• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    硅灰和石灰石粉對(duì)碾壓混凝土抗裂性能的影響

    2018-05-10 09:41:44徐世烺
    水利水電科技進(jìn)展 2018年3期
    關(guān)鍵詞:硅灰石灰石齡期

    徐世烺,葛 唯

    (浙江大學(xué)建筑工程學(xué)院,浙江 杭州 310058)

    碾壓混凝土是一種干硬性貧水泥混凝土,廣泛應(yīng)用于大壩、公路等基礎(chǔ)建設(shè)。經(jīng)過20多年的發(fā)展,富膠凝材料高摻粉煤灰碾壓混凝土已成為中國碾壓混凝土筑壩技術(shù)的特色。近年來粉煤灰日益短缺,工程上常用石灰石粉替代部分粉煤灰。但高摻量石灰石粉會(huì)導(dǎo)致粉煤灰二次水化效應(yīng)減弱、混凝土后期強(qiáng)度發(fā)展受到限制,甚至?xí)?yán)重降低混凝土強(qiáng)度,對(duì)抗裂性能發(fā)展不利[1]。開裂是影響碾壓混凝土耐久性的重要因素,如何提高碾壓混凝土的抗裂性能已成為碾壓混凝土工程技術(shù)發(fā)展中的一項(xiàng)重大課題。

    碾壓混凝土的開裂主要是由混凝土中拉應(yīng)力超過抗拉強(qiáng)度或拉伸應(yīng)變超過極限拉伸值引起。影響混凝土抗裂性能的因素很多,主要包括混凝土的強(qiáng)度、彈性模量、徐變、線膨脹系數(shù)、水化溫升和自身體積變形等[2]。文獻(xiàn)[3]提出,抗裂性能較好的混凝土應(yīng)具有抗拉強(qiáng)度較高、極限拉伸值較大、彈性模量較低、干縮率較小、絕熱溫升較小等特點(diǎn)。

    關(guān)于如何提高混凝土抗裂性能,已有一些研究成果。聚乙烯醇(polyvinyl alcohol, PVA)纖維具有高抗拉強(qiáng)度和高彈性模量,可通過摻入PVA纖維提高混凝土的抗裂性能和彎曲韌性[4]。HLC外加劑具有高效減水、緩凝、引氣、保塑、微膨脹及早強(qiáng)增強(qiáng)等功能,摻入HLC外加劑可在早期有效補(bǔ)償混凝土干縮以提高材料抗裂性能[5]。此外,硅灰具有高火山活性,廣泛應(yīng)用于高強(qiáng)混凝土的配制,對(duì)提高混凝土抗裂性也有一定的優(yōu)越性,但硅灰在碾壓混凝土中的應(yīng)用研究甚少。本文從摻合料層面,提出將石灰石粉和高活性摻合料硅灰混合使用,替代粉煤灰應(yīng)用于碾壓混凝土,針對(duì)硅灰和石灰石粉對(duì)碾壓混凝土抗裂性能的影響作進(jìn)一步探討。

    1 配合比設(shè)計(jì)

    原材料:水泥采用42.5號(hào)普通硅酸鹽水泥,細(xì)骨料采用普通河砂,粗骨料采用一級(jí)配石子,粒徑在5~20 mm之間;摻合料采用Ⅱ級(jí)粉煤灰、粒徑小于0.016 mm的石灰石粉和??瞎杌?;外加劑采用聚羧酸高效減水劑。

    表2 立方體試件劈拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和拉壓比

    配合比:據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料顯示,目前石粉摻量大約控制在摻合料總量的50%,硅灰摻量控制在膠凝材料的5%左右[6-7]。本次試驗(yàn)配合比見表1,水膠比均為0.5,減水劑摻量為0.75%,摻合料總量為40%,分別是20%石灰石粉+20%粉煤灰(LF)、5%硅灰+35%粉煤灰(SF)、20%石灰石粉+5%硅灰+15%粉煤灰(LSF)。

    表1 碾壓混凝土試驗(yàn)配合比

    2 抗拉強(qiáng)度

    碾壓混凝土的抗拉強(qiáng)度主要與水泥漿的抗拉能力及水泥漿與骨料的膠結(jié)能力有關(guān)。在其他條件相同的情況下,碾壓混凝土的抗拉強(qiáng)度越大,其抗裂能力越強(qiáng)。試驗(yàn)采用150 mm×150 mm×150 mm的立方體試件測(cè)定劈拉強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果見表2。3組試件劈拉強(qiáng)度隨齡期的增長,抗裂性能逐漸提高,其中LF試件的劈拉強(qiáng)度在各個(gè)齡期都處于最低值,這表明其抗裂性能最弱。加入硅灰后,早期LSF試件的劈拉強(qiáng)度最高,后期SF試件的劈拉強(qiáng)度最高,充分體現(xiàn)了硅灰對(duì)提高抗裂性能的重要作用。在90 d齡期時(shí),LSF試件和LF試件的劈拉強(qiáng)度分別為2.66 MPa和2.10 MPa,LSF試件的混凝土劈拉強(qiáng)度提高了26.67%。

