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绿色自密实高性能混凝土的配制.pdf

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资源描述

1、2 0 1 0 年 第 7期 (总 第 2 4 9 期 ) Nu mb e r 7 i n 2 0 1 0 ( T o t a 1 No 2 4 9 ) 混 凝 土 Co nc r e t e 预拌混凝土 READY M D D CONCRET E d o i : 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 2 3 5 5 0 2 0 1 0 0 7 0 3 5 绿色自密实高性能混凝土的配制 祝明桥,唐磊。何利雄。蒋伟中 ( 湖南科技大学 ,湖南 湘潭 4 1 1 2 0 1 ) 摘要: 自密实高性能混凝土以较大的流动性 、 较好的稳定性、 优良的填充性及间隙通过能力等优点越来越被

2、建筑行业所看重, 然而各 地区原材料在组成、 性质及施工条件上都存在着不同程度的差异, 因此, 根据各地区的具体情况, 研究与发展本地区自密实混凝土有着特 别重要的意义。 通过对自 密实混凝土的配合比试验研究, 具体分析了减水剂含量 、 砂率 、 粉煤灰含量、 硅灰含量、 水胶比等主要参数, 以及其 对 自密实混凝 土基本力学性能 的影响。 关键词: 自密实混凝土;配合比;减水剂;砂率 中图分类号 : T U5 2 8 0 6 2 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 0 ) 0 7 0 1 0 6 0 4 Con f i gur a t i on

3、of s e l f - comp ac t i ng c on cr e t e ZHU M i n g - q i a o, T ANG Le i , HELi - x i o n g, J I ANG W e i z h o n g ( H u n a n U n i v e r s i ty o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , Xi a n g t a n 4 1 1 2 0 1 , Ch i n a ) Ab s t r a c t : Wi t h a d v a n t a g e s s u c h a s g r e a

4、 t l i q u i d i ty, g o o d s t a b i l i ty, e x c e l l e n t g a p fi l l i n g a n d s t r o n g g a p t h r o u g h c a p a c i ty, s e l f - c o mp a c t i n g c o n - c r e t e o f hi g h pe r f o r ma nc e i s i n c r e a s i n g l y v a l u e d b y t h e c o ns t r u c t i o n i nd u s t r

5、 y W h i l e, b e c a u s e o ft h e d i ffe r e n t c o mp o s i t i o n, n a t u r e a n d c o n s t r u c t i v e c o n d i t i o n s o f r a w m a t e ria l s i n d i ffe r e n t pl a c e s , i t i s p a r t i c u l a r ly i mpo rta n t t o ma k e r e s e a r c h e s a n d h e l p d e v e l o p

6、t h e s e l f - c o mp a c t i n g c o n c r e t e o f h i g h p e r f o rm a n c e i n t h i s r e g i o n T hi s p ap e r i n t e nd t o a n a l y s i s t h e ma i n i n flu e n t i a l p a r a me t e r s s u c h a s t h e c o n t e n t of wa t e r - r e d u c i n g s i l i c a a n d c oa l a s h,

7、 a n dt h ep e r c e n t a g e o fs a n d a n d gluet h r o u g hth e e x pe rime nt a l s tud yo fmi xp r o po rti o n o n s e l f - c o mp a c t i ng c o n c r e t e ; a n d a l s oma k e r e s e a r c ho n t h e b a s i c me c h a n i c a l p r o p e i e s o f i t Keywor ds : s e l f - c o mp a c

8、 t i n g c o n c r e t e ; mi x r a t i o; wa t e r r e d u c e r ; s a n d r a t i o 0 引言 式中 : 剪切应力 ; 。 + 自密实商胜能混凝z lz ( S e l f - c o mp a c t i n g C o n c r e t e , 简称为 S C C) 又称 自流平混凝土 、 免振捣混凝土 , 是一种在低水胶比下具有 很高的流动性却不离析 、 不泌水 , 不需要振捣, 仅通过 自重即能 充满配筋密集的模板, 并且保持 良好匀质性的新型混凝土。这 种混凝土用于难以浇筑甚至无法浇筑的结构, 可

