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真空脱水工艺改善混凝土抗冲磨性能试验研究.pdf

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资源描述

1、第 1 6卷第 5期 2 O 1 3年 1 O月 建筑材料学报 J OURNAL OF BUI I DI NG M ATERI AI , S Vo l | 1 6 , No 5 0c t 。 2 O1 3 文 章 编 号 : 1 0 0 7 9 6 2 9 ( 2 0 1 3 ) 0 5 0 8 2 9 0 5 真 空脱水 工艺改善混凝土抗冲磨性 能试验研 究 欧阳幼 玲 , 张燕迟 , 陈迅捷 。 , 蔡跃 波 。 ( 1 南 京水 利科 学研 究 院 材料 结构 研究 所 , 江 苏 南京 2 1 0 0 2 9 ; 2 河海 大 学 水 文水 资 源与 水利 工程 科学 国家重 点实 验

2、室 ,江苏 南京 2 1 0 0 2 9 ) 摘 要 :采 用透水模 板 衬 与真 空脱 水工 艺相 结 合 的 方 法 浇 注低 水 灰 比混 凝 土 , 探 讨 以 中 高强度 配 比 的真 空成 型 混凝 土达 到 高强混 凝 土抗 冲磨 性 能 的 可行 性 试 验 结 果表 明 :降低 水 泥的 比表 面积 可 提 高低 水胶 比混凝 土 的真 空脱 水 率 , 进 而提 高 混凝 土抗 冲磨 性 能 ; 采 用透 水 模 板衬 和 真 空脱 水 工 艺相 结合 的 方法 , 可使 配制 强度 为 C 5 O的 真 空成型 混 凝 土抗 冲磨 性 能 达到 或 超 出配制 强 度 为

3、 C 7 0 的非 真 空 高强混凝 土 , 由此 可减 少单方 混凝 土胶 凝 材料 用量 , 有 利 于减 少混 凝 土 的收 缩 真 空脱 水 工 艺提 高混凝 土抗 冲磨 性 能的机 理在 于其 明显 降低 了混凝 土 孔 隙 率 , 靠近 表 层 的混 凝 土 最 可几 孔 径 、 临界孔 径 和平 均孔 径均 明显 减 小 , 孔 结构得 到 明 显优化 关 键词 :真 空脱 水工 艺 ;比表 面积 ;脱水 率 ; 抗 冲磨 性 能 中图分 类号 : TU5 2 8 0 1 文 献标 志码 : A d o i : l O 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 7 9 6

4、2 9 2 0 1 3 0 5 0 1 6 Ab r a s i o n Re s i s t a n c e o f H y dr a u l i c Co nc r e t e M a d e i n Va c u u m De wa t e r i ng Pr o c e s s OUYANG Yo u l i n g , ZHANG Y a n c h i , CHEN Xu n - j i e , CA Yu e b o ( 1 Ma t e r i a l s S t r u c t u r a l En g i n e e r i n g De p a r t me n t ,N

5、a n j i n g Hy d r a u l i c Re s e a r c h I n s t i t u t e ,Na n j i n g 2 1 0 0 2 9 ,Ch i n a ; 2 S t a t e Ke y La b o r a t o r y o f Hy d r o l o g y W a t e r Re s o u r c e s a n d Hy d r a u l i c En g i n e e r i n g,Ho h a i Un i v e r s i t y ,Na n j i n g 2 1 0 0 2 9 ,Ch i n a ) Ab s t

6、 r a c t :Lo w wa t e r c e m e nt r a t i o c o nc r e t e wa s ma d e wi t h t he pr o c e s s o f v a c u um de wa t e r i n g p r o c e s s c o m b i n e d wi t h u s e o f c o n t r o l l e d p e r me a b i l i t y f o r mwo r k( CP F)l i n e r Th e f e a s i b i l i t y f o r t h e mi d d l e

7、s t r e n g t h c o nc r e t e ma d e i n va c uu m d e wa t e r i ng pr o c e s s t o o bt a i n t he a br a s i o n r e s i s t a nc e o f h i g h s t r e n gt h c o n c r e t e wa s s t u di e d Te s t r e s ul t s s ho w t h a t v a c u um d e wa t e r i ng pr o c e s s c o m b i ne d wi t h u s