    以上結(jié)果說明,石灰石粉對(duì)碾壓混凝土材料后期劈拉強(qiáng)度發(fā)展不利,硅灰在提高碾壓混凝土材料劈拉強(qiáng)度方面具有一定的優(yōu)越性。在石灰石粉-粉煤灰系碾壓混凝土中加入硅灰,既能解決粉煤灰匱乏的現(xiàn)實(shí)問題,又能有效提高抗裂性能,具有一定的經(jīng)濟(jì)性和重要的工程意義。

    3 拉壓比

    拉壓比為劈拉強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度的比值,拉壓比越大,混凝土材料的韌性越好,抗裂性能越好[8]。通過測(cè)定3組150 mm×150 mm×150 mm的立方體試件的抗壓強(qiáng)度(表2),并根據(jù)抗壓試驗(yàn)和劈拉試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算得出3組試件在7 d、28 d、90 d齡期時(shí)的拉壓比,結(jié)果見表2。由表2可知,拉壓比隨齡期的延長呈增長趨勢(shì),其中LF試件的增長幅度最大,90 d齡期時(shí)3組試件拉壓比接近。單從拉壓比的角度看,3組試件具有相近的較好的長期抗裂性能,但早期LSF試件的拉壓比為6.31%,比LF試件高30.4%。早期抗裂性能的提高是保證后期耐久性的重要基礎(chǔ),因此硅灰的加入能夠彌補(bǔ)石灰石粉早期抗裂性能不利的缺陷,提高碾壓混凝土材料整體耐久性能。

    4 彈強(qiáng)比

    彈性模量是指混凝土產(chǎn)生單位變形所需要的應(yīng)力,彈性模量取決于骨料本身的彈性模量及混凝土的灰漿率(即單位體積碾壓混凝土中水泥漿體的質(zhì)量分?jǐn)?shù))。靜彈性模量試驗(yàn)采用?150 mm×300 mm的圓柱體試件,試驗(yàn)結(jié)果見表3。彈強(qiáng)比是指混凝土的彈性模量與其抗壓強(qiáng)度之比,也是迄今為止混凝土抗裂性能評(píng)價(jià)時(shí)使用最廣泛的指標(biāo)。彈強(qiáng)比越小,混凝土的抗裂能力越強(qiáng)[9],3組試件各齡期的彈強(qiáng)比見表3。3組試件的彈強(qiáng)比隨齡期的增長總體呈下降趨勢(shì),SF試件下降速度最快,LSF試件次之,并且最終這兩組試件的彈強(qiáng)比都小于LF試件。這說明摻有硅灰的試件具有更好的抗裂性能,石灰石粉在一定程度上阻礙了試件抗裂性能的提高。90 d齡期時(shí),LSF試件彈強(qiáng)比為1 026,比LF試件低16.2%,充分體現(xiàn)了在石灰石粉-粉煤灰系碾壓混凝土中加入硅灰能夠有效提高長期抗裂性能。

    表3 彈性模量、彈強(qiáng)比試驗(yàn)結(jié)果

    5 微觀分析

    各組試件標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)7 d、28 d、90 d后進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)后選取核心樣品用酒精浸泡停止水化,烘干后保存。采用高真空掃描電鏡(SEM)觀測(cè)碾壓混凝土材料水化產(chǎn)物及微觀結(jié)構(gòu)形態(tài)。采用Micromeritics Autopore IV 9510壓汞儀測(cè)量分析試件的孔隙結(jié)構(gòu),采用TA-Q500熱重分析儀測(cè)量試件在不同齡期下的熱穩(wěn)定性能,并通過Ca(OH)2定量分析解釋材料宏觀性能。

    圖1 LF試件各齡期水化產(chǎn)物形態(tài)

    圖2 SF試件各齡期水化產(chǎn)物形態(tài)

    圖3 LSF試件各齡期水化產(chǎn)物形態(tài)

    5.1 SEM分析

    3組配合比的試件在各齡期的水化產(chǎn)物微觀形態(tài)如圖1~3所示。隨著齡期的增長,水化產(chǎn)物的微觀結(jié)構(gòu)密實(shí)程度逐漸提高。相同齡期下,LF試件的密實(shí)度相對(duì)較小,這與摻合料的活性以及反應(yīng)機(jī)理有關(guān)。石灰石粉的晶核效應(yīng)對(duì)水泥水化有一定的促進(jìn)作用,但石灰石粉活性非常低,導(dǎo)致早期生成C-S-H凝膠較少,無法有效填充鈣釩石晶體間的孔隙。另外,石灰石粉的存在會(huì)阻礙鈣礬石(AFt)向單硫型水化硫鋁酸鈣(AFm)的轉(zhuǎn)化[10],導(dǎo)致LF試件中存在大量的鈣礬石。石灰石粉主要化學(xué)成分CaCO3不與Ca(OH)2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致LF試件中有較多的Ca(OH)2晶體。這些因素都不利于LF試件早期抗裂性能的發(fā)展。