9、避免出现振捣 不足而造成的空洞、 蜂窝、 麻面等质量缺陷, 同时节省动劳力、 加快工程进度, 并解决噪音扰民等问题, 具有显著的技术、 经济 和社会效益 。 自密实混凝土所用原材料与普通混凝土基本相同, 而有所 区别的是必须选择合适的集料颗粒 、 砂率 , 掺入高掺量的超细 物料与适当的高效减水剂及其他外加剂。 但是 自密实混凝土的 原材料水泥、 砂 、 石子都具有很强的地域性, 不同地区, 这 些原材料在组成、 性质上都存在着不同程度的差异; 水泥、 矿物 掺合料、 化学外加剂的相容性以及施工条件也不尽相同, 不能 照搬国内外同行的技术和经验, 因此, 根据各地区的具体情况, 研究与发展本地

10、区自密实混凝土有着重要的现实意义。 1 自密实混凝土配置原理 与配制思路 自密实混凝土具有高工作性、 抗离析性、 问隙通过性和填充 性。按流变学理论, 新拌混凝土属宾汉姆流体, 其流变方程为: 收稿 日期 :2 0 1 0 - 0 2 2 3 1 06 7 一屈服剪切应力; 田 一塑性黏度 ; 广剪切速度。 r 。 是阻止塑性变形的最大应力, 在外力作用下混凝土拌合 物内部产生的剪切应力 时, 混凝土产生流动; 卵是混凝土 拌合物内部阻止其流动的一种性能, 卵越小, 在相同外力作用下 流动速度越快 。由此可见 , 屈服剪切应力 和塑性黏度 卵是反 映混凝土拌合物工作性能的两个主要流变参数。配制

11、 自密实混 凝土的实质就是选择合适的外加剂、 胶凝材料及粗细骨料进行 配合比设计, 使 和 田保持在一个适宜的区间, 使集料悬浮于 水泥浆中, 不出现离析和泌水问题 , 能自由流淌, 充分填充模板 空间, 形成均匀密实的混凝土结构。 由此可见 , 配制自密实混凝土, 最主要的就是解决流动性 与稳定 性之 间的矛盾 。而解决这一 矛盾 的关键就是 : ( 1 ) 减小集料的粒径。 ( 2 ) 以较大的砂浆黏度来保证混凝土的稳定性, 以较大的 砂浆量来提供流动性。 2 本试验 工作性 能测试 方法 本试验采用坍落度、 扩展速度和坍落扩展度 来评价自密 学兔兔 w w w .x u e t u t

12、u .c o m 实混凝土拌合物的工作性能。 自密实混凝土的坍落度( S L) 应该大于 2 5 0 m m , 坍落 度值越大混凝土拌合物的流动性越大 , 同时观察拌合物的黏 聚性和保水性 , 结合三者来综合评价混凝土拌合物的工作性 能。扩展速度( T ) 是指在测量坍落度的试验过程中, 从坍落 筒提起时开始, 当混凝土的扩展直径达到 5 0 0 rea l 的时间, 反映 了混凝土的塑性黏度和抗离析性。 混凝土的坍落扩展度 ( D) 是指混凝土拌合物坍落扩展终止后扩展面相互垂直的两个 直径的平均值 , 扩展面越接近圆形 , 混凝土拌合物越匀质, 变 形能力强 , 在不产生离析的情况下 ,

13、直径越大其通过间隙的 能力 就越强 。 3 试验材料 ( 1 ) 水泥。 选用湖南韶峰水泥生产的P O 4 2 5 级水泥, 表观 密度为 3 0 6 g c m 。 ( 2 ) 粉煤灰。采用湘潭电厂生产的I 级粉煤灰。 ( 3 ) 细骨料。采用湖南湘江河砂 , 中砂, 细度模数为 3 1 , 表 观密度为 2 6 5 8 k g m 。 ( 4 ) 粗骨料。 最大粒径为2 0 1 T I 1 T I , 松散堆积密度为 1 3 9 5 k g m3 , 表观密度为 2 6 6 0 k g m 。 ( 5 ) 减水剂。采用减水剂采用科达外加剂厂生产的聚羧酸 类高效减水剂, 其掺量在 0 5 o