8、 e o f CPF l i n e r c a n be us e d t o i nc r e a s e d e wa t e r i ng r a t e a nd i m pr o v e t he a br a s i o n r e s i s t a nc e pr o pe r t i e s o f t he c o nc r e t e wi t h l o w wa t e r bi n de r r a t i o by t a ki ng t he m e a s ur e t o r e a s o n a bl y r e duc e s pe c i f i

9、c s ur f a c e a r e a o f c e me nt The c o nc r e t e g r a d e of C5 O ma d e i n v a c uu m de wa t e r i n g pr o c e s s c o m bi ne d wi t h us e o f CPF l i ne r ha s gr e a t e r a b r a s i o n r e s i s t a nc e t ha n t h a t o f hi g h s t r e ng t h c on c r e t e gr a d e o f C7 0,a n

10、 d i t i s a d v a nt a ge o us t o de c r e a s e us e l e ve l o f b i nd e r ma t e r i a l s a n d r e du c e c onc r e t e d r y i n g s h r i n ka g e The va c u um d e wa t e r i ng pr o c e s s c a n r e ma r k a bl y r e d uc e c o n c r e t e p or o s i t y,a nd t he mos t pr o ba b l e po

11、 r e di a m e t e r a nd a v e r a ge p o r e di a m e t e r a r e s i gn i f i c a nt l y de c r e a s e d, c onc r e t e p or e m i c r o s t r u c t u r e i s o p t i m i z e d,a nd he nc e t h e a br a s i o n r e s i s t a nc e i s i mpr o v e d Ke y wo r ds :v a c u um d e wa t e r i n g p r o

12、c e s s;s pe c i f i c s u r f a c e a r e a;d e wa t e r i n g r a t e;a br a s i on r e s i s t a nc e 目前 , 在 国内外水 电工程 建设 中 , 为解 决含 沙 高 速水 流对 水 工建 筑物 过 流面混 凝 土 的冲刷 磨损 和 空 蚀破坏这一问题 , 除了对建筑物表面形态进行抗磨 蚀 水力 学 和水 工设 计 外 , 应 用 高性 能 的抗 冲 耐磨 混 凝 土 以及涂 覆性 能优 异 的抗 冲磨涂 层也 是通 常采 用 的技术 措施 收稿 日期 : 2 0 1 1 - 0 8 1

13、 8 ;修 订 日期 : 2 0 1 3 - 0 4 1 2 基金项 目: “ 十一五” 国家科技支撑计划项 目( 2 0 0 8 B AB 2 9 B 0 4 ); 江苏省水 利科技重大技术攻关项 目( 2 0 1 2 0 0 1 3 ) 第一作者 : 欧阳幼玲( 1 9 7 3 ) , 女 , 湖北黄石人 , 南京水利科学研究院高级工程师 , 硕士 E ma i l : y l o u y a n g n h r i c r l 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 3 O 建筑材料学报 第 l 6 卷 现今 , 从材料 层 面 提 高水 工 混 凝 土 结

14、构 抗 冲磨P O 4 2 5普 通硅 酸盐 水 泥 ( 编 号 C 1 ) 及 其 水 泥 熟 性能 的研 究 较 多口 。 , 但 从 施 工 工艺 角度 来 提 高水 料加 5 ( 质 量 分数 , 文 中 涉 及 的 掺量 、 吸 水 率 等 除 工混 凝土 抗 冲磨性 能 的研 究 和应 用 还 较 少 真 空脱 特别说 明外 均为 质 量 分数 ) 石 膏并 自行 磨 细 的水 泥 水工 艺可 提高混 凝 土 的早 期强 度 , 改 善其 耐磨 、 抗 渗 ( 编号 C 2 ) , 比表面 积 3 2 1 m。 k g ; 掺 和料 为安徽朱 家 及抗 冻等 性能 , 加快 施 工

15、进 度 , 节 省模 板 , 缩 短 养 桥水 泥有 限 公 司 产 $ 9 5级 磨 细 矿 渣 粉 , 比表 面 积 护周 期 但 现 有 真 空 脱 水 工 艺 主 要 应 用 于 道 路 工4 2 8 n l k g , 流 动度 比 9 6 8 , 抗压 强度 比 1 0 6 ; 硅 程 , 且 研 究 均 针 对 高 水 灰 比 混 凝 土 ; 田 正 宏 粉 为贵州 铁合金 厂产 , 比表面积 2 4 1 0 0 m。 k g ; 细骨 等n 研究 了透 水 模 板 工 艺 对 混 凝 土 抗 冲 磨 性 能 的 料 为河砂 , 细度 模数 2 7 7 , 面 干密度 2 6 1