    加入5%的硅灰后,SF、LSF兩組試件的微觀結(jié)構(gòu)密實(shí)程度都高于LF試件,一定程度反映了其力學(xué)性能和抗裂性能也較好。這是由于硅灰具有高火山灰活性,不僅能在早期促進(jìn)硅酸三鈣(3CaO·SiO2)水化,還能吸收水泥水化產(chǎn)物Ca(OH)2,同時(shí)生成較多的C-S-H凝膠,不斷填充鈣釩石晶體間的微觀孔隙,提高材料的微觀結(jié)構(gòu)密實(shí)程度,使界面過渡區(qū)的黏結(jié)力增強(qiáng),宏觀性能得到改善[11-12]。李建權(quán)等[13]研究發(fā)現(xiàn),硅灰與Ca(OH)2的反應(yīng)分布較均勻,除發(fā)生在界面區(qū)域還發(fā)生在漿體的毛細(xì)結(jié)構(gòu)中,優(yōu)化了孔隙結(jié)構(gòu)。由此可見,摻有石灰石粉的碾壓混凝土材料微觀結(jié)構(gòu)相對(duì)疏松,硅灰的加入能夠優(yōu)化水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu),提高材料密實(shí)度,從而增強(qiáng)材料的抗裂性能。

    5.2 孔隙結(jié)構(gòu)

    壓汞試驗(yàn)進(jìn)行孔隙分析時(shí),根據(jù)半徑在(ri,ri+dri)占據(jù)的孔隙部分等于水銀在壓力(pi,pi+dpi)下浸入的體積增量ΔVi,可得到不同摻量粉煤灰混凝土的孔徑分布情況[14]。按照我國學(xué)者吳中偉的研究結(jié)論,根據(jù)孔級(jí)配和孔隙率2個(gè)因素,劃分出不同影響的孔級(jí):無害孔級(jí)(<20 nm)、少害孔級(jí)[20 nm,50 nm)、有害孔級(jí)[50 nm,200 nm)、多害孔級(jí)(≥200 nm)[15]。不同齡期時(shí)3組試件孔隙參數(shù)見表4。

    表4 不同齡期時(shí)碾壓混凝土孔隙參數(shù)

    隨著齡期的增長,3組配合比的碾壓混凝土材料水化產(chǎn)物增多,相同配合比下養(yǎng)護(hù)時(shí)間越長,微觀結(jié)構(gòu)越密實(shí)。由表4可知,相同齡期時(shí),隨著硅灰的摻入,[50 nm,200 nm)區(qū)段內(nèi)的孔隙體積顯著降低,LSF試件最低,其中28 d及90 d齡期時(shí)更為顯著,LSF試件在該區(qū)段內(nèi)的孔隙體積僅為LF試件的39%及23%。3組試件在[20 nm,50 nm)和孔徑大于或等于200 nm區(qū)段內(nèi)的孔隙體積變化都不夠明顯。但90 d齡期時(shí),LSF試件的多害孔體積最小,體現(xiàn)出LSF試件具備更優(yōu)的孔結(jié)構(gòu)。由此可知,當(dāng)同時(shí)摻入石灰石粉和硅灰時(shí),材料孔隙直徑顯著降低,有害孔隙得到明顯改善,對(duì)于提升材料抗裂性能具有積極影響。硅灰的加入和養(yǎng)護(hù)齡期的延長,提高了水泥、粉煤灰等膠凝材料的水化程度,生成水化硅酸鈣凝膠填充微觀結(jié)構(gòu)中較大的毛細(xì)孔孔隙,優(yōu)化了孔隙結(jié)構(gòu)。

    通過孔隙率對(duì)比分析可知,7 d齡期時(shí)LSF試件的孔隙率最大,90 d齡期時(shí)LSF試件的孔隙率最小。這是因?yàn)槭沂酆凸杌业膹?fù)合火山灰效應(yīng)[16]加快了水泥水化速度,早期生成大量含有孔徑小于20 nm的膠凝孔的水化硅酸鈣,提高了孔隙率,但該孔徑范圍的孔隙不會(huì)對(duì)材料宏觀力學(xué)性能和耐久性帶來負(fù)面影響[17-18]。后期水化反應(yīng)充分完成,孔隙率最小說明孔結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,微觀結(jié)構(gòu)更加致密,再次證明抗裂性能得到提高。

