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混凝土的配箍率怎么算?
Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积,即nAsvl,此处,n为在同一个截面内箍筋的肢数,Asvl为单肢箍筋的截面面积;

s——沿构件长度方向的箍筋间距。

配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。

配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。

混凝土风化是什么原因?
一、物理破坏作用:

冻融循环:潮湿环境,水分渗入混凝土的水泥浆,循环作用的冰冻压力会损害水泥浆体,导致混凝土由表及里损坏;

盐结晶:处于盐水干湿循环环境,如海水潮差浪溅区,盐水渗透进入混凝土,表面干燥时盐结晶,结晶压也会损害水泥浆,逐步损失混凝土表面。不过,在混凝土水泥浆中引入一定量气泡,可以吸收冰冻或结晶压力,能够有效保护混凝土不受冰冻或盐结晶损害。

二、化学腐蚀:

硫酸盐侵蚀:环境土壤或地下水含的硫酸盐,渗透进入混凝土,会与水泥水化产物发生膨胀性反应,导致混凝土由表及里损坏;

酸腐蚀:碱性水泥浆体不耐酸,表面会受酸雨或接触的其它酸性介质腐蚀;

氯离子腐蚀:氯离子渗透进入混凝土,不是腐蚀水泥浆,但会导致钢筋锈蚀,钢筋锈蚀会产生膨胀,导致混凝土开裂或外层混凝土剥落。

碳化腐蚀:空气中二氧化碳渗透进入混凝土,与氢氧化钙反应生成碳酸钙,称作混凝土碳化。碳化的产物本身稳定,还能提高混凝土表面硬度和强度。然而,碳化会降低混凝土的碱度(也称作中性化),使混凝土失去对对钢筋保护作用,钢筋锈蚀就会混凝土表面层开裂或剥落。

泵送混凝土与自卸混凝土原材料使用量有什么区别
所谓的泵送混凝土就是用机械泵压缩混凝土进行输送,只要用了混凝土泵的就是泵送混凝土,否则就不叫泵送混凝土。泵送混凝土的特点是流动性大,通常坍落度大于160mm。同标号的自卸混凝土并不一定比泵送的强度高,因为泵送混凝土通常掺减水剂,配合比设计更严格(比如粗集料大粒径更小),因此它既能获得较大的流动性又有较低的水灰比,许多桥梁的上部现浇结构都采用的是泵送混凝土。

泵送混凝土:泵送混凝土pumped concrete,可用混凝土泵通过管道输送拌和物的混凝土。要求其流动性好,骨料粒径一般不大于管径的四分之一,需加入防止混凝土拌合物在泵送管道中离析和堵塞的泵送剂,以及使混凝土拌和物能在泵压下顺利通行的外加剂,减水剂、塑化剂、加气剂以及增稠剂等均可用作泵送剂。加入适量的混合材料(如粉煤灰等),可避免混凝土施工中拌和料分层离析、泌水和堵塞输送管道。泵送混凝土的原料中,粗骨料宜选用(卵石)。

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