16、 g c m。 , 饱 影 响 , 结 果表 明采用 透水 模板 工艺后 , 混 凝土试 样 表 和 面干 吸水率 1 1 0 ; 粗骨 料 为 5 4 0 I n to 的 二级 层 出现大 量 C S H 凝 胶 , 形 成 致 密 浆 体结 构 , 有 利 配玄 武 岩人工 骨 料 , 其 中 5 2 0 mm 粒 径 的 小石 而 于改善 混凝 土 的抗 冲磨 性能 干 密 度 2 8 3 g c m。 , 面 干 吸 水 率 0 7 0 , 2 O 本 文针 对 当前 抗 冲磨混 凝土 在工 程应用 中存 在4 0 mm 粒径 的 中石 面 干密 度 2 8 5 g c m。 , 面

17、 干 吸水 的不 足 , 结合 透 水模 板 衬 与 真 空脱 水 工 艺 来 浇 注低 率 0 4 4 ; 外加 剂为 上海 特密 斯 公 司产 聚羧 酸 型 高 水 灰 比混凝 土 , 希 望 以 中高 强 度 配 比 的真 空 成 型混 效 减 水 剂 , 减 水 率 2 5 4 原 材 料 的 化 学 组 成 见 凝 土 达到 高强 混凝 土 的抗 冲磨 性 能 , 从 而 改 善 高抗 表 1 冲磨 混凝 土 的综 合性 能 1 2 试 验 方法 1试 验 水 鬈 试5 2 件 2的0 0成 6 1 1 原材 料 型与 养护 方 法 及 混 凝 土 拌 和物 真 空 脱 水 率 试

18、验 进 水泥 分别 采用 比表 面积为 3 6 6 m。 k g的海 螺 牌 行 混 凝 土的真 空脱水 采用 上吸法 , 真 空吸垫 采用 透 A1 O。 C1 C2 S l a g Si l i c a f u m e 水 模板 衬上 覆加 l mm1 mm 的金 属 网格 混凝 土 真 空 吸水 机 最 大真 空 度为 0 1 MP a , 试 验 抽 吸真 空 度 为 0 0 6 0 0 8 MP a , 厚度 1 0 c m 的试 件真 空脱 水 时间 为 1 5 mi n , 厚度 1 5 c m 的试件 真 空 脱 水 时 间 为 2 5 mi n 脱 水 完毕后 混凝 土表 面

19、抹光 抗 冲 磨 性 能 试 验 和 干 缩 试 验 方 法 依 据 S I 3 5 2 2 0 0 6 ( ( 水工 混凝 土 试 验 规 程 中混 凝 土抗 冲磨 试 验 ( 水下 钢球 法 ) 和混凝 土干 缩试验 进行 混凝土孔 结构 采用 P o r o ma s t e r G T 6 0压 汞仪 测 定 其 中低 压 为 1 5 3 5 0 0 k P a , 高 压 为 1 4 0 k P a 4 2 0 MP a , 可测 量 直径 为 0 0 0 3 5 4 ( ) ( ) “ m 孑 L 容 2试 验 结 果 和 分 析 2 1 混凝 土 配合 比及 其抗冲磨 性 能 由

20、于 真空 成型混 凝 土要求 拌 和物应 有一定 数 量 过剩 的砂 浆 , 使 混 凝 土 拌 和 物呈 柔 软 且 可压 缩 的基 质 , 以免 粗骨 料在 脱 水 过 程 中 因其 相 互 直接 接 触 而 阻碍 混凝 土被 压缩 因此 , 真空 成 型混凝 土较 普通 混 凝 土 的砂 率会 相 应 增 大 , 但 砂 用 量 过 多也 将 影 响 其 排出水量 , 导致混凝土的和易性下降 由文献 1 8 可 知 , 真空 和非 真空 成 型 混凝 土 的性 能 均 随水 灰 比和 单 位用 水量 的增 加 而 下 降 , 真空 成 型 混凝 土 的最 佳 砂 率较 非真 空成型 混凝

