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透水模板浇筑混凝土拌合物水胶比试验分析.pdf

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资源描述

1、第 3 1 卷第 4期 Vo 1 31 No 4 水 利 水 电 科 技 进 展 Ad v a n c e s i n S c i e n e e a n d Te c h n o l o g y o f W a t e r Re s o u r c e s 2 0 1 1 年 8月 Au g2 01 1 I X) I : 1 0 3 8 8 0 j i s s n 1 0 0 6 - 7 6 4 7 2 0 1 1 0 4 O 0 6 透水模板浇筑混凝土拌合物水胶比试验分析 田正宏 , 一 , 李雪宁2 , 李 健 , 王燕飞4 ( 1 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 9 8 ; 2 河 海大学水利水电学院 , 江苏 南京2 1 0 0 9 8 ; 3 响水 县水 务局 , 江苏 响水2 2 4 6 0 0 ; 4 杭州银博交通工 程材 料有限公司 , 浙 江 杭州3 1 l 1 1 2 ) 摘要 : 为研 究透水模板降低混凝土拌合物水胶比的程度 , 对试验浇筑的混凝土拌合物试件采用微波 法测定排水过程结束时由表及里的水胶 比变化 。试验结果表 明: 透水模板浇筑混凝土拌合物表层 水胶比可降低 4 0 一 5 0 , 水胶比减少最明显的区域位于试件浅表层 1 5 1T U T I 范围内; 由于浅层形成 滤饼 , 阻碍 了更

3、深部位混凝土渗透排 水, 故随距 离表层深度的增加 , 水胶 比变化 变小。研 究发现不 同透水模板布对混凝土拌合物水胶 比的改善效果存在差异; 粉煤灰与减水剂掺 量对透水模 板使 用 效果也有一定影响。 关键词 : 透水模板布 ; 混凝土拌合物 ; 水胶 比; 微波法; 滤饼 中图分类号 : T V 4 3 1 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 6 7 6 4 7 ( 2 0 1 1 ) 0 4 0 0 2 9 04 W a t e r - b i n d e r r a t i o o f c o n c r e t e mi x t u r e f o r me d b y

4、c o n t r o H e d p e r me a b i l i t y f o r mwo r k T I AN Z h e n g - h o n g 一 ,L I Xu e 一 , l i n g , U J i , WA N G Y a n - f e i4 ( 1 S t a t e 脚L a b o r a t o r y o fH y d r o l o g y - W a t e r R e s o u r c e s a n d H y d r a u l i c E n g i n e e r i n g,H o h a i U n i v e r s i t y

5、, N a a j i n g 2 1 0 0 9 8 ,C h i n a ;2 C o l l e g e of W a t e r C o n s e r v a n c y a nd H y d r o p o w e r E n g i n e e r i n g ,H o h a i U n i v e r s i t y ,N a n j i n g 2 1 0 0 9 8 , C h n a ; 3 X i a n g s h u i W a t e r A u t h o r i t y offl a n g s u P r o v i n c e ,X i a ngs h

6、u i 2 2 4 6 0 0 ,C h i n a;4 H a n g z h o u Y i n b o T r a f fi c E n g i n e e ri n g Mate r i a l s C o m p a n y t t d ,Ha n g z h o u 3 l 1 1 1 2,C h i na ) Ab s t r a C t :T o s t u d y t h e d e g r e e o f w a t e r - b i n d e r r a t i o o f c o n c r e t e mi x t u r e r e d u c e d b y

7、t h e c o n t r o l l e d p e r me a b i l i t y f o rm w o r k,t h e v a r i a t i o n o f 1 e wa t e r - b i n d e r r a t i o o f t h e s p e c i me n s o f p o u r e d c o n c r e t e mi x t ure a t t h e c o mp l e t i o n o f d r a i n a g e p r o c e s s f r o m o u t s i d e t o i n s i d e

8、w a s d e t e r mi n e d b y me a n s o f t h e mi c r o wa v e o v e n me t h o dT h e r e s u l t s i n d i c a r e t h a t t h e wa t e r b i n d e r r a t i o o f f r e s h c o n c r e t e s u rf a c e i S r e d u c e d b y 4 0 一 5 0 b y U S e o f t h e c o n t r o l l e d p e rm e ab i l i t y