14、, 2 5 范围, 减水率可达 1 2 - -4 0 。 ( 6 ) 硅灰。采用上海天凯硅粉材料有限公司生产的微硅粉, 微硅粉平均粒径在 0 1 5 - 0 2 0 Ix m, 其掺量一般为胶凝材料量的 5 1 0 。 表 1 水泥 、 粉煤灰化学成分 指标 含水率 烧失量 密度 ( g c m ) 比表面积 ( m2 k g ) I 级粉煤灰 O 2 4 0 2 3 3 6 3 5 4 绿 色 自密实混凝土 配制 4 1 减 水剂 本试验采用科达外加剂厂生产的聚羧酸类高效减水剂, 此 减水剂具有掺量低 、 减水率高、 混凝土强度增长快、 混凝土拌合 物坍落度损失小、 拌合物黏滞阻力小等优点,

15、 而且相比于其他 高效减水剂, 其可以明显改善混凝土的收缩性能, 适合于配制 自密实混凝土。 根据相关文献资料 , 自密实混凝土的胶结料用 量要超过 5 0 0 k g m3 , 砂率要在 4 0 5 0 之间, 所以本试验选择 的胶结料用量为 5 5 0 k g m , 砂率为 4 5 , 减水剂用量分别为胶 结料质量的 O 4 、 0 6 、 0 8 、 1 0 、 1 2 、 1 4 、 1 6 , 试验配合 比如表 3 所示 。 表 3 确定减水剂用量的 自密实混凝土配合比 通过试验发现 : 当减水剂用量从 0 4 递增 至 1 2 时 , 混凝 土的流动性迅速增大。 超过 1 2 以

16、后, 混凝土流动性增加缓慢, 趋于恒定。 当减水剂用量达到 1 6 时, 混凝土出现离析现象。 故 可确定 1 2 为减水剂的最佳用量。 4 2 砂 率 砂在混凝土中发挥双重效应 , 一是圆形颗粒的滚动减水效应 , 二是比表面积吸水率高的需水效应。 由于工作性能的需要, 综合考 虑砂对混凝土硬化后强度和弹性模量的影响, 本试验选用中砂。 以减少粗骨料之间的接触 , 增大流动性。 砂率偏大, 骨料的表面 积增大 , 当水泥浆用量一定时, 包裹骨料的水泥浆厚度变薄, 混 凝土拌合物流动性降低。砂率偏小 , 粗骨料间缺少必要的砂浆 层来减小摩阻力 , 拌合物流动性降低, 甚至会降低其黏聚性和 保水性

17、, 导致流浆和离析等。 根据文献报道m , 粉煤灰白密实混凝土在砂率为4 4 时, 流动 性、 黏聚性、 保水陛最好。本试验选择了以下几个砂率: 3 6 、 3 8 、 4 0 、 4 2 、 4 4 、 4 6 、 4 8 , 试验时减水剂用量固定为胶结材料质量 砂率是影响混凝土流动性的一个主要因素, 适宜的砂率可 的 1 2 , 固定粗、 细骨料总量为 l 7 8 2 k g m3 , 其配合比如表4所示。 表 4 确定砂率的 自密实混凝土配合比 通过试验发现: 当砂率为 3 6 3 8 时, 拌合物的初始坍落 度只有 2 1 0 - - 2 3 0 r n n l , 不满足要求 ; 砂

18、率在 4 0 - - -4 8 之间时, 初 始坍落度值在2 5 0 - 2 8 0 m m范围内, 扩张度在 5 5 0 6 2 0 n l l n范围 内。 试验表明随着砂率增大, 混凝土的坍落扩展度持续增加, 流 空时间也呈缩短趋势, 说明混凝土的黏度随砂率增大而降低。为 了同时取得良好的流动性和抗离析性, 自密实混凝土的砂率可 在 4 0 - - 4 8 间, 满足工作性能的需要, 考虑混凝土的强度、 弹性 模量 、 收缩和徐变等, 尽量选择较小值, 故本试验取砂率为4 0 。 1 O7 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 4 3 粉煤灰、 硅灰等矿物掺合料

