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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建筑公司进行了批钢筋混凝土的科学实验,研究了钢筋混凝土的强度、耐火能力。钢筋与混凝土的粘结力。1887年德工程师科伦首先发表了钢筋混凝土的计算方法;英人威尔森申请了钢筋混凝土板;美人海厄特对混凝土横梁进行了实验。1895年——1900年,法用钢筋混凝土建成了批桥梁和人行道。1918年艾布拉姆发表了宏顺高空的计算混凝土强度的水灰比理论。钢筋混凝土开始成为改变这个景观的重要材料。 [1] 混凝土可以追溯到古老的年代,其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等。自19世纪20年代出现了波特兰水泥后,由于用它配制成的混凝土具有工程所需要的强度和耐久性,而且原料易得,造价较低,特别是能耗较低,因而用途极为广泛(见无机胶凝材料)。 20世纪初,有人发表了水灰比等学说,初步奠定了混凝土强度的理论基础。以后,相继出现了轻集料混凝土、加气混凝土及其他混凝土,各种混凝土外加剂也开始使用。60年代以来,广泛应用减水剂,并出现了减水剂和相应的流态混凝土;高分子材料进入混凝土材料领域,出现了聚合物混凝土;多种纤维被用于分散配筋的纤维混凝土。现代测试技术也越来越多地应用于混凝土材料科学的研究。
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