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混泥土廠家,基地

  • 公司: 雙盾建材有限公司(埇橋分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:黃海斌
  • 更新時間:2025-05-19 00:32:44 ip歸屬地:宿州,天氣:晴,溫度:26 瀏覽次數:1
  • 所在地:埇橋
  • 標題:混泥土廠家,基地
  • 來源: hzsdjc
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清水混凝土的發展歷程 


國外清水混凝土發展歷程

  清水混凝土產生于20世紀20年代,隨著混凝土廣泛應用于建筑施工領域,建筑師們逐漸把目光從混凝土作為一種結構材料轉移到材料本身所擁有的質感上,開始用混凝土與生俱來的裝飾性特征來表達建筑傳遞出的情感。此時多為國際主義風格。為的是路易·康(Louis Kahn)設計的耶魯大學英國藝術館,美國設計師埃羅·沙里寧(Eero Searinen)設計的紐約肯尼迪國際機場環球航空大樓、華盛頓達拉斯國際機場候機大樓等。到20世紀60年代,越來越多的清水混凝土出現在歐洲,北美洲等發達。到了80年代,一批新起的建筑師延續了國際主義風格,強調高技術、強調建筑結構的科學技術含量,形成了“高技派”,它們的代表人物有理查德 ·羅杰斯、諾曼·福斯特等,典型作品如香港匯豐銀行。在亞洲,日本走到了建筑前列。第二次世界大戰以后,百廢待興,部分混凝土建筑省掉了抹灰、裝飾的工序而直接使用,演繹到今天,日本的清水混凝土技術已經得到了很大的發展。在混凝土應用上,日本改變了以前的不加以修飾的水泥表面手法,利用現代的外墻修補技術,將水泥墻面拆掉模板后進行處理,使水泥表面達到非常精致的水平,同時又充分展現出水泥本身特有的原始和樸素的一面。一種被認為更接近于東方禪學無為而為的思想,被以有“清水混凝土詩人”之稱的安藤忠雄為代表的日本建筑師融人在其設計中,充分體現了東方文化色彩。

  我國清水混凝土發展歷程

  在我國,清水混凝土是隨著混凝土結構的發展不斷發展的。20世紀70年代,在內澆外掛體系的施工中,清水混凝土主要應用在預制混凝土外墻板反打施工中,取得了進展。后來,由于人們將外裝飾的目光都投諸于面磚和玻璃幕墻中,清水混凝土的應用和實踐幾乎處于停滯狀態。直至1997年,北京市設立了“結構長城杯工程”獎,推廣清水混凝土施工,使清水混凝土重獲發展。近年來,少量建筑工程如海南三亞機場,首都機場,上海浦東國際機場航站樓、東方明珠的大型斜筒體等都采用了清水混凝土。

隨著綠色建筑的客觀需求,人們環保意識的不斷提高,返樸歸真的自然思想的深入人心,我國清水混凝土工程的需求已不再局限于道路橋梁、廠房和機場,在工業與民用建筑中也得到了一定的應用。由中建一局二公司作為總承包商建設的聯想研發基地,被建設部科技司列為“中國首座大面積清水混凝土建筑工程”,標志著我國清水混凝土已發展到了一個新的階段,是我國清水混凝土發展歷史上的一座重要里程碑。




清水混凝土采用氟碳透明涂料進行保護涂裝,不僅是必要的,而且是必須的,有兩大原因如下:

1)、三大物質對混凝土的侵蝕:

對清水混凝土的保護,主要是避免混凝土結構體長期顯露自然,接觸氧化物,二氧化碳、水份等物質,造成混凝土堿性值降低,進而破壞鋼筋之鈍化保護膜,致使鋼筋腐蝕或混凝土表面菜裂。

(1)炭化作用

在混凝土結構中形成的氫氧化物(包括矽酸鈣)和氫氧化鈣Ca(OH)2,保持一個PH值在12-13之間的堿性環境。在形成鈍化層,以保護鋼筋使之免受腐蝕。而混凝土表面混凝土遇到空氣中二氧化碳的作用,使氫氟化鈣慢慢經過化學反應變成碳酸鈣,使之堿性降低,碳化到鋼筋表現時,大氣中通常含0.2%-03%的二氧化碳,而助只要有大氣存在的地方,就必然存在二氧化碳,而混凝土結構也有不少部分存在于二氧化碳環境中。對于普通的硅酸鹽而言,水化產生的氫氧化鈣可達到整個水化物的10%-15%,這會降低混凝土的PH值。當PH值低于9.5時,鋼筋表面的鈍化層就會遭到破壞,導致鋼筋開始生銹。一理鋼筋生銹后,它的體積會明顯增大,這種膨脹導致混凝土破裂并終散裂。