    5.3 熱重分析

    水泥水化產(chǎn)物Ca(OH)2會(huì)導(dǎo)致材料有害孔隙增多,削弱骨料與界面的黏結(jié)程度,降低材料整體力學(xué)性能和抗裂性能。圖4為LF、SF、LSF試件分別在7 d、28 d和90 d齡期時(shí)的微分熱重曲線,觀察可知各組試件微分熱重曲線形態(tài)相似,主要有3個(gè)失重峰,分別在80~120℃區(qū)間、400℃和700℃附近。400℃附近的失重峰主要由Ca(OH)2受熱分解失去結(jié)構(gòu)水引起,Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)越大,質(zhì)量損失越多。高翔[19]在相關(guān)研究中提出可以根據(jù)失重波峰(380~430℃)對(duì)應(yīng)的面積計(jì)算得到各組樣品中的Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù),結(jié)果見表5。

    圖4 3組試件不同齡期下的微分熱重曲線

    編號(hào)Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%7d28d90dLF1.282.680.90SF1.121.240.72LSF1.372.550.93

    由表5可知7 d、28 d及90 d齡期時(shí)各組試件中Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)具有相似的變化規(guī)律,LF試件與LSF試件接近,SF試件最低,其中90 d齡期時(shí)由于水化反應(yīng)充分,3組試件中Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)較其他齡期時(shí)顯著降低。SF試件中的Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)一直最低,說明硅灰能夠消耗Ca(OH)2,提高微觀結(jié)構(gòu)的密實(shí)度,從水化產(chǎn)物層面對(duì)材料性能進(jìn)行優(yōu)化。早期石灰石粉的主要成分CaCO3不與Ca(OH)2反應(yīng),導(dǎo)致LF試件和LSF試件中的Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高。LF試件和LSF試件Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù)相近,但結(jié)合電鏡和壓汞分析結(jié)果得知兩者水化程度不同,LSF試件的水化程度明顯高于LF試件,因此LSF試件具有更高的抗裂性能。

    6 結(jié) 論

    本文主要以劈拉強(qiáng)度、拉壓比、彈強(qiáng)比等指標(biāo)評(píng)估了兩種摻合料(20%石灰石粉和5%硅灰)單獨(dú)或同時(shí)等量替代粉煤灰時(shí)對(duì)碾壓混凝土材料抗裂性能的影響,并通過微觀結(jié)構(gòu)觀測(cè)、孔隙分析、Ca(OH)2定量分析等方法從微觀角度為混凝土材料宏觀性能提供理論依據(jù)。具體結(jié)論如下:

    a. 宏觀性能方面,摻合料總量為40%時(shí),在摻有石灰石粉和粉煤灰的碾壓混凝土中加入5%的硅灰,可有效提高抗裂性能。具體表現(xiàn)為與石灰石粉-粉煤灰系碾壓混凝土相比,加入硅灰后的碾壓混凝土具有較高的劈拉強(qiáng)度、拉壓比和較低的彈強(qiáng)比。

    b. 由微觀機(jī)理分析可知,石灰石粉和硅灰都能夠促進(jìn)水泥水化,但硅灰的活性大,促進(jìn)效果更加明顯,兩者微觀結(jié)構(gòu)也相差很大。雙摻石灰石粉和粉煤灰的碾壓混凝土材料在水化過程中含有大量CaCO3和Ca(OH)2,影響界面過渡區(qū)的黏結(jié)力和整體微觀結(jié)構(gòu)密實(shí)度。硅灰的加入能夠降低水化產(chǎn)物中Ca(OH)2質(zhì)量分?jǐn)?shù),優(yōu)化孔結(jié)構(gòu),提高材料密實(shí)度,增強(qiáng)材料的宏觀性能。

    c. 從工程應(yīng)用的角度看,由于石灰石粉對(duì)碾壓混凝土材料后期劈拉強(qiáng)度發(fā)展不利,硅灰在提高碾壓混凝土材料劈拉強(qiáng)度方面具有一定的優(yōu)越性。在石灰石粉-粉煤灰系碾壓混凝土中加入硅灰,既能充分利用石灰石粉解決粉煤灰匱乏的現(xiàn)實(shí)問題,又能有效彌補(bǔ)石灰石粉長期抗裂性能不足的缺陷,具有一定的經(jīng)濟(jì)性和重要的工程意義。

    參考文獻(xiàn):

    [ 1 ] 肖開濤,董蕓.石粉替代部分粉煤灰對(duì)碾壓混凝土性能的影響研究[J].水力發(fā)電,2007,33(12): 85-88.(XIAO Kaitao,DONG Yun.Study on influence of limestone powder partially replacing fly ash on rcc performance[J].Water Power,2007,33(12): 85-88.(in Chinese))

    [ 2 ] 李光偉.混凝土抗裂能力的評(píng)價(jià)[J].水利水電科技進(jìn)展,2001,21(2):33-36.(LI Guangwei.Evaluation of crack resistance of concrete[J].Advances in Science and Technology of Water Resources,2001,21(2):33-36.(in Chinese))

