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研究了不同细度和不同掺量的矿渣和粉煤灰对粉煤灰-矿渣-水泥(FSC)复合胶凝材料强度的影响.借助激光衍射粒度仪测定了矿渣和粉煤灰的粒径.测定了FSC复合胶凝材料的水化热,分析了其水化进程.结果表明:矿渣细度对FSC复合胶凝材料强度影响较大,矿渣越细,FSC复合胶凝材料强度越高;通过优化矿渣、粉煤灰的颗粒级配,可发挥出它们的"叠加效应";当粉煤灰和矿渣掺量(质量分数)为50%,而矿渣掺量在33%以上时,可配置出52.5R复合水泥.
沥青天然的特性,使得它自被发现起就开始不断的被人们开发利用,进一步被作为接缝材料和涂抹材料来装饰和加固道路。到了20世纪,石油沥青已经成为了使用量的铺路材料,被广泛应用于城市道路和公路干线,成为目前铺筑面积*多的一种高级路面。
除了铺设路面外,它还被充分的运用于工程建筑方面。
沥青常常被作为有机合成材料与其他物质融合在一起,生产出质量更好的产品,如沥青杉板、沥青纤维板等,沥青麻绳也是其中一种。
麻绳本身由黄麻组成,透气的同时结实耐磨,可用于桥面防滑,抗洪抢险,物流运输,产品包装等。但它不免也有硬度不够,透水强的缺点。这时就需要互补的沥青来发挥作用。
沥青麻绳,顾名思义就是用沥青和麻丝混合在一起,做成一种良好的工业材料。将麻绳浸泡在沥青里面,沥青防水防腐、黏结性好的特点给麻绳的功能锦上添花,适用于各种场合的使用。

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通过小梁低温弯曲试验(BBR)得到了沥青的低温黏弹性特征参数,采用广义Maxwell模型构建了低标号沥青黏弹性本构模型,并应用此模型计算了不同降温速率和温度下50#沥青的低温应力,并与70#,90#沥青和SBS改性沥青进行了对比.结果表明:在相同降温速率下,SBS改性沥青的温度应力,50#沥青的温度应力,表明低标号沥青容易发生低温开裂;降温速率对沥青的温度应力有显著影响,降温速率越大,沥青的应力越大;在实际工程中使用低标号沥青必须考虑环境温度的影响,应通过低温应力的计算来确定路面结构的可行性.

如果你在施工时买的只是麻绳,我们也可以发挥能动性,自己填补。
1.首先将变形缝清理干净,扫除垃圾和废物,保持干燥。
2.其次将块状沥青放入油桶内熬至熔化状态,以1:1的比例加入黄砂,均匀搅拌后灌入变形缝内,注意保持规定的高度。
3.还要重新按照以上的方法来熬制沥青,等到变成融化状态时放入麻丝,将沾满沥青的麻丝填充到变形缝内并填实,两边撒好滑石粉。
4.重复灌入沥青和铺上麻丝一次,都填充好后灌入沥青黄沙至缝口齐平。
5.等待液体固化冷却后,铲除多余沥青即可。

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用电化学试验方法研究了有无氯离子的强碱环境中,光亮钢筋、带热轧皮未锈和生锈钢筋的阳极钝化行为.试验结果表明:在pH=12.5~13.1的强碱无氯环境中,外加50μA/cm2的阳极电流,可使光亮钢筋和带热轧皮未锈钢筋发生钝化;当[Cl-]/[OH-]≈1时,只有带热轧皮未锈钢筋显现出可钝化性;当[Cl-]/[OH-]≈5时,所有钢筋均处于活化腐蚀状态.带热轧皮生锈钢筋无论有无氯离子存在,在强碱条件下均表现为活化腐蚀,外加50μA/cm2的电流也不能使其钝化.