(2)氯化物作用

混凝土屬于碳性材料,其孔隙溶液的PH值為12-14,因而對鋼筋具有較好的保護作用,有利于鋼筋表面形成保護鋼筋的鈍化膜,但這種鈍化膜只有在高堿性環境中才是穩定的。如果周圍環境PH值降到11.8時,鈍化膜就開始變得不穩定。當PH值值繼續降到9.88時,鈍化膜就開始變得難以生存或逐漸破壞。使得進入混凝土中的氯離子吸附于鈍化膜處,并使鈍化膜的PH值迅速降低,逐步酸化,從而使得鈍化膜被破壞,易發生銹繼而銹蝕產物體積膨脹,使混凝土層開裂與脫落。

(3)水作用

混凝土在水化作用時,水泥中氯化鈣生成氫氧化鈣,使混凝土中含有大量的氫氧要離子,使PH值一般可達到12.5-13.5,鋼筋在這樣的高堿環境中,表面容易生成一層鈍化膜,這種鈍化膜能阻止鋼筋的銹蝕。混凝土的氣孔具有吸水性,在與自然環境的長期接觸過程中,水的滲透加快了混凝土內有孔區域的腐蝕。尤其是對鈍化膜遭到破壞,導致鋼筋開始銹蝕。




11年來,宿州埇橋雙盾建材有限公司一直堅定不移地致力于“向用戶提供各種各樣的 PVC塑膠地板產品,其 PVC塑膠地板產品質量超過了國際標準。今年公司投入大量資源,通過先進的生產設備、和測試設備,建立新工廠,提高標準和定制 PVC塑膠地板產品的生產效率。也保證了每一道工序的科學性。在未來,我們正努力成為全球客戶喜愛的品牌,并始終堅持以“創新和綠色邏輯”為核心的核心經營戰略。


混凝土的穩定性能介紹

2017-10-20
高性能混凝土的核心是耐久性。耐久性不足,將會對工程建設產生極嚴重的后果。一般混凝土工程的使用年限約為50~100年。混凝土工程不能滿足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的內部結構。混凝土的體積不穩定性主要表現為不同形式的體積變化,分為以下幾種:

  高性能混凝土的核心是耐久性。耐久性不足,將會對工程建設產生極嚴重的后果。一般混凝土工程的使用年限約為50~100年。混凝土工程不能滿足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的內部結構。混凝土的體積不穩定性主要表現為不同形式的體積變化,分為以下幾種:

  1  干燥收縮   干燥收縮是由毛細水的損失而引起的硬化混凝土的收縮。這種收縮使拉應力增加,可使混凝土在未承受任何載荷之前便出現裂紋。所有的水泥混凝土都隨著齡期增長產生干燥收縮或水化物體積的變化。干燥收縮受原材料性能、混凝土配合比、攪拌方式、養護時的濕度條件、干燥環境和構件尺寸等因素影響。混凝土的配合比中用水量影響。用水量每增加1%,干燥收縮增加約3%。干燥收縮程度還與環境相對濕度、溫度和空氣流通狀況有關。

  2  自收縮   自收縮是由自干燥或混凝土內部相對濕度降低引起的收縮,是混凝土在恒溫絕濕條件下,由于水泥水化作用引起的混凝土宏觀體積減少的現象。即未水化的水泥與水發生化學反應時,生成物的體積小于前兩者總和的現象。混凝土因干燥產生體積變化的同時發生自收縮。混凝土自收縮的產生,主要是由于水泥硬化體空隙中的相對濕度低,發生自干燥。水灰比越低,自收縮越大。

  3  冷縮   水泥水化過程中放出大量的熱量,主要集中在前7天內,混凝土內部和表面的散熱條件不同,因而使混凝土內部溫度較外部高,形成較大溫度差,當溫度應力超過混凝土的內外約束應力時,產生冷縮裂縫。在大體積混凝土工程中 ,因散熱降溫引起的冷縮比干縮更容易引起開裂 ,而且冷縮和干縮常常是同時出現。在大體積混凝土工程中常常采取各種降溫措施來降低溫升的幅度 ,以減少冷縮。



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