    [ 3 ] 劉數(shù)華,方坤河,曾力.粉煤灰和硅粉對(duì)碾壓混凝土抗裂性能的影響[J].混凝土與水泥制品,2005(2): 12-13.(LIU Shuhua,FANG Kunhe,ZENG Li.Effect of fly ash and silica powder on the cracking resistance of RCC[J].China Concrete and Cement Products,2005(2): 12-13.(in Chinese))

    [ 4 ] 郭麗萍,陳波,楊亞男.PVA纖維對(duì)混凝土抗裂與增韌效應(yīng)影響的研究進(jìn)展[J].水利水電科技進(jìn)展,2015,35(6):113-118.(GUO Liping,CHEN Bo,YANG Ya’nan.Progress of PVA fibers research in improving crack resistance and toughness of concrete[J].Advances in Science and Technology of Water Resources,2015,35(6):113-118.(in Chinese))

    [ 5 ] 黃國平,盧安琪,胡玉初,等.混凝土抗裂技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2002,30(增刊1):69-74.(HUANG Guoping,LU Anqi,HU Yuchu.Research and application of concrete crack resistance technology[J].Journal of Hohai University(Natural Sciences),2002,30(Sup1):69-74.(in Chinese))

    [ 6 ] 劉茉莉,楊萬斌.硅灰裹砂法對(duì)混凝土性能的影響研究[J].混凝土,2011(6): 149-150.(LIU Moli,YANG Wanbin.Effect of sand coated by silica fume permeability of concrete[J].Concrete,2011(6): 149-150.(in Chinese))

    [ 7 ] 趙哲,馬志廣.淺談石灰石粉對(duì)碾壓混凝土力學(xué)性能和耐久性能的影響[J].水利建設(shè)與管理,2015,35(5): 30-33.(ZHAO Zhe,MA Zhiguang.Discussion on influence of limestone powder on mechanics performance and durability performance of roller compacted concrete[J].Water Conservancy Construction and Management,2015,35(5): 30-33.(in Chinese))

    [ 8 ] 王德志,孟云芳,萬良興.纖維素纖維礦物摻合料改善高性能混凝土抗裂性能[J].水利水電科技進(jìn)展,2010,30(5):41-44.(WANG Dezhi,MENG Yunfang,WAN Liangxing.Crack resistance of high performance concrete mixed with cellulose fiber and mineral admixture[J].Advances in Science and Technology of Water Resources,2010,30(5):41-44.(in Chinese))

    [ 9 ] 楊華全,周世華,董維佳.混凝土抗裂性的分析、評(píng)價(jià)與研究展望[J].混凝土,2007(10): 46-48,50.(YANG Huaquan,ZHOU Shihua,DONG Weijia.Analyse,evaluation and prospect on concrete cracking resistance[J].Concrete,2007(10): 46-48,50.(in Chinese))

    [10] 王雨利,王衛(wèi)東,朱建平.不同石灰石粉摻量對(duì)硅酸鹽水泥水化的影響[J].硅酸鹽通報(bào),2014,33(11): 2974-2980.(WANG Yuli,WANG Weidong,ZHU Jianping.Effect of limestone aggregate micro fines with different contents on hydration of portland cement[J].Bulletin of the Chinese Ceramic Society,2014,33(11): 2974-2980.(in Chinese))

    [11] GONEN T,YAZICIOGLU S.The influence of mineral admixtures on the short and long-term performance of concrete[J].Building and Environment,2007,42(8): 3080-3085.

    [12] SEZER G I.Compressive strength and sulfate resistance of limestone and/or silica fume mortars[J].Construction and Building Materials,2012(26): 613-618.

    [13] 李建權(quán),許紅升,謝紅波.硅灰改性水泥/石灰石砂漿微觀結(jié)構(gòu)的研究[J].硅酸鹽通報(bào),2006,25(4): 66-70.(LI Jianquan,XU Hongsheng,XIE Hongbo.Microstructural investigation of silica fume modified cement/lime mortar[J].Bulletin of the Chinese Ceramic Society,2006,25(4): 66-70.(in Chinese))

    [14] 魯彩鳳,袁迎曙,蔣建華.粉煤灰混凝土孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)氣體擴(kuò)散能力的影響[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,40(4): 523-529.(LU Caifeng,YUAN Yingshu,JIANG Jianhua.Effect of pore structure on gas diffusion in fly ash concrete[J].Journal of China University of Mining & Technology,2011,40(4): 523-529.(in Chinese))

    [15] 廉慧珍,童良,陳恩義.建筑材料物相研究基礎(chǔ)[M].北京:清華大學(xué)出版社,1996.

    [16] 何峰,黃政宇.硅灰和石英粉對(duì)活性粉末混凝土抗壓強(qiáng)度貢獻(xiàn)的分析[J].混凝土,2006 (1): 39-42.(HE Feng,HUANG Zhengyu.Compressive strength contribution analyses of silica fume and crush quartz in RPC[J].Concrete,2006 (1): 39-42.(in Chinese))

    [17] KUMARA R,BHATTACHARJEEB B.Porosity,pore size distribution and in situ strength of concrete[J].Cement Concrete Research 2003,33(1):155-164.