19、 矿物掺合料是自密实混凝土不可或缺的组成部分之一, 一 般常用的有粉煤灰、 磨细矿渣、 硅灰等。 粉煤灰是自密实混凝土最常用的活性掺合料, 具有“ 活性效 应” 、 “ 界面效应” 、 “ 微填充效应” 、 “ 减水效应” , 可以改善混凝土的工 作性能, 降低混凝土拌合物流动陛经时损失费, 并提高混凝土的后期 强度和耐久性。 本试验通过适配和调整, 得到粉煤灰的掺量在2 0 时候, 其混凝土 7 、 2 8 d强度最高, 且混凝土的工作性能满足要求。 但强度达不到预定强度值。故此时引入硅灰, 硅灰颗粒细小, 比表 面积大, 具有的S i O 纯度高, 高火山灰活性等物理化学特 , 可以 改善

20、混凝土拌合物的黏聚性及流变性, 并可显著提高混凝土的强 度和耐久性。 国内外的大量试验研究表明, 在自密实高性能混凝土 中, 一般硅灰掺合量被控制在胶凝材料的 1 0 以内【7 l 。 通过试验发 现, 当设定硅灰值为 6 3 时, 即 3 5 k g m3 取代等量的粉煤灰, 混凝 土7 d 强度可以达到 5 5 MP a以上, 故取硅灰掺和量为 3 5 k g m, 。 4 4水胶 比确 定 自密实混凝土的水胶比除了要满足与常态混凝土一样的各 项性能之外, 还必须考虑大流动混凝土为保持良好的黏聚性需 要对最大水胶比限量。减小水胶比可以增加混凝土的黏聚性, 同 时为了保证自密实混凝土的耐久性

21、 , 水胶比一般不大于0 4 0 。通 过改变水胶比, 试验发现: 当水胶比小于 0 2 5时, 混凝土流动性 较小, 工作性能不满足要求; 当水胶比为0 3 5时, 混凝土坍落度 非常大, 混凝土塑性黏度较小, 有离析的现象 , 不满足要求; 而水 胶比为0 3 0时, 工作性能良好, 故本试验水胶比选择 O 3 0 。 4 5 试 配 强度的确 定 配制强度是合格混凝土预计达到的平均强度。为使混凝土 达到要求的合格概率。配制强度用式( 2 ) 计算: 厶, 。 , L 仃 ( 2 ) 式中 : 一配制强度 , M P a ; ,厂一 混凝土立方体抗压强度标准值; 与合格概率相对应系数; 口

22、 一混凝土强度标准差, MP a 。 普通混凝土配合 比设计规程 规定合格概率为 9 5 , 即 t =1 64 5, 0 - =6 M Pa。 表 5 试验配合比 k g m3 注 : 水胶 比为 0 3 , 砂率为 4 0 。 5 自密实混凝土力学性能试验 5 1 立 方体抗 压强度 按照现行国家标准 普通混凝土力学性能试验方法 8 1 , 在 2 0 0 0 k N数显压力试验机上进行抗压试验, 混凝土的立方体各 龄期抗压强度值如表 6所示。 表 6 混凝土的立方体抗压强度随龄期变化值 龄期 , d 混凝土立方体强度 MP a 3 7 1 4 2 8 6 0 9 0 3 90 5 9 5

23、 6 8 4 71 2 7 2 4 7 2 9 1 08 5 2 劈裂抗拉 强度 按照GB T 5 0 0 0 8 1 - - 2 0 0 2 ( 普通混凝土力学性能试验方法标 准 中对抗拉强度试验的规定, 采用直径为 1 0 0 J 1 1 r r I 的钢制弧形 垫条, 垫条与试样之问垫以三层胶合板制成的垫层, 垫层宽为 1 5 2 0 mi l l , 厚 3 4 I n to, 长度不小于试样的边长。试验得到的混 凝土劈裂抗拉强度按照式( 3 ) 计算: 一 0 6 37 A F ( 3 ) 式中: _一混凝土劈裂抗拉强度, MP a ; 卜破坏荷 载, N; A 试件劈裂 面面积 ,

24、 mm2 。 通过计算得到混凝土劈裂抗拉强度见表 7 所示。 表 7 劈裂抗拉强度 编号 劈拉强度 MP a 1 2 3 劈拉强度平均值 65 3 7 1 2 6 7 4 68 O 劈压比是劈裂抗拉强度与抗压强度的比值, 试验得到的试 件的劈压比为 1 1 0 4 7 , 普通混凝土的劈压比约为 1 1 0 , 可见自 密实混凝土与普通混凝土相比, 其劈裂抗拉强度稍低。 5 3 弹性模 量试验 结 果 弹性模量是水泥混凝土材料的基本力学指标, 它反映了混 凝土在压力作用下抵抗变形的能力, 也是表征材料的应力和应 变关系的重要参数。混凝土的弹性模量一般取应力为轴心抗压 强度4 0 时的加荷模量,

