导读:本文包含了混凝土减水剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:混凝土,减水剂,羧酸,性能,分散,管片,强度。
混凝土减水剂论文文献综述
岳灿,王芳[1](2019)在《木质素磺酸盐减水剂对防止混凝土水泥颗粒分散的作用分析》一文中研究指出探究了木质素磺酸盐减水剂对防止混凝土水泥颗粒分散的作用。制备木质素磺酸盐减水剂与混凝土水泥颗粒样本,在木质素磺酸盐减水剂浓度为20%、40%与80%的情况下,对同样尺寸、形状与组成成分的混凝土水泥颗粒样本的凝结时间进行记录,并预测相应的分散时间。实验结果:当木质素磺酸盐减水剂浓度为20%、40%、80%时,混凝土水泥颗粒样本的凝结时间为61±0.35、55±0.33、(46±0.46)min,分散时间为(5±0.56)、6±0.37、(8±0.26)a。实验结论:随着木质素磺酸盐减水剂浓度的增高,防止混凝土水泥颗粒分散的作用越大。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期)
毕化泗,任雨[2](2019)在《缓释型减水剂对机制砂混凝土性能的影响》一文中研究指出为降低机制砂混凝土的坍落度损失,研究了缓释型聚羧酸减水剂(PCS)和普通型聚羧酸减水剂(PCE)对机制砂混凝土性能的影响,测试了石粉含量对聚羧酸减水剂与水泥的适应性、石粉含量对聚羧酸混凝土工作性及力学性能的影响。研究结果表明,聚羧酸减水剂与水泥的适应性良好,其受石粉含量的影响较小。机制砂石粉含量在16%范围内,增加石粉含量会降低混凝土的坍落度、增加混凝土坍落度经时损失;缓释型聚羧酸减水剂可有效地降低混凝土坍落度经时损失,但同时也会降低混凝土的抗压强度。(本文来源于《四川建材》期刊2019年11期)
王庆彦,王建林,马艺斌[3](2019)在《木质素磺酸钙减水剂对混凝土强度的影响》一文中研究指出木质素磺酸钙减水剂可以单方面减少用水量,提高强度且提高混凝土的抗渗性和抗冻性,减缓钢筋的腐蚀作用。依据减水剂的减水效率分为高效减水剂和普通减水剂两类,本文就普通减水剂木质素磺酸钙减水剂对混凝土强度的影响通过实验进行了分析。(本文来源于《中国建材科技》期刊2019年05期)
王方刚,陆加越,舒鑫,曹攀攀,张胜辉[4](2019)在《地铁管片混凝土快分散型聚羧酸减水剂的开发与应用》一文中研究指出采用净浆流动度、流变性能、PCE的吸附性能对开发的减水剂进行分散性能评价,优选出快分散型聚羧酸减水剂。结果表明:随时间延长,PCE8流动度降低速率逐渐变缓,PCE6-2的流动度在20 min后加速损失;同掺量和低剪切速率下PCE6-1、PCE6-2的黏度总是高于PCE8,高剪切速率下PCE6-2的黏度低于PCE6-1、PCE8,在实际管片生产中,高频振动时PCE6-2的黏度迅速降低,有利于气泡排出;初始同流动度前30 min时PCE6-1、PCE6-2的黏度始终低于PCE8,30 min后PCE6-2黏度迅速上升,到60 min时PCE6-2的黏度高于PCE8、PCE6-1;PCE8的吸附量随着时间的延长而增加,而PCE6-1在10~20 min内迅速达到较高的吸附量,随后吸附量缓慢的增长,PCE6-2在前20 min内快速吸附达到最高峰,之后缓慢减少。采用快分散型聚羧酸减水剂在北京房山成都管片厂工程进行了成功的应用。(本文来源于《混凝土》期刊2019年10期)
冯旭,张廷刚,霍剑雄,陈栋,刘仁凤[5](2019)在《减水剂类型对混凝土路用性能影响研究》一文中研究指出为研究不同减水剂种类对混凝土性能的影响,结合室内试验方法,分别针对掺入聚羧酸减水剂、氨基磺酸盐减水剂和萘系减水剂混凝土的工作性能、抗压强度和早期收缩率进行对比分析,结果表明:混凝土掺入适量的减水剂可以有效提高混凝土的工作性能、抗压强度和降低早期收缩变形;掺入聚羧酸减水剂的混凝土工作性能最佳、抗压强度最高和早期收缩率最低,其次是氨基磺酸盐减水剂,效果最差的是萘系减水剂。研究结果可为掺入减水剂混凝土设计研究提供理论参考和借鉴。(本文来源于《公路工程》期刊2019年05期)