9、f o r mw o r k T h e z o n e o b v i o u s l y r e d u c e d i S w i t h i n the r a n g e o f 1 5 mm fr o m the s u r f a c e o f t h e s p e c i me n s Th e fi l t e r c a k e s f o r me d i n the s u r f a c e l a y e r s t o p s the c o n c r e t e at d e e p p a r t fro m d r a i n i n g Wi t l

10、 1 t h e i n c r e a se o f the d e p t h f r o m the s u rf a c e t h e v a r i a t i o n o f wa t e r - b i n d e r r a t i o h as s ma l 1 d e c r e a s e Di ff e r e n t c o n t r o l l e d p e rm e abi l i t y f o r m wo r k l i n e r s h a v e d i ff e r e n t i mp rov e me n t e ff e c t s o

11、n t h e wa t e r - b i n d e r r a t i o o f c o n c r e t e mi x t u r e Mo r e o v e r , the fl y ash an d wa t e r r e du c e r h a v e c e r t a i n i n flu e n c e s o n t h e u t i l i z a t i o n e ff e c t s o f t h e c o n t r o l l e d pe rm e ab i l i ty f o rm wo r k Ke y wo r d s:pe rm

12、e a b i l i ty f o rm wo r k l i n e r ;c o n c r e t e mi x t u r e ;wa t e r - b i n d e r r a t i o;mi c r o wa v e me t h o d;fil t e r c a k e 透水模板是在改进传统模板浇筑混凝土工艺基 础上产生的一种可提高混凝土密实性能的新型施工 工艺 l j , 其作 用机理是将 透水模 板布 ( c o n tr o l le d p e r m e a b i l i t y f o rmw o r k l i n e r , 简称 C P F L )

13、黏附在普通模 板内侧形成模板透水层 , 利用振捣密实过程将混凝 土拌合物内部多余的水分及气体排 出, 从 而降低成 型混凝土水胶 比、 改善其密实性能l_ 2 j 。国内外成品 透水模板布一般选用聚丙烯等原料加工成短 ( 长) 丙 纶纤维丝 , 再经无纺工艺及表面特殊二次工艺处理 而成_ 4 J 。 日本 、 德 国及丹麦等国于 2 0年前开始对透 水模板布进行应用研究。近期 , 国内在京沪高铁 、 厦 漳大桥等大型交通 工程及南水北调东线工程、 南水 北调中线工程、 糯扎渡水电站、 溪洛渡水电站和向家 坝水电站等一些 大型水利水 电工程 中 已开始试应 用 , 效果很好 。部分工程 试验使用

14、效果对 比如 图 1 所示 。由于透水模板布复合层结构等效孔径远小于 3 0 m, 因而混凝土 中水分得 以透出而水泥颗粒及胶 凝物被滞留在建筑物表 面, 可在结构体表面形成 富 含水化硅酸钙的致密硬化层, 表层孔隙率降低, 密实 度提高, 表观质量得以改善 j 。 透水模板施工工艺能降低成型混凝土拌合物的 水胶 比, 但其影 响程度和范围 尚未见准确报道。针 对这种新型材料及施工工艺 , 笔者利用不同的透水 模板布制成透水模板, 浇筑不同配合比的混凝土试 基金项 目: 江苏省水利重 点科技基金 ( 2 0 0 9 0 2 1 ) 作者简介: 田正宏( 1 9 6 6 ) , 男, 江苏扬州人

15、, 副教授, 博士, 从事水利土木工程施工新技术及新材料研究。E - m a i l : z h t i a n h h u e d u n 水利水 电科技进展 , 2 0 1 1 , 3 1 ( 4 ) T e l : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 E - m a i l : 2Mu e d u c n h t tp: k k b h h u e d u c a 2 9 未用 透水 模板 效果 ( a ) 向家坝应用对 比 使用 透水 模板 效果 ( b ) 南水北调东线邵伯船闸应用效果 图 1 工程应 用透 水模 板浇筑混凝土效果 件 , 采用微波加热方法对排水结束时试件距表