21、 土增 加 约 2 0 以上 综 上 所 述 , 若要 获得 最佳 的抗 冲磨性 能 , 真 空成 型混凝 土 的 配合 比应 取 较低 的水灰 比, 以提高真 空脱 水率 , 采 用 较少 的单位 用水量 以及 较非 真空成 型混凝 土 增加 约 2 O 以上 的适宜砂 率 本 文混 凝土 配合 比均 以骨料饱 和 面干状 态 为基 准 非真空高强混凝 土及真空成 型混凝土的配合 比 及其 拌和 物性能 见表 2 , 抗 冲磨 强度 见表 3 由表 2 , 3 可知 , 非 真空 高强混 凝土 采用 8 硅 粉 复合 2 0 矿渣 , 2 8 d抗压强度 为 7 7 5 MP a ; 真空成

22、 型 混凝土采 用 2种 比表 面积 的水 泥 配 制 , 其余 条 件 相 同 , 其真 空脱水 率 随水 泥 比表 面积 的 减小 而增 加 , 而 水泥 比表 面积的减小 对真 空成型 混凝 土 2 8 d 抗 压 强 度无 明显 影响 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 5 期 欧 阳幼玲 , 等 : 真空脱水工 艺改善混凝土抗冲磨性 能试验研究 8 3 1 No t e: HC m e a ns hi g h s t r e n g t h c o n c r e t e,P C a n d M C m e a n t h e c o nc r e t

23、 e s m i x e d wit h c e me nt s h a v i n g d i f f e r e nt s p e c i f i c s u r f a c e a r e a s i n v a c u u r n de wa t e r i n g p r o c e s s 表 3 不 同混凝 土的抗 冲磨强度 Ta bl e 3 Ab r a s i o n r e s i s t a n c e o f d i f f r e n t c o n c r e t e s 由表 3还可看出 , 就采用硅粉等复合掺和料的 C 7 0高 强 混 凝 土 而 言 , 其

24、 7 2 h抗 冲 磨 强 度 为 3 1 2 4( h m ) k g ; 而就 采 用 真 空脱 水 工 艺 的 C 5 0 真 空 成 型 混凝 土 而 言 , 其 7 2 h抗 冲 磨 强 度 可 达 到 3 5 3 4( hm ) k g , 超 过 C 7 0高 强 混 凝 土 当 将 水 泥 的 比 表 面 积 从 3 6 6 m k g减 小 到 3 2 1 m k g 时 , 由 于 真 空 成 型 混 凝 土 的 真 空 脱 水 率 增 加 , 对 真 空 成 型 混 凝 土 的 2 8 d抗 压 强 度 无 明显 影 响 , 而 其 7 2 h抗 冲 磨 强 度 从 3

25、5 3 4( hm。 ) k g 增 加 到 3 9 0 8( hm ) k g , 提 高 了 1 0 2 2抗冲磨 性 能 随时 间 的变化规 律 抗 冲磨 性 能反 映 的是 混 凝 土 由表 及 里 的性 能 就普 通 抗 冲磨 混凝 土而 言 , 混 凝土 相对 均匀 ; 但 对 真 空 成 型混凝 土来 说 , 由于 混 凝 土 的真 空 度 由表 及 里 逐渐 降低 , 昆 凝 土 真 空 脱 水 的有 效 深 度 与 真 空 度 传 递 深度 有关 因此 混 凝 土 接 近 表 面处 的真 空 处 理 效 果 最 好 , 而 底部 效 果 较 差 随 着 冲磨 时 间的 推 移

26、 , 真 空 成 型混凝 土 与非 真空 成型 混凝 土 的抗 冲磨 性能 变 化规 律 将如 何 变化 、 有何 不 同 , 目前未 见相 关文 献 报 道 因此 , 本 文对 混凝 土 进 行 了 长 时 间冲 磨试 验 , 探 讨了真空成型混凝土与高强混凝土的抗 冲磨性能随 冲磨 时 间的变 化规 律 高强混 凝 土与 真空 成型 混凝 土 的累计 磨损 量 随 冲磨 时 间 的 变 化 曲 线 如 图 1所 示 , 各 冲磨 时 段 的 7 2 h 抗 冲磨 强度 见表 4 从 图 1和表 4的结 果 可 以 看 出 , 在 不 同冲 磨 时 段 各混 凝 土 的磨 损 量是 不 同