    [18] HE Zhimin,LIU Junzhe,ZHU Kangwu.Influence of mineral admixtures on the short and long-term performance of steam-cured concrete[J].Energy Procedia,2012,16(2):836-841.

    [19] 高翔.納米SiO2改性超高韌性水泥基復(fù)合材料試驗(yàn)研究[D].杭州:浙江大學(xué),2016.

    猜你喜歡
    硅灰石灰石齡期
    基于聲發(fā)射技術(shù)的早齡期混凝土斷裂性能
    高分散性硅灰對(duì)混凝土性能影響的研究
    塑鋼纖維混凝土早齡期力學(xué)性能研究
    昆鋼120t轉(zhuǎn)爐石灰石造渣留渣操作工藝生產(chǎn)實(shí)踐
    昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:14
    硅灰瀝青膠漿抗剪切性能的試驗(yàn)研究
    萊鋼400m2燒結(jié)機(jī)提升石灰石配比實(shí)踐
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    石灰石燒結(jié)法從CFB灰中提取氧化鋁
    硅灰對(duì)硫鋁酸鹽水泥砂漿物理力學(xué)性能的影響
    上海建材(2017年5期)2018-01-22 02:58:52
    早齡期混凝土對(duì)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋撓度的影響
    四川水泥(2016年8期)2016-07-18 12:06:31
    基于超聲脈沖法早齡期混凝土性能研究進(jìn)展
    江蘇建材(2014年6期)2014-10-27 06:01:29
    a级片在线免费高清观看视频| 飞空精品影院首页| 国产免费男女视频| xxx96com| 欧美成狂野欧美在线观看| 99国产精品免费福利视频| 黄频高清免费视频| 在线永久观看黄色视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美在线黄色| 男女下面插进去视频免费观看| 99香蕉大伊视频| 欧美精品av麻豆av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产男靠女视频免费网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美精品亚洲一区二区| 免费av中文字幕在线| 日本一区二区免费在线视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久久国产精品麻豆| 最近最新免费中文字幕在线| 最新的欧美精品一区二区| 十八禁人妻一区二区| 成在线人永久免费视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产亚洲精品一区二区www | 搡老岳熟女国产| 精品电影一区二区在线| a级片在线免费高清观看视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品午夜福利视频在线观看一区| 美女国产高潮福利片在线看| 国产在线一区二区三区精| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品国产一区二区精华液| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩三级视频一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| 1024视频免费在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 这个男人来自地球电影免费观看| 五月开心婷婷网| 国产三级黄色录像| 99精品欧美一区二区三区四区| 岛国毛片在线播放| 久久亚洲真实| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 水蜜桃什么品种好| 99热只有精品国产| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品电影一区二区三区 | 日韩欧美免费精品| 精品福利永久在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 9191精品国产免费久久| 精品少妇久久久久久888优播| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲久久久国产精品| 国产成人精品无人区| 夜夜爽天天搞| 国产男女超爽视频在线观看| 在线免费观看的www视频| 国产主播在线观看一区二区| 成年动漫av网址| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 男人操女人黄网站| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品少妇久久久久久888优播| 国产成人精品久久二区二区免费| 黄色丝袜av网址大全| 人人妻人人澡人人看| 男女下面插进去视频免费观看| 两性夫妻黄色片| 一级作爱视频免费观看| 一进一出抽搐动态| 国产高清videossex| 久久国产精品影院| 亚洲精品粉嫩美女一区| 免费在线观看亚洲国产| 免费日韩欧美在线观看| 好男人电影高清在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 欧美av亚洲av综合av国产av| 下体分泌物呈黄色| 9191精品国产免费久久| 热99国产精品久久久久久7| 国产在视频线精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 下体分泌物呈黄色| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一进一出好大好爽视频| 午夜福利,免费看| 丁香欧美五月| 精品人妻在线不人妻| 美女午夜性视频免费| 免费在线观看完整版高清| 国产成人精品在线电影| 国产成人影院久久av| 黑人欧美特级aaaaaa片| av中文乱码字幕在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲欧美激情综合另类| 黄色怎么调成土黄色| 不卡av一区二区三区| a级毛片黄视频| 黄色a级毛片大全视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久中文字幕一级| 大码成人一级视频| 九色亚洲精品在线播放| videos熟女内射| 国产精品国产av在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲国产精品sss在线观看 | 最近最新中文字幕大全电影3 | 狠狠狠狠99中文字幕| 国产麻豆69| 黄片播放在线免费| xxxhd国产人妻xxx| 精品第一国产精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av成人一区二区三| 国产视频一区二区在线看| 久久中文看片网| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 999精品在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 丝袜在线中文字幕| 午夜影院日韩av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲五月天丁香| 美女 人体艺术 gogo| 男女高潮啪啪啪动态图| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜福利,免费看| 三级毛片av免费| av不卡在线播放| 成年动漫av网址| 欧美精品一区二区免费开放| 国产1区2区3区精品| 一区二区三区激情视频| 欧美日本中文国产一区发布| 女人精品久久久久毛片| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久水蜜桃国产精品网| 免费观看a级毛片全部| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 成人18禁在线播放| 国产亚洲精品第一综合不卡| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 波多野结衣av一区二区av| 母亲3免费完整高清在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 丝袜在线中文字幕| 亚洲熟妇熟女久久| 最近最新免费中文字幕在线| 中国美女看黄片| 