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粒化高炉矿渣细骨料混凝土

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北京东城
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作者石东升 著

出版社冶金工业出版社

ISBN9787502473204

出版时间2016-09

装帧平装

开本其他

定价45元

货号1201411008

上书时间2024-08-30

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
石东升,男,1971年出生,内蒙古工业大学土木学院教授。主要科研成果及已出版著作:《高炉スラグ細骨材を使用するコンクリートの調合設計施工指針·同解説》(粒化高炉矿渣细骨料混凝土配合设计施工指南·指南解说) 日本建築学会编辑,丸善出版社出版,2013年2月,ISBN 978-4-8189-1066-9,参编;2013年度黑龙江省科技进步一等奖(参与人);2007年度内蒙古自治区科技进步(参与人);发表论文约50篇,获得专利4项。

目录
1粒化高炉矿渣的特性
1.1高炉矿渣的生产工艺
1.2粒化高炉矿渣的化学成分
1.3粒化高炉矿渣细骨料的骨料特性
1.3.1密度和含水率
1.3.2筛分实验及颗粒显微摄影
1.3.3压碎性能
1.4粒化高炉矿渣细骨料品质调查
1.5粒化高炉矿渣的环境调查
1.5.1背景
1.5.2粒化高炉矿渣环境安全性评估
1.6本章小结
参考文献
2粒化高炉矿渣细骨料混凝土的配合设计
2.1试验概要
2.1.1配合设计方法的考虑
2.1.2试验内容
2.2试验结果
2.2.1试验Ⅰ
2.2.2试验Ⅱ
2.3分析与讨论
2.3.1使用AE减水剂混凝土的工作性能(水胶比0.55和0.6)
2.3.2使用高性能AE减水剂混凝土的工作性能(水胶比0.4)
2.3.3使用高性能AE减水剂混凝土的工作性能(水胶比0.3)
2.3.4使用高强度混凝土用高性能减水剂的混凝土工作性能(水胶比0.25,0.24,0.2)
2.4本章小结
参考文献
3粒化高炉矿渣细骨料混凝土的抗压强度
3.1试验Ⅰ
3.1.1试验概要
3.1.2试验结果
3.1.3细骨料特性与混凝土抗压强度关系的讨论
3.2试验Ⅱ
3.2.1试验概要
3.2.2试验结果
3.2.3孔隙结构与强度发展的分析
3.3本章小结
参考文献
4粒化高炉矿渣细骨料混凝土的抗拉强度及弹性模量
4.1试验概要
4.2试验结果
4.2.1试验Ⅰ
4.2.2试验Ⅱ
4.3试验结果的讨论
4.3.1抗拉强度与养护条件
4.3.2抗拉强度与抗压强度
4.3.3弹性模量与抗压强度
4.4本章小结
参考文献
5粒化高炉矿渣细骨料混凝土结构构件强度特性
5.1试验概要
5.1.1试验要素
5.1.2使用材料
5.1.3混凝土的配合
5.2试验结果及讨论
5.2.1混凝土拌合物
5.2.2结构构件混凝土养护期间的温度
5.2.3抗压强度
5.3本章小结
参考文献
6粒化高炉矿渣细骨料混凝土的干燥收缩
6.1试验概要
6.1.1试验要素
6.1.2试验材料
6.1.3混凝土的配合
6.1.4测试内容及方法
6.2试验结果
6.2.1拌合物工作性能
6.2.2抗压强度与弹性模量
6.2.3干燥收缩及质量变化
6.3试验结果的讨论
6.3.1干燥收缩随时间变化的预测
6.3.2干燥收缩率与质量减少率的关系
6.3.3干燥收缩率最终值的讨论
6.4本章小结
参考文献
7粒化高炉矿渣细骨料混凝土的冻融性能
7.1试验概要
7.1.1试验要素
7.1.2试验材料
7.1.3混凝土的配合
7.1.4测试内容及方法
7.2试验结果
7.2.1拌合物工作性能
7.2.2冻融循环试验结果
7.2.3自愈养护试验结果
7.3混凝土冻融及自愈性能的微观分析
7.3.1粒化高炉矿渣细骨料混凝土冻融特性的分析
7.3.2粒化高炉矿渣细骨料混凝土自愈性能的分析
7.4本章小结
参考文献
8使用粒化高炉矿渣细骨料混凝土配合设计的建议
8.1混凝土配合设计的步骤
8.2粒化高炉矿渣细骨料混凝土配合设计几个问题的讨论
8.2.1配合强度
8.2.2水胶比
8.2.3单位水量
8.3粒化高炉矿渣细骨料混凝土材料特性的讨论
8.3.1混凝土的密度
8.3.2空气含量与抗冻性能
8.3.3弹性模量
8.4本章小结
参考文献

内容摘要
本书介绍了粒化高炉矿渣的物理、化学特性及作为混凝土细骨料的相关试验研究;系统论述了粒化高炉矿渣细骨料混凝土的配合设计方法、力学特性及耐久性能,为推广粒化高炉矿渣细骨料混凝土工程应用提供一定的参考。
全书共分8章,靠前章为粒化高炉矿渣的特性;第2章为粒化高炉矿渣细骨料混凝土的配合设计;第3章为粒化高炉矿渣细骨料混凝土的抗压强度;第4章为粒化高炉矿渣细骨料混凝土的抗拉强度及弹性模量;第5粒为化高炉矿渣细骨料混凝土结构构件强度特性;第6章为粒化高炉矿渣细骨料混凝土的干燥收缩;第7章为粒化高炉矿渣细骨料混凝土的冻融性能;第8章为使用粒化高炉矿渣细骨料混凝土配合设计的建议。本书可供从事混凝土制备、研究及工业副产物开发、应用的工程技术人员、科研人员和高等院校土木工程专业本科生、研究生阅读或参考。

精彩内容
高炉矿渣是冶炼生铁过程中所产生的固体副产物,粒化高炉矿渣磨细后常用作水泥的混合料及混凝土的掺和料,由于粒化高炉矿渣的玻璃体含量高,在磨碎加工时对设备磨损较大且还要消耗大量能源。粒化高炉矿渣物理性质类似于天然砂,不用经过二次加工就可以直接代替天然砂用作混凝土的细骨料。
我国大中型钢铁企业普遍重视钢铁废渣的科学处理和资源化利用,并取得了较好的成绩。然而基于技术、经济的等多方面的原因,目前我国钢铁废渣的总体利用率还不高,相对于发达国家仍然有一定的差距。部分钢铁企业尤其是位于中西部地区的中小钢铁企业,钢铁废渣的利用率还比较低,造成了巨大的库存量,占据了大量土地资源,同时也对环境造成了一定的污染。另一方面,随着我国城市建设的快速发展,建筑规模逐年剧增,建筑用砂的需求量随之猛增,经过几十年的开采,天然砂资源已经大为减少或接近枯竭,砂资源短缺的问题日益突出,不少地区混凝土用砂的供需矛盾非常突出,同时由于大规模的采砂,对环境也造成巨大的破坏。因此,推广粒化高炉矿渣代替天然砂做混凝土细骨料,一方面可以拓展高炉矿渣的利用途径、加快钢铁废渣零排放进程,另一方面可以缓解建设用砂的供需矛盾,为创建资源节约型现代化社会提供技术支持。

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