27、的 即便 是 整 体 相 对 均 匀的非真空高强混凝 土, 其抗冲磨强度也会随着时 间的增 加 由表 及 里逐 渐 下 降 , 也 就是 说 其 磨 损 速 率 皇 蓦 罢 兰 l 喜 图 1 累计磨损量随冲磨时间 的变化 曲线 Fi g 1 Cur ve s of v a r i a t i on of a c c umul a t i ve a b r a s i o n l o s s wi t h a b r a s i o n t i me 随着 时间 的增 长 而增 大 这 是 因为 随 着 冲磨 时 间 的 延长, 混凝土由于疲劳损伤造成其抗冲磨性 能逐渐 下 降 ; 另 外 ,

28、 随 着混 凝 土 表 面 的不 断 磨损 , 其不 平 整 度 也逐 渐增 加 , 从而 加剧 了其 表面 磨损 对 于真 空成 型混凝 土来 说 , 由于 接 近表 面处 的真 空 处 理效 果 最 好 , 而 朝着底 部 逐渐减 少 , 因此前 期 混凝 土 的磨损 量 小 , 抗 冲磨 强度 高 , 后 期 磨 损 量较 前 期 明显 增 大 , 抗 冲磨 强 度显 著下 降 由图 1 还可知 , 虽然 C 5 0 强度 真空成 型混 凝土 的 抗 冲磨性能可 达到并超 出 C 7 0强度高 强混凝 土 , 但 随 着 冲磨时 间的延长 , 真空成 型混凝 土 的累计磨 损量逐 渐 接

29、近非真 空高 强混 凝 土 因此 , 如何 评 估 真空 成 型 混凝 土与非 真空 高强 混凝 土 的抗 冲磨 耐 久 年 限还有 待进 一步研究 2 3 干缩 性能 真空成 型混 凝 土与非 真空 高强 混凝 土 的干燥 收 缩 性 能见表 5 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 3 2 建筑材料学报 第 1 6 卷 W i t h o ut v a c u u m d e wa t e r i n g p r o c e s s S a mp l e i n t e r v a l o f 7 2 h i n t e r v a l o f 7 2 h i

30、 n t e r v a 1 o f 7 2 h W i t h v a c u u m d e wa t e r i n g p r o c e s s The f i r s t t i me Th e s e c o n d t i me The t h i r d t i me nt e r v a l o f 7 2 h i n t e r v a l o f 7 2 h i n t e r v a l of 7 2 h H C P C M C 1 000 】 1 92 HC 1 3 7 PC 1 O 9 M C 9 9 由表 5可 知 , 非 真 空高 强 混 凝 土 的干 缩 率

31、 明显 高 于真空成 型 混凝 土 而就 真 空 成 型混 凝 土 本 身 而 言 , 随着水 泥 比表面 积 的减 少 , 混凝 土 早期 7 d的 收 缩有所 减 小 ; 后期 与 高强混 凝土 相 比 , 收缩变 形 的差 距逐 渐减 少 这 是 由于随着 水泥 比表 面积减 少 , 水 泥 水化速 率减 慢 , 而在水 泥熟 料相 同 的条 件下 , 比表 面 积及 颗 粒 分 布 的 差 异 对 后 期 的 水 化 程 度 影 响 不 大 1 当 水 泥 比 表 面 积 由 3 6 6 m。 k g 降 低 到 3 2 1 m。 k g 时 , 真空成 型混凝 土 的 1 8 0 d

32、干 缩 只减 少 2 9 , 即水泥比表面积的降低对真空成型混凝土的 最终 干缩 影 响不 明显 2 4微观 孔 结构分 析 用压 汞仪对 编号 为 MC的真 空成 型混凝 土 以及 与其 相 同配 比而非 真空成 型 的混凝 土孔结 构特 征进 行 了测 试 试 验 结 果 的代 表 参 数 包 括 总 孔 隙率 、 最 可 几孔 径 、 临界 孔 径 以及平 均 孔 径 等 孔 结 构 参 数 压 汞试 验 所 得混 凝 土 试 样 的微 分 孑 L 径 分 布 曲 线 见 图 2 , 图 2中横 坐标 表示 孔 径 , 为 对 数 坐 标 , 纵 坐 标 表示孔体 积对孔直 径对数 的微