16、 面一 定深度范围内的成型混凝土拌合物的水胶 比进行测 试分析 , 研究透水模板 降低混凝土拌合物水胶 比的 效果及规律 。 1 试件制作 1 1 试验原材料 水泥为南京金江水泥厂生产的 P 0 4 2 5水泥 ; 粉煤灰为华能国际电力股份有限公司南京电厂生产 的 级粉煤灰 ; 细骨料为级配 良好 的中砂 ; 粗骨料为 石灰岩碎石 , 51 5 1 T I 1 T I 连续级配 ; 透水模板布选取 A, B , C 3种不 同厂家生产 的透水模板布产 品; 水 为 自来水 ; 减水剂为萘系高效减水剂 J M 9 。 1 2 混凝土配合比 试验用混凝土配 比方案如表 1 所示 。 表 1 试验混

17、凝 土配 合比方案 编 号 水 舭砂 率 激 1 3 制作方法 上述配 比分 2 类 方式 浇筑试件 : 利用透水模 板布 A和普通模板分别浇筑表 1中 4 种不 同配 比的 混凝土 ; 分别采用 A, B , c 3种透水模板布浇筑水 胶比为0 5 未掺加减水剂和粉煤灰的混凝土试件。 试样制作要求如下: 将普通模板的底面涂脱模 剂, 四周均匀涂胶后贴透水模板布, 制成透水模板; 普通模板只在其内侧均匀涂抹脱模剂。试件尺寸为 5 0 0 n a l n x 2 0 0 m l T l X 5 0 01T lI n ( 长 宽 高 ) 。原材料按 表 1 中的配 比方案分 别掺 配后用 H 删

18、6 0型搅拌机 3 0 水利水 电 科技进展 2 0 1 1 3 1 ( 4 ) : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 搅拌 1 2 0 S , 浇 筑 过 程 为 分 层 浇 筑 , 每 层 高 度 为 2 5 0 n q l n , 每层浇筑完成后放置于振动台上振捣 1 m i n 。 将振捣密实后的试件静置排水 , 至排水过程基本结 束后拆除试模准备进行水胶比变化测定试验, 整个 排水过程持续约 4 0 mi n 。 2 水胶 比变化 测试 方法 2 1 透水模板浇筑成型试样断面水胶 比的变化 宏 观特点 试验过程 中可看出利用透水模板浇筑的混凝土 试样振捣排水顺畅, 拌合物体

19、积明显收缩 , 混凝土浇 筑面顶部与模板接触部位脱开、 中间下沉; 排水停止 后劈开试件断面 , 可观察到 内部特别是浅层贴近模 板部分在一定范围内水胶 比明显降低 、 密实性提高。 采用透水模板浇筑的混凝土拌合物振捣排出多余水 汽后 的试样状态如图 2所示 。 透水模 侧新浇 凝土 部新浇 凝土 图 2 透水模板浇筑混凝土拌合物状态 2 2 微波法测试水胶 比变化 2 2 1 微 波 法 简介 微波是一种高频电磁波 , 采用高频率微波能使 水分子的振幅急剧增大 , 水分子间碰撞剧烈 , 从而使 水迅速达到沸点并在短时间内蒸发。常用微波炉的 电磁波辐射频率为 2 4 5 0 M H z , 对

20、水分蒸发来说是最 佳的频率。用微波法测定混凝土水胶比有以下优 点 : 烘于快速 、 均匀 , 测定准确; 操作简便 , 无安 全隐患 , 可重复性强 。国外在 2 0世纪 7 0年代初 就已开始用微波法测定 土壤 含水量 的试验研究 , 并 于 1 9 8 7年将其正式列入美 国 A S T MD 4 6 4 3 8 7试验 标准。笔者也曾在高速公路路基土方填筑施工含水 量控制 中开展 过这方 面的研究工作l 8 J , 研究成果 已 在岩土工程 中得到运用。张景琦等 9 J 提出将微波法 用于测定混凝土水胶 比。本文给出测定新拌混凝土 水胶 比更为快捷准确的试验方法 , 并对 比分析透水 模

21、板浇筑7 昆 凝土拌合物不 同部位的水胶 比。 2 2 2 测试步骤 a 待浇筑试件排水过程基本结束后由敷设透 水模板布的 1 个侧面中心部位按 5 n qm间隔由表及 里分 6层取样 , 共取 3 0 I n l T l 厚 , 取样方式 如图 3所 示 。为减少粗骨料分布不均引起 的误差 , 每层所取 E - m a d: j z h h u e d u c n h t t p : k k b h i t u e d u m 的试样应剔除粗骨料后测试, 每层取样约 3 0 0 g 。 表2 3 0 0 g 试验用混凝土拌合物中的m 和m g 第 2层 5 1 Omm 图 3试验取样方法图示

