝土配合比设计容重偏差较大。目前施工现场混凝土入泵前质量检验一般只进行坍落度检验,本技术将两种检验参数耦合,进行混凝土入泵前质量评判,有利于提升混凝土质量控制水平。
混凝土入泵前检验混凝土坍落度检验,应符合配合比设计偏差并满足泵送要求。同时在入泵前取样进行混凝土容重检验,与混凝土配合比通知单中理论容重进行对比,不得小于理论容重的 98.4%。 混凝土检测站在哪里?
混凝土体检礼记1)在检测混凝土强度时,选择采用何种方法时,应根据被测混凝土结构的具体情况及检测条件综合确定。2)混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,对构件的混凝土强度进行推定。3)当需要准确判定结构混凝土强度等级,且有条件时,可优先考虑采用钻芯法或采用钻芯法修正。4)当混凝土质量比较均匀时,可采用回弹法和超声回弹法。5)如果用钻芯法进行校核则可以提高精确度。6)当混凝土强度比较低时,不宜用抗拔法,因为此时测得的混凝土强度偏高。混凝土检测是否符合425水泥?安徽纳米材料混凝土检测研发
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(三)化学侵蚀当混凝土结构处在有侵蚀性介质作用的环境时,会引起水泥石发生一系列化学、物理与物化变化,而逐步受到侵蚀,严重的使水泥石强度降低,以至破坏。常见的化学侵蚀可分为淡水腐蚀,一般酸性水腐蚀,碳酸腐蚀,硫酸盐腐蚀,镁盐腐蚀五类。淡水的冲刷,会溶解水泥石中的组分,使水泥石孔隙增加,密实度降低,从而进一步造成对水泥石的破坏;研究表明,当水泥石中的氧化钙溶出5%时,强度下降7%,当溶出24%时,强度下降29%,因此,淡水冲刷会对水工建筑有一定影响;而当水中溶有一些酸类时,水泥石就受到溶淅和化学溶解双重作用,腐蚀明显加速,这类侵蚀常发生在化工厂;碳酸对混凝土的影响主要为:在溶淅水泥石的同时,破坏混凝土内的碱环境,降低水泥水化产物的稳定性,影响水泥石的致密度,造成对混凝土的侵蚀;硫酸盐的腐蚀则表现为SO42-离子深入混凝土内与水泥组分反应,生成物体积膨胀开裂造成损坏;海水中由于存在多种离子,侵蚀形式较为复杂,但主要是由于镁盐使硬化水泥石的结构组分分解,同时硫酸盐作用会造成对水泥石的损坏,而氧化镁沉淀会堵塞混凝土孔隙,会使海水侵蚀有所缓和。安徽纳米材料混凝土检测研发
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