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混凝土的配料比例
混凝土的配料比例:混凝土拌合物三相所占的体积大致为,固相占总体积的73%~84%、液相占15%~22%、气相占1%~5%。

三相的体积并非一成不变,在建筑后的凝结硬化过程中,三相所占的体积将不断的发生变化,但终凝以后变化减少,表现为总体积和液相在减少,而气相却在增加,主要是液相流失、蒸发和被固相所吸收造成。

另外,三相的体积也会随环境条件的变化而发生变化。三相体积的改变是混凝土产生裂缝主要原因之一,尤其是混凝土产生终凝之前较为明显(即通常认为随行收缩,干燥收缩等引起的裂缝),但这种裂缝如果在浇筑后及时采取有效的养护措施,能够获得明显的控制效果。

混凝土收缩裂缝产生的原因是什么?
混凝土是多种材料组成非匀质性混合料,其硬化过程中的含水量变化、温度变化都会引起不均匀的体积变形形成裂缝。

混凝土硬化过程中的体积变形一般可以分为两种:一是混凝土硬化前的塑性收缩,另一种是凝结过程中水化热形成的温升引起的体积形变。

水泥的水化过程伴随着温度和湿度的共同变化,并且热交换与湿度交换也同时发生,所以由温度作用所引起的温度收缩变形和由湿度作用所引起的湿度收缩变形是同时发生的,两者相互交织共同作用,很难做出明显的区别将它们相互分离出来。

混凝土实体检测碳化过程主要是测什么的
新鲜混凝土中除沙石外,主要是结晶氢氧化钙(Ca(OH)2),它是碱性的,可保护钢筋不生锈。时间长了以后,它吸收空气中的二氧化碳变成中性的碳酸钙(CaCO3),就不能保护钢筋不生锈了。碳酸钙的硬度不同于结晶氢氧化钙,用回弹仪测定“老”混凝土的强度时,要测定碳化层的厚度,以修正回弹值,才能得出正确的混凝土的强度。小洞中滴入的是1%的酚酞试剂,在碱性环境中会变成紫红色,而表层已碳化的混凝土不会变色。

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