22、 b 将所取试样置于加热容器内分别称重 , 然后 放人微波炉内以最大功率开始加热 。为促使水分 良 好均匀地蒸发 , 需充分搅拌试样并及时称重 。加热 最初 2 m i n内每隔 3 0 S 充 分搅拌 1 次 , 随后每 间隔 1 mi n 充分搅拌 1 次 , 至试样质量不再变化为止。总 加热时问约 8 ra i n 。 c 为减少误差 , 加热结束后应迅 速称取质量 , 并需进行 2次平行测定 , 计算结果取算术平均值 , 平 行 差 值 不 大 于 1 ; 试 验 过 程 中 确 保 温 度 为 ( 2 02 ) o C, 湿度保持( 6 55 ) 。 d 每个试件排水过程结束后需及时

23、进行混凝 土取样, 重复步骤 a d 。 2 2 3水胶 比计算方法 新拌混凝土 中包含的水分按失水难易程度依次 为 : 毛细孔水 、 吸附水 、 层间水及化学结合水( 包括弱 结合水 、 强结合水 ) _ 1 。试 验测得混凝 土失水量包 括水泥烧失量、 毛细孔水、 吸附水、 层问水 、 弱结合水 以及部分强结合水。另有部分强结合水与水泥生成 了复杂水化产物将 导致无法蒸发 , 因此需要计算此 部分强结合水量及水泥烧失量。 微波环境下水泥烧失量为 : 1 0 0 ( 1 ) = _ ( 1 ) 式中: L为水泥烧失量 , ; M1 为初始水泥质量 , g ; 2为微波加热 1 5 m i n

24、 后水泥质量 , g 。 非蒸发化学结合水量可用下式计算 : : ( 2 ) 式 中: X 为非蒸发化学结合水量 , g ; m 为普通模板 浇筑混凝土试样 中理论含水量 , g ; m0 , mf 分别为加 热前 、 后 的样 品总质量( 加热容器 +普通模板浇筑混 凝土试样 ) , g ; m 为普通模板浇筑混凝土试样 中水 泥的理论含量 , g ; a为考虑扣除参与水化反应消耗 后的水泥烧失量折减系数 , 本文依据试验取其值为 0 9 5。 按每试样 3 0 0 g 考虑 , 混凝土拌合物中水分和水 泥的理论含量如表 2所示 。 编号 m I m 编号 m I r, f 1 4 8 7

25、8 9 7 5 6 3 4 8 7 8 7 8 0 6 2 4 7 6 7 1 o 5 8 4 4 4 8 7 8 9 7 5 6 忽略由于透水模板成型混凝土与普通模板混凝 土差异引起的 3 0 0 g 试样 中水泥烧失量和结合水含 量差别 , 透水模板浇筑混凝土中的水泥含量为 m。 i= ( mfiN) v 1 ( 3 ) 1 5 , 2 式中: m - 为透水模板浇筑混凝土中的水泥含量, g ; m 为加热后样品总质量 ( 加热容器 +混凝土试样 ) , g ; V为容器质量 , g ; G 1 为对应 配 比中的水泥质量 , g ; G 2 为对应配 比中的水泥与砂总质量 , g 。 每

26、层混凝土试样 的水胶 比为 m 0 i mf i +( 一d ) m , | 、 c - - F , 式 中: 为每层混凝土试样 的水胶 比; F A为混 乙十, 凝土 中添加的粉煤灰质量 , g ; m0 为加热前样 品( 加 热容器 +混凝土试样) 总质量 , g 。 3 测试结果与分析 3 1 配合比对拌合物水胶 比的影响 采用式( 4 ) 计算得透水模板布 A对不同配 比混 凝土拌合物试样水胶比的降低效果 , 如图 4所示。 0 5 0 j 0 45 矗0 4 0 0 3 5 O 3 O O 25 一 水胶 比0 5 一 水胶 比O 4 5 一 水胶 比0 5 + 2 0 粉煤耿 一