33、分 孑 L 结 构参数 见 表 6 图 2混凝 土( MC ) 的微分孔径分布曲线 Fi g 2 Di f f e r e n t i a l po r e di a me t e r d i s t r i bu t i o n c ur v es o f c on c r e t e s M C 由图 2可知 , 真空脱水使得 MC的峰值孔径 向 小孔方 向发 展 , 即最可几 孔径 减小 , 且表层 混凝 土最 表 6 混凝土( MC) 的压汞试验结果 Ta b 6 Re s u l t s o f me r c u r y p o r o s i me t r y f o r c o

34、n c r e t e s M e 可 几 孔 径 减 小 最 为 明 显 , 中 间 层 其 次 , 底 层 无 影 响 这 也 说 明 真 空 脱 水 的 效 果 由表 及 里 是 逐 渐 减 弱的 表 6的结果表 明, 真空脱水工艺 明显 降低 了 混 凝 土 的孔 隙 率 , 其 表 层 的最 可 几 孔 径 、 临 界孔 径 和 平 均孔 径 均 明 显 减 小 , 混 凝 土 孔 结 构 得 到 明 显 优 化 , 这 是 真 空 成 型 混 凝 土 抗 冲 磨 性 能 改 善 和 提 高 的机 理所 在 3 结 论 ( 1 ) 采 用透 水模板 衬 和真空脱 水工 艺相 结合 ,

35、 配 制强度 C 5 0的真空成型 昆 凝土 , 其抗 冲磨性能可达 到并 超 出强度 C 7 0的高 强混 凝 土 , 从 而 可 减 少抗 冲 磨混 凝 土单方胶 凝材 料用 量 , 减少 收缩 ( 2 ) 适 当降低水泥的比表面积可提高低水胶 比 混凝 土 的真空 脱 水 率 , 进 而 提 高 低水 胶 比真 空 成 型 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 5 期 欧 阳幼玲 , 等 : 真空脱水 工艺 改善混凝土抗 冲磨性能试验研究 8 3 3 混凝 土抗 冲磨 性 能 ( 3 ) 真空成型混凝土抗 冲磨性能改善和提 高的 机理在于真空脱 水工艺 明显

36、降低 了 昆凝 土的孔 隙 率 , 混 凝 土表层 的最可 几孔 径 、 临界孔 径 和平 均 孔径 均 明显减 小 , 孔结 构得 到 明显优 化 参考 文献 : 1 李金 玉, 曹建 国 水工混凝土耐久性 的研究和应用 M 北京 中国电力 出版社 , 2 0 0 4 : 1 9 2 2 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 I I J i n y u, CAO J i a n g uo Re s e a r c h a n d a pp l i c a t i o n o f h y d r a u l i c e n g i n e e r i n g c o n c r e t e

37、d u r a b i l i t y M Be i j i n g : C h i n e s e E l e c t r i c Po we r Pr e s s , 2 0 0 4: 1 9 2 - 2 1 4 ( i n Ch i n e s e ) 杨坪 , 彭振斌 硅粉在 混凝土 中的应用探 讨 J 混凝 土 , 2 0 0 2 ( 1 ): 1 1 1 4 YANG Pi n g, PENG Z h e n - b in Ap p l i c a t i o n o f s i l i c a f u me o n c o n c r e t e a n d i t s r e

38、s e a r c h J C o n c r e t e , 2 0 0 2 ( 1 ) : u一 1 4 ( i n Ch i n e s e ) 李趋 , 关贵珍 , 丁贵东 白石水 库泄洪 排砂底孔 硅粉混凝 土的 设计与实验研究 J 水利水 电技术 , 1 9 9 8 , 2 9 ( 9 ) : 4 8 5 1 I I Qu, GUAN Gu i z h e n, DI NG Gu i do n g De s i g n a n d e x p e r i m e n t o f s i l i c a f u me c o n c r e t e f o r t h e b o t

39、 t o m o u t l e t s o f f l o o d r e l e a s i n g s t r u c t u r e a t B a i s h i Re s e r v o i r J Wa t e r Re s o u r c e s a n d H y d r o p o we r En g i n e e r i n g, 1 9 9 8, 2 9 ( 9 ): 4 8 5 1 ( i n Ch i ne s e ) 邓明枫 , 钟强 , 张立勇 , 等 高性能混凝 土抗 冲磨性 能试验 研究 E J 混凝土 , 2 0 0 8 ( 2 ) : 8 2 8 6