王睿,魏志强,戴胜勇,王毅,徐文[6](2019)在《适用于高原地区钢管自密实混凝土的高稳健性减水剂研究》一文中研究指出管内混凝土灌注是钢管混凝土拱桥建造过程的关键。依托新建拉林铁路藏木特大桥工程,针对高原地区优质材料匮乏、施工时温差大等难题,研究提出了管内高稳健性自密实混凝土工作性能控制指标及其测试方法,并基于疏水缔合型与缓控释型高聚物分子构筑,研发了高稳健性聚羧酸减水剂,相比普通聚羧酸,显着提升了管内自密实混凝土工作性能稳健性及其经时保持性,削弱了材料、气温等因素波动带来的影响,符合设计与施工要求。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年09期)
张洋[7](2019)在《高性能减水剂在混凝土中的应用与发展》一文中研究指出高性能减水剂作为一种外加剂,由于具有减水率高、流动性好、总碱含量较低、稳定性好等优势,从而在混凝土中得到了广泛使用。本文结合笔者的工作实践,简要地分析了目前高性能减水剂混凝土的特点及型式,在此基础上,着重就高性能减水剂在混凝土中的应用进行了深入地分析,并提出了高性能减水剂的发展趋势。(本文来源于《珠江水运》期刊2019年17期)
林炎坤[8](2019)在《浅谈聚羧酸减水剂在混凝土中的应用》一文中研究指出通过分析混凝土外加剂的应用现状,阐述了聚羧酸减水剂在现代混凝土应用中的关键技术,分析了聚羧酸在实际应用中出现的问题及其特点和发展方向。(本文来源于《广东建材》期刊2019年09期)
贾伟光,王聪聪,李崇[9](2019)在《聚羧酸减水剂在海工混凝土中的应用》一文中研究指出聚羧酸减水剂对混凝土性能有重要的作用,本文以宁波舟山港非通航孔桥70 m跨径桥梁的墩身和箱梁的预制为例,分析了聚羧酸减水剂在提高海工混凝土施工性能、力学性能和耐久性等方面起到的作用,阐述了聚羧酸减水剂在适配以及施工过程中的注意事项。(本文来源于《山东化工》期刊2019年17期)
彭天闻[10](2019)在《双掺粉煤灰及聚羧酸减水剂再生混凝土性能试验研究》一文中研究指出对于再生混凝土而言,其再生骨料本身具有强度低、吸水率高、孔隙率大等特点,导致再生混凝土无论是在力学性能还是在耐久性方面,都远不入普通混凝土。为了提高再生混凝土的性能,文章通过试验研究,分析使用双掺粉煤灰、聚羧酸减水剂等方法对再生混凝土性能的影响。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年08期)
混凝土减水剂论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为降低机制砂混凝土的坍落度损失,研究了缓释型聚羧酸减水剂(PCS)和普通型聚羧酸减水剂(PCE)对机制砂混凝土性能的影响,测试了石粉含量对聚羧酸减水剂与水泥的适应性、石粉含量对聚羧酸混凝土工作性及力学性能的影响。研究结果表明,聚羧酸减水剂与水泥的适应性良好,其受石粉含量的影响较小。机制砂石粉含量在16%范围内,增加石粉含量会降低混凝土的坍落度、增加混凝土坍落度经时损失;缓释型聚羧酸减水剂可有效地降低混凝土坍落度经时损失,但同时也会降低混凝土的抗压强度。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
混凝土减水剂论文参考文献
[1].岳灿,王芳.木质素磺酸盐减水剂对防止混凝土水泥颗粒分散的作用分析[J].当代化工.2019
[2].毕化泗,任雨.缓释型减水剂对机制砂混凝土性能的影响[J].四川建材.2019
[3].王庆彦,王建林,马艺斌.木质素磺酸钙减水剂对混凝土强度的影响[J].中国建材科技.2019
[4].王方刚,陆加越,舒鑫,曹攀攀,张胜辉.地铁管片混凝土快分散型聚羧酸减水剂的开发与应用[J].混凝土.2019
[5].冯旭,张廷刚,霍剑雄,陈栋,刘仁凤.减水剂类型对混凝土路用性能影响研究[J].公路工程.2019
[6].王睿,魏志强,戴胜勇,王毅,徐文.适用于高原地区钢管自密实混凝土的高稳健性减水剂研究[J].新型建筑材料.2019
[7].张洋.高性能减水剂在混凝土中的应用与发展[J].珠江水运.2019
[8].林炎坤.浅谈聚羧酸减水剂在混凝土中的应用[J].广东建材.2019
[9].贾伟光,王聪聪,李崇.聚羧酸减水剂在海工混凝土中的应用[J].山东化工.2019
[10].彭天闻.双掺粉煤灰及聚羧酸减水剂再生混凝土性能试验研究[J].黑龙江水利科技.2019