25、 实测时可采用反复加卸载的方法进行。 最后 , 计算弹性模量值, 见表 8 所示。 表 8 弹性模 量试验值 编号 l 2 3 弹性模量平均值 弹性模量 MP a 2 9 0 0 xl O 3 0 3 8 x1 o 4 3 0 2 0 xl 0 4 2 9 9 0 x1 0 由于弹 生 模量不是工程设计中常用的技术指标 , 通常用混凝 土的抗压强度来近似估算弹性模量值。我国现行规范采用式( 4 ) 进行混凝土弹性模量的计算。 E d - ! ! ( 4 ) 2 : 2 竺三 式中 卜混凝土立方体抗压强度。 通过式( 4 ) 计算出与自密实混凝土强度相同的普通混凝土 弹性模量 , 见表 9 。

26、表 9 弹性模量实测值与理论值对比表 从表 9可以看出自密实混凝土的弹性模量要比普通混凝 土的弹性模量有所降低。为了满足自密实混凝土工作性能, 与普 通混凝土相比自密实混凝土粗骨料含量相对较少, 而胶凝材料 含量相对较多, 因此引起了弹性模量的降低。 6结语 通过对自密实混凝土的配合比试验研究, 可以得出以下结论: 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m ( 1 ) 当减水剂用量从 O 4 递增至 1 2 时, 混凝土的流动性 迅速增大; 超过 1 2 以后 , 混凝土流动性增加缓慢 , 趋于恒定 ; 当减水剂用量达到 1 6 时, 混凝土出现离析现象; 故可确定1 2

27、 为减水剂的最佳用量。 ( 2 ) 试验通过适配和调整, 得到粉煤灰、 硅灰的掺量占胶凝材 料总量的 1 3 6 、 6 3 4 的时候, 混凝土 7 d强度可以达到 5 5 MP a 以上, 且混凝土的工作性能满足自密实混凝土工作性的要求。 ( 3 ) 当水胶比小于 0 2 5时, 混凝土流动性较小, 工作性能不满 足要求。当水胶比为0 3 5 时, 混凝土坍落度非常大, 混凝塑性黏 度较小, 有离析的现象, 目强度不满足要求, 最后确定水胶比为 0 3 0 。 ( 4 ) 自密实混凝土与普通混凝土相比, 其劈裂抗拉强度稍低。 ( 5 ) 自密实混凝土的弹性模量要比普通混凝土有所降低。 参考

28、文献 1 】 安名哲用 O r i m e L 法( 漏斗法) 评价高流动性混凝土工作度的研究 J J 建筑材料学报, 1 9 9 8 ( 3 ) : 5 8 6 1 【 2 吴红娟, 李志国_ 自密实混凝土上及其工作性评价 武汉工业学院 一 上接第 1 0 5页 是普通减水剂几倍 , 同时自密实混凝土对原材料的要求比较高, 例如对粗骨料的粒形、 最大粒径及细骨料的细度模数等要求较 高 。并且 , 自密实混凝土 的胶凝材料用 量一般较 同强度等级 的 普通混凝土高。因此, 自密实混凝土的直接材料成本般较同 学报 , 2 0 0 4 ( 6 ) : 6 8 7 2 3 】刘数华, 王晓燕 自密实

29、混凝土上综述 J 】 _建筑技术开发, 2 0 0 4 ( 7 ) : 1 l 8 1 2 0 4 】B U I A V K, MO N T G O ME R YB D R a p i d t e s t i n g me t h o d f o r s e g r e g a t i o n r e s i s t a n c e o f s e l f - c o mp a c t i n g c o n c r e t e J C e me 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 ( 9 ) : 1 4 8

30、9 1 4 9 6 【 5 】E F N A RC S p e c i f i c a t i o n a n d g u i d e l i n e s f o r s e l f - c o mp a c t i n g c o n c e r t Z F a r n h a m , S u r r e y GU9 7 EN, UK, F e b r u a r y 2 0 0 2 【 6 】 刘数华 , 工晓燕 自密实混凝土综述J 建筑技术开发 , 2 0 0 4 , 3 1 ( 7 ) : 1 1 8 1 2 0 【 7 姚燕, 王玲, 田培 高性能混凝土 M 】 - E 京: 化学工