亚洲精华国产精华精| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 丰满的人妻完整版| 欧美日韩乱码在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲专区字幕在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 久久九九热精品免费| 免费在线观看黄色视频的| 91麻豆av在线| 欧美最黄视频在线播放免费 | av福利片在线| 高清av免费在线| 欧美最黄视频在线播放免费 | 国产一区二区三区视频了| 午夜福利在线免费观看网站| 久久这里只有精品19| 午夜日韩欧美国产| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲成人免费电影在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲第一av免费看| 国产欧美亚洲国产| tocl精华| av一本久久久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 少妇被粗大的猛进出69影院| 最近最新中文字幕大全免费视频| 操出白浆在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 一级毛片女人18水好多| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲欧美激情在线| 国产在线观看jvid| 黄色视频不卡| bbb黄色大片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 18禁观看日本| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 满18在线观看网站| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 女警被强在线播放| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品人妻1区二区| cao死你这个sao货| 91精品国产国语对白视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 两性夫妻黄色片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 超碰97精品在线观看| tube8黄色片| 亚洲久久久国产精品| 黄频高清免费视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| av线在线观看网站| 女人久久www免费人成看片| 精品熟女少妇八av免费久了| av免费在线观看网站| 国产成人精品在线电影| 欧美最黄视频在线播放免费 | 国产在线观看jvid| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲情色 制服丝袜| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本欧美视频一区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 精品无人区乱码1区二区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久香蕉精品热| 国产av一区二区精品久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线观看舔阴道视频| 啦啦啦免费观看视频1| 国产伦人伦偷精品视频| 69精品国产乱码久久久| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黑人操中国人逼视频| 国产成人欧美| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲七黄色美女视频| av网站在线播放免费| 飞空精品影院首页| 午夜福利在线观看吧| 亚洲av片天天在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产又爽黄色视频| 久久久国产成人精品二区 | 国产精品久久久久成人av| www.自偷自拍.com| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av熟女| 国产亚洲欧美98| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 热99国产精品久久久久久7| ponron亚洲| 大陆偷拍与自拍| 欧美中文综合在线视频| 欧美日韩精品网址| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精品自拍成人| 校园春色视频在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 无遮挡黄片免费观看| 大陆偷拍与自拍| 极品人妻少妇av视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 午夜影院日韩av| 日本a在线网址| 国产片内射在线| 在线观看一区二区三区激情| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩欧美国产一区二区入口| tocl精华| 欧美性长视频在线观看| 亚洲精品一二三| 两性夫妻黄色片| 热re99久久国产66热| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久视频综合| 女性被躁到高潮视频| 国产淫语在线视频| 免费观看人在逋| 人妻久久中文字幕网| 午夜福利影视在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 制服诱惑二区| 在线国产一区二区在线| 亚洲 国产 在线| а√天堂www在线а√下载 | 色94色欧美一区二区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 久久这里只有精品19| 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲精华国产精华精| 91老司机精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 黄色视频,在线免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 精品久久久久久,| 日本vs欧美在线观看视频| 午夜视频精品福利| 一级作爱视频免费观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 黄片大片在线免费观看| 妹子高潮喷水视频| 亚洲av熟女| 国产1区2区3区精品| 精品视频人人做人人爽| 91国产中文字幕| 久久热在线av| 一级黄色大片毛片| 18禁国产床啪视频网站| 在线观看日韩欧美| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 精品亚洲成国产av| 一级,二级,三级黄色视频| 丝袜美足系列| 岛国毛片在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 中文字幕色久视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 极品教师在线免费播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 激情在线观看视频在线高清 | 久久人妻熟女aⅴ| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产欧美亚洲国产| 中出人妻视频一区二区| 久久久精品区二区三区| 国产成人影院久久av| 麻豆乱淫一区二区| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产成人av教育| 韩国精品一区二区三区| 成人国语在线视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日韩有码中文字幕| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产高清国产精品国产三级| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产91精品成人一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 日日夜夜操网爽| 搡老岳熟女国产| 久久久国产成人免费| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品自拍成人| 丝袜美足系列| 男女午夜视频在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 悠悠久久av| 欧美激情极品国产一区二区三区| av网站在线播放免费| 男人舔女人的私密视频| 性少妇av在线| 日本欧美视频一区| av一本久久久久| 黄片小视频在线播放| 我的亚洲天堂| 色94色欧美一区二区| 在线观看舔阴道视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产亚洲精品一区二区www | 制服人妻中文乱码| 老汉色∧v一级毛片| 天天添夜夜摸| www.