40、DENG Mi n g f e n g, ZHONG Qi a n g, ZHANG Li y o n g,e t a 1 Ex p e r i me n t a l s t u dy o f s c o u r &we a r r e s i s t i n g c o n c r e t e pr o p e r t i e s J C o n c r e t e , 2 0 0 8 ( 2 ) : 8 2 8 6 ( i n C h i n e s e ) 杨进忠 , 王璨玉, 张立 勇, 等 硅 粉高性 能混凝 土抗 冲磨试验 研 究 J 人 民黄河 , 2 0 0 9 , 3 1 (

41、 6 ) : 1 0 2 1 0 3 YANG J i n z h o n g,WANG J ing y u。ZHANG Li y o n g,e t a 1 Ex p e r i me n t a l s t u d y o f a b r a s i o n r e s i s t a n c e o f s i l i c a f u m e c o n c r e t e J Ye l l o w Ri v e r , 2 0 0 9 , 3 1 ( 6 ) : 1 0 2 1 0 3 ( i n C h i n e s e ) 杨春光 水工混凝土抗 冲磨机 理及特 性研究 D 成 阳

42、 : 西 北 农 林科 技大学 , 2 0 0 6 YANG Ch u n g u a n g S t u d y o f me c h a n i s m a n d c h a r a c t e r o n s c o u r a n d we a r r e s i s t a n c e o f hy dr a ul i c c o nc r e t e r D Xi a n y a n g: No r t h we s t S i c Te c h U n i v e r s i t y , 2 0 0 6 ( i n Ch i n e s e ) 李 光宇, 张海燕 , 曹四伟

43、水工混凝 土抗 冲磨 材料 的应用进 展 J 路 基工程 , 2 0 0 9 ( 2 ) : 1 6 5 1 6 6 LI Gu a n g - y u, Z HANG Ha l y a n, CAO S i we i Ad v a n c e i n a p p l i c a t i o n s o f ma t e r i a l s a n t i - a b r a s i o n t o hy d r a u l i c e n g i n e e r i n g c o n c r e t e _ J S u b g r a d e E n g in e e r in g , 2

44、 0 0 9 ( 2 ) : 1 6 5 1 6 6 ( i n C h i n e s e ) 林 宝玉 , 蔡跃波 , 余熠 高 强硅粉抗磨 蚀混凝 土开裂 的成 因及 防治 J 混凝 土 , 2 0 0 0 ( 7 ) : 1 1 - 1 4 LI N Ba o y u, CAI Yu e b o, YU Yi Th e c a u s e s a n d p r e v e n t i o n o f t h e c r a c k o f h i g h s t r e n g t h c o n c r e t e c o m b i n e d s i l i c a f u m

45、 e u s e d f o r a b r a s i o n a n d c a v i t a t i o n r e s i s t a n c e s J C o n c r e t e , 2 0 0 0 ( 7) : l卜1 4 ( i n Ch i n e s e ) 陈改新 高速水流下新型 高抗冲耐磨 材料 的新进展 E J 水力 发 电, 2 0 0 6 , 3 2 ( 3 ) : 5 6 5 9 CH EN Ga i x i n Ne w d e v e l o p me n t o f a br a s i o n r e s i s t a n t ma t e r

46、i a l s u n d e r h ig h v e l o c i t y wa t e r f l o w J Wa t e r P o we r , 2 0 0 6 , 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 1 9 1 3 2( 3 ): 5 6 - 5 9 ( i n Ch i n e s e ) HORS ZCZARU K E KH y d r o a b r a s i v e e r o s i o n o f h i g h p e r f o r ma n c e f i b e r r e i n f o r c e d c o

47、 n c r e t e J We a r , 2 0 0 9 , 2 6 7 ( 2 ) : 1 1 0 1 1 5 刘卫 东 , 苏 跃 , 张广 贞 钢 纤维 硅灰 混凝 土用 于抗 冲磨 材 料 E J 水利水 电技术 , 1 9 9 7 , 2 8 ( 9 ) : 3 0 3 1 I I U W e i d o n g SU Yu e , ZHANG Gu a ng z h e n Ap p l i c a t i o n o f s t e e l f i b e r a n d s i l i c a f u me f o r a b r a s i o n r e s i s t

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