27、水胶 比0 5 +1 减水剂 图4 透水模板布 A浇筑不同配比混凝土的水胶比变化曲线 从图 4可以看出, 在透水模板作用下所有新浇 混凝土拌合物试样 的水胶 比在 03 0m m深度范围 内均有不 同程度 的降低 , 表层混凝 土水胶 比已降至 0 2 7 左右 , 降低 幅度达 4 0 5 0 。水胶 比改善最 明显的区域为距表面深度 01 5m m范 围内, 其 中, 水胶比为 0 5 0 且掺加 2 0 粉煤灰的第 3 组试样水 胶 比降低 深度 相 对 较 小。 比较 初 始水 胶 比同 为 0 5 0的 3组试样 的水胶 比变化 曲线 , 可发现第 3组 试样和第 4 组试样( 水胶

28、 比0 5 +1 减水剂 ) 的表层 水胶 比降低程度 比第 1 组试样( 水胶 比0 5 ) 略小 , 笔 者认为产生这种现象的主要原因是混凝土中掺加粉 煤灰和减水剂后, 水分外排时更多颗粒在浅层混凝 水利 水电科技进展 , 2 0 1 1 , 3 1 ( 4 ) T e l : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 E - m a i l : j z h h u e d u m h t tp: k k b h h u e d u m 31 土孔隙边缘产生“ 团聚” 、 “ 栓塞” , 导致小于介质孔 隙 粒度 的颗粒淤积 , 以致形成滤饼 ; 而用微波加热掺粉 煤灰的混凝土可加速粉煤

29、灰 活性效应 的发挥 , 增加 水化产物 , 填充和分割混凝土孔 隙, 割断 内部输水通 道 , 从 而 提 高 了混凝 土 的致 密 性 , 增 大 了 排水 阻 力_ 1 ; 另外, 水分外排将挟带更多颗粒滞留在透水 模板表面, 从而使其排渗淤堵现象加重, 丧失了部分 排水通道 , 以致混凝土内部水分无法排出l 1 。与第 1 组试样相 比, 第 2组试样在 1 53 0 i n n 3 范围内水胶 比降低程度较大 , 笔者认为原 因是第 2组骨料含量 稍高 , 粗骨料表面界面薄弱区形成更多微细孔隙, 渗 透通道增多, 从而导致混凝土拌合物渗透性变大, 更 深部位水分更易排出, 因而透水模

30、板对其排渗影响 趋于加深。 3 2 透水模板布对拌合物水胶比的影响 利用不 同透水模板布浇筑 同一配 比混凝土试样 的水胶 比降低效果对 比如图 5所示 。从 图 5可以看 出, 不同透水模板布对浅层 3 0 1 T i n 3 深度范 围内新浇 拌合物的水胶比减少程度不同, 尤其在 0 1 5 ra in 表 层范围内差别较为明显 , 而在 1 5 m l n 深度范 围以上 改善效果差别不大。笔者认为 3 种 试样之所 以在浅 层 1 5 ra i n深度范围内水胶 比差别较大 , 主要是 由于 不同透水模板布 的孔隙率 、 孔 隙结构形式和孑 L 径分 布不同所致 , 由此存在水力性能差

31、别 , 继而影响透水 模板布的排渗效果 】 。值得注意的是, 在深度大于 3 0 m i n的区域 , 浅层混凝土 的排 渗 固结逐渐形成 滤 饼 , 随着排水过程进行 , 颗粒不断在 滤饼表层滞 留, 滤饼逐渐增厚 , 排渗阻力增大 , 当其 达到一定程度 , 更深部位的混凝土水分将无法向外排出。因此综合 透水模板布排水性能和 防淤堵能力 的差异 , 表现为 透水模板布能显著降低混凝土拌合物水胶比的范围 约为浅层 3 0B i n 深度以内。 0 5 O 045 O 40 *0 35 0-3 O O 25 图 5 不同透水模板布对 混凝 土水 胶比深度影响变化 曲线 本文测试振捣排水后新拌混

32、凝土浅层水胶 比变 化是在实验室条件下进行的。成型拌合物水胶比的 降低受混凝土拌合物侧压力 、 振捣强度及透水模板 布等多种因素的影响 , 尤其在工地现场浇筑时, 混凝 土拌合物侧压力与振捣强度远大于试验情况 , 排渗 效果更加明显。因此, 其拌合物水胶比减少程度和 影响深度会大于试验结果, 但其表现规律与试验结 果一致 4结论 a 采用微波法测定新拌混凝土水胶 比是准确 可行的, 可用于对 比分 析透水模板成型新鲜混凝 土 不 同部位水胶比的差别 , 从而揭示透水模板布改善 成型混凝土水胶比的效果。 b 与普通混凝土模板浇筑工艺相比, 透水模板 浇筑混凝土可降低试样表层水胶 比 4 0 5