31、业出版社 , 2 0 0 6 : 4 1 4 6 【 8 G B T 5 0 0 8 1 -2 0 0 2 , 普通混凝土力学性能试验方法 s - E 京: 中国建 筑工业出皈社 , 2 0 0 3 : 5 - 1 3 作者简介 : 单位地址 : 联 系电话 : 祝明桥( 1 9 6 8 一 ) , 男, 教授, 博士后, 主要研究混凝土结构基 本理论及其应用。 湖南省湘潭市佻园路 湖南科技大学土木工程学院( 4 1 1 2 0 1 ) 1 3 0 5 5 1 4 1 2 7 3 强度等级的普通混凝土高。国外统计认为自密实混凝土的成本 一 般比同强度等级的普通混凝土高 1 0 左右。 本研究将

32、所配制 的 C 3 5 、 C 5 0自密实混凝土与秦山核电站二期扩建工程处提供 的同强度等级的普通混凝土进行直接材料成本比较, 见表 2 。 表 2 1 m。 C3 5 、 C 5 0混凝土直接材料成本 对比 由表 2可得 , 1 m C 3 5自密实混凝 土直 接材料成本 比 1 m, C 3 5 对比混凝土的直接材料成本高出 l 3 1 5 元 , 为 1 m C 3 5对 比混凝土成本的4 4 ; 1 i n C5 0自密实混凝土直接材料成本比 l m 3 C 5 0对比混凝土的直接材料成本高出 2 1 元, 为1 m3 C 5 0对 比混凝土成本的6 5 。由此可见, 本试验所配制的

33、C 3 5 、 C 5 0自 密实混凝土成本要低于国外统计值 1 0 。 自密实混凝土不需要振捣, 节约了振捣施工机械费、 振捣 操作工费及振捣所用电费, 具有直接的经济效益。此外, 采用 自 密实混凝土, 可以消除施工噪音 , 减少施工工序, 加快施工进 度, 缩短施工工期 , 具有明显的间接经济效益。从整体上说, 自 密实混凝土所带来的综合经济效益要高于同强度等级的普通 混凝 土。 4结 论 ( 1 ) 按本研究所提出的配合比设计步骤 , 能配制出性能满 足要求的 自密实混凝 土。 ( 2 ) 针对本试验所采用的材料, 1 i n 自密实混凝土的石子绝 对体积取 O 3 2 6 m3 ,

34、砂子富余系数取 1 4 1时, 自密实混凝土能 达到较好的性能。 ( 3 ) 所配制的C 3 5 、 C 5 0自密实混凝土直接材料成本仅高出 同强度等级的对比混凝土的7 。自密实混凝土的综合经济效益 要高于同强度等级的普通混凝土。 参考文献 : 【 1 】0K A MU R A H, O U C HI M S e l f - c o mp a c t i n g c o n c r e t e J J o u r n a l of A d v - a n c e d C o n c r e t e T e c h n o l o g y , 2 0 0 3 , 1 ( 1 ) : 5 - 1

35、 5 【 2 J OK A MU R A HS e l f - c o mp a c t i n g h i g h p e r f o r ma n c e c o n c r e t e 【 J J C o n c r e t e I n t e r n a t i o n a l , 1 9 9 7 ( 3 ) 3 】白永兵 , 田立峰 自密实混凝土应用现状及展望 J 】 山西建筑 , 2 0 0 6 ( 1 O ) 4 】4 C C E S 0 2 -2 0 0 4 , 自密实混凝土设计与施工指南【 s 】 【 5 】C E C S 2 0 3 : 2 0 0 6 , 自密实混凝土应用技术规程【 s 】 北京: 中国计划出 版社 作者简介 : 单位地址 : 联系电话 : 王海娜( 1 9 8 1 一 ) , 女, 硕士, 教师, 从事混凝土研究。 浙江省绍兴市火车站北 浙江工业职业技术学院建筑工程 分院( 3 1 2 0 0 0 ) 0 5 7 5 8 8 0 0 93 9 5 l 0 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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