精华液| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 男女之事视频高清在线观看| 777米奇影视久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜福利,免费看| 中文字幕色久视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 女同久久另类99精品国产91| 日韩三级视频一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 成人国产一区最新在线观看| 亚洲av电影在线进入| 国产成人欧美在线观看 | 大型av网站在线播放| 我的亚洲天堂| 国产淫语在线视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 在线视频色国产色| 在线播放国产精品三级| 成年人免费黄色播放视频| 看片在线看免费视频| 伦理电影免费视频| 捣出白浆h1v1| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久人妻熟女aⅴ| 不卡av一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 丁香六月欧美| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲中文av在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 美国免费a级毛片| 18禁观看日本| 亚洲av欧美aⅴ国产| 热99国产精品久久久久久7| 18禁美女被吸乳视频| 一级毛片精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲综合色网址| 亚洲专区中文字幕在线| 夜夜爽天天搞| 久热这里只有精品99| 99久久精品国产亚洲精品| 超碰97精品在线观看| 在线看a的网站| 黄色怎么调成土黄色| avwww免费| 免费不卡黄色视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av电影在线进入| 看免费av毛片| av视频免费观看在线观看| 国产麻豆69| 在线观看www视频免费| 91国产中文字幕| 丰满饥渴人妻一区二区三| 99香蕉大伊视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 操美女的视频在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美色视频一区免费| 9热在线视频观看99| 久久国产精品大桥未久av| 日韩欧美在线二视频 | 性色av乱码一区二区三区2| 窝窝影院91人妻| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 久久国产精品影院| 日本a在线网址| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久国产精品麻豆| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美乱妇无乱码| 嫩草影视91久久| 夜夜夜夜夜久久久久| 乱人伦中国视频| 人人妻人人澡人人看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲九九香蕉| 午夜免费鲁丝| tube8黄色片| 国产成人影院久久av| 老司机在亚洲福利影院| 午夜福利免费观看在线| 精品少妇久久久久久888优播| av视频免费观看在线观看| 女人精品久久久久毛片| av线在线观看网站| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 他把我摸到了高潮在线观看| 99国产精品99久久久久| 男女下面插进去视频免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲精品av麻豆狂野| 黄频高清免费视频| 在线观看www视频免费| 视频区图区小说| 999久久久国产精品视频| 久久久国产成人免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精品自拍成人| 咕卡用的链子| 天堂√8在线中文| 国产精品久久电影中文字幕 | 一区福利在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一级片免费观看大全| 亚洲精品在线美女| 久久久国产成人精品二区 | 久久久久国内视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品 欧美亚洲| av有码第一页| 精品福利观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久热在线av| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产亚洲av高清不卡| 99热国产这里只有精品6| 乱人伦中国视频| 国产97色在线日韩免费| 精品久久久久久,| 女人被狂操c到高潮| 村上凉子中文字幕在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 久热爱精品视频在线9| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品久久久久成人av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品国产乱子伦一区二区三区| 99国产精品免费福利视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久热这里只有精品99| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精华一区二区三区| 丝袜在线中文字幕| 国产欧美日韩精品亚洲av| 免费在线观看亚洲国产| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 国产精品电影一区二区三区 | 免费观看精品视频网站| 欧美在线黄色| 日韩欧美在线二视频 | 亚洲在线自拍视频| 岛国毛片在线播放| 精品国产国语对白av| 男女之事视频高清在线观看| 手机成人av网站| 性色av乱码一区二区三区2| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 大型黄色视频在线免费观看| 精品欧美一区二区三区在线| 一a级毛片在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 国产精品二区激情视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 手机成人av网站| 成年人黄色毛片网站| 悠悠久久av| 久久亚洲真实| 下体分泌物呈黄色| 大香蕉久久成人网| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产成人免费观看mmmm| 免费少妇av软件| 国产1区2区3区精品| 国产成+人综合+亚洲专区| 一区二区三区精品91| 国产精品久久久av美女十八| 黄色毛片三级朝国网站| 久久精品成人免费网站| 亚洲伊人色综图| 黑人欧美特级aaaaaa片| 69av精品久久久久久| 亚洲伊人色综图| 午夜免费鲁丝| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲成人免费av在线播放| 国产激情欧美一区二区| 中亚洲国语对白在线视频| 91成人精品电影| 窝窝影院91人妻| 18在线观看网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 色精品久久人妻99蜜桃| videos熟女内射| 国精品久久久久久国模美| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产黄色免费在线视频| 精品久久久久久,| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 午夜精品国产一区二区电影|