33、0 , 对 提高混凝土试样表面后期的密实性和耐久性起到了 关键作用 ; 水胶 比下降最明显 的区域位于距 表层深 度 1 5 n l l n的范围内。 c 透水模板条件下, 掺加粉煤灰与减水剂可影 响混凝土拌合物的渗透性, 降低其排水效果及水胶 比的减小程度 , 但低水胶 比试样减水深度更大。 d 不同透水模 板布对混凝 土拌合物水胶 比的 降低效果差异体现在浅表范 围内, 且与透水模板 布 的孔 隙率 、 孔隙结构形式和孑 L 径分布有关 , 这些 问题 有待深入研究 。 参考文献: 1 j M C C A R T H Y M J , G I A N N A K O U A I n - s

34、i t u p e r f o r m a n c e o f C P F c o n c r e t e i n a c o a s t a l e n v i r o n m e n t J C e m e n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 2 , 3 2 ( 3 ) : 4 5 1 - 4 5 7 2G A N T R I I S S MC o n t r o l l e d perme a b i l i t y f o n n w o r k f o r i m p r o v e d d u r a b i l i

35、t y J C o n c r e t e , 2 0 0 3 , 3 7 : 3 4 - 3 5 3B A S H E R L , N A N U K U T F A N S V, B A S H E E R P A M T h e i n fl u e n c e o f r e u s i n g F o rm t e x c o n t mU e d pe r me abi l i ty f o rmw o r k o n s t r e n g t h a n d d u r abi l i ty o f c o n c r e t e J M a t e r i al s a n

36、d S t ruc t ur e s , 2 0 0 8 , 4 1 ( 8 ) : 1 3 6 3 1 3 7 5 4田正宏 , 郑小伟 , 宋 健大 , 等 透水模 板改善 混凝土性 能 试验 J 建筑材料学 报 , 2 0 0 8 , 1 1 ( 2 ) : 1 7 2 1 7 8 5 井锦旭, 田正宏 , 朱炳喜, 等 透水模板浇筑混凝土抗冲 磨性能研究 J 施工技术 , 2 0 1 0 , 3 9 ( 1 2 ) : 4 1 4 4 6田正宏 , 白凯国, 朱静 透水模板布改善混凝土表层质 量试验研究 l J 东南大学学报 : 自然科学版, 2 0 0 8 , 3 8 ( 1 ) :

37、 1 4 6 1 5 0 7刘全军, 陈景河 微波助磨与微波助浸技术 M 北京 : 冶金工业 出版社 , 2 0 0 5 8田正 宏 宁淮高 速公路 石灰改 善膨胀 土路基 施工工 艺 J 施工技术 , 2 0 0 4 , 3 3 ( 9 ) : 1 5 1 8 9张景琦 , 杨英姿, 于亮亮 微波法测定混凝土水灰比的 试验研究 J 低温建筑技术 , 2 0 0 9 ( 2 ) : 6 - 8 1 0 李成涛, 周云麟 水及其相转变对混凝土性能的影响 J 混凝土, 2 0 0 3 ( 2 ) : 1 8 2 8 1 1 武国王, 蒋林华, 廖昌文, 等 人工砂粉煤灰 白密实混凝 土的性能试验

38、J 水利水电科技进展, 2 0 0 9 , 2 9 ( 5 ) : 2 3 1 1 2 康勇, 罗茜 液体过滤与过滤介质 M 北京: 化学工业 出版社 , 2 0 0 8 1 3 田正宏 , 刘兆磊, 张丹 , 等 透水模板布孑 L 径分布测试方 法与理论研究 J 建筑材料学报 , 2 0 0 9 , 1 2 ( 6 ) : 6 3 9 6 4 2 ( 收稿 日期 : 2 0 1 0 1 1 2 9 编辑 : 方宇彤 ) 3 2 水利 水电科枝进展 , 2 0 1 1 , 3 1 ( 4 )T e l : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 E - m a i l : 麝h h u e d u C D , h t tp: k k b h h u e d u m

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