建筑材料
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滇东北地区混凝土质量控制及强度原位测试技术杜杰贵,白银,曹志伟,陈波 著《滇东北地区混凝土质量控制及强度原位测试技术》以滇东北高速公路为工程背景,从混凝土配合比设计、低温条件下强度快速增长技术、表面质量提升以及强度原位测试等方面展开研究,总结了滇东北公路工程结构混凝土施工与养护的关键技术。《滇东北地区混凝土质量控制及强度原位测试技术》的特色之处是在混凝土骨料级配设计方法中引入骨料粒形的影响,研发出能够适应滇东北典型低温条件的低温早强剂,对混凝土表面缺陷提出定量表征方法,采用当地原材料建立了滇东北回弹测强曲线,既有必要的理论阐述,也有实践经验的总结。《滇东北地区混凝土质量控制及强度原位测试技术》可供公路工程混凝土相关研究、设计、施工、检测技术人员和高校师生参考使用。 -
水泥粉磨新工艺新技术及节能装备王华业 著《水泥粉磨新工艺新技术及节能装备》一书从粉碎机理出发,以节能降耗为主线,阐述传统粉磨装备节能改造及料层挤压粉磨节能机理的共性与个性,综合比照分析各种预粉磨工艺技术的能效,扼要剖析了FPP技术作为自主知识产权的预粉磨新秀的体系特征和关键技术,并对粉磨技术发展的未来进行展望。书中附有较多的粉磨节能改造实例,可供同行类比对照参考。 -
水泥窑协同处置新冠肺炎疫情医疗废物关键要点40问李春萍 著自2014 年起,水泥窑协同处置危险废物在中国快速发展,获得批复的处置规模占到了全国25% 以上,但水泥窑处置的废物类别中,一般都不包含医疗废物(HW01)。 2020 年,发生于中国武汉的新冠病毒疫情,产生了大量的疫情医疗废物,原有的医疗废物焚烧处置厂不足以满足需要,很多具有危险废物处置资质的水泥窑作为政府的备选设施,随时待命,使得水泥窑协同处置医疗废物提上了日程。 水泥窑协同处置医疗废物,具有环保排放优、处置量大、可以随时启用等优点,可作为特殊情况下的一种应急备选设施。但大多水泥窑协同处置企业缺乏相应的医疗废物(HW01)相关知识和处置经验,不敢轻易涉足医疗废物(HW01)处置。 《水泥窑协同处置新冠肺炎疫情医疗废物关键要点40问》以医疗废物(HW01)的特性为出发点,通过对医疗废物(HW01)特性、处置要求以及水泥窑协同处置技术和注意事项等内容的介绍,旨在为水泥窑协同处置医疗废物的企业提供一些理论知识和指导意见,使其达到安全、规范的管理,使水泥企业在紧急情况下可以快速响应社会需求。 -
混凝土中钢筋的锈蚀[意] L.贝尔托利尼 等 著,李伟华 等 译《混凝土中钢筋的锈蚀——预防、诊断及修复》共20章,分为三大部分。第一部分内容介绍了水泥混凝土结构材料基本特性和腐蚀机理,混凝土结构钢筋腐蚀环境与腐蚀机理。第二部分内容介绍了混凝土结构钢筋腐蚀电化学知识和防护材料与方法,对混凝土中钢筋锈蚀的预防、诊断与修复做了较为详细的阐述,围绕着混凝土中钢筋的锈蚀问题,着重介绍了钢筋腐蚀的影响因素、腐蚀机理。第三部分内容介绍海工混凝土结构安全服役监测技术、防护技术和修复技术。 -
木塑复合材料耐光老化性保护彭尧 著木塑复合材料作为一种绿色环保材料,被广泛应用在人们生活的各个领域,近年来保持着快速发展的势头,目前其产量和用量均居世界前列。然而在户外使用时,复合材料会受到自然环境因素的影响,发生老化现象,严重影响其使用寿命。本书是在总结多年相关科学研究成果的基础上撰写而成的,系统地介绍了木塑复合材料的历史、发展、组成和生产工艺,总结了木塑复合材料的光老化机理,并提出了改善其耐光老化性的具体方法。全书以大量数据和丰富的例证作为支撑材料,叙述方式通俗易懂、简洁明了,兼顾实用性和学术价值。《木塑复合材料耐光老化性保护》一书可供木材科学与技术、生物质复合材料、木材保护与改性等领域的研究人员、工程技术人员及相关专业的师生学习和参考。 -
钢筋-钢纤维纳米混凝土粘结及其梁受弯性能陈刚 著《钢筋-钢纤维纳米混凝土粘结及其梁受弯性能》通过钢纤维与混凝土细观复合以及纳米材料与混凝土微观复合,形成钢纤维纳米混凝土,进一步研究钢筋与钢纤维纳米混凝土粘结性能以及钢筋钢纤维纳米混凝土梁正截面受弯性能,建立相应的计算模型和公式。该书主要供土木及水利相关的研究生、教师及科研工作者参考阅读。 -
混凝土外加剂实用技术手册刘经强 著本书分上下两篇,共26章。上篇主要介绍了混凝土外加剂基础知识、混凝土普通减水剂、混凝土高效减水剂、混凝土高性能减水剂、引气剂及引气减水剂、混凝土早强剂、混凝土缓凝剂、混凝土泵送剂、混凝土防冻剂、混凝土速凝剂、混凝土膨胀剂、混凝土防水剂、混凝土阻锈剂、混凝土矿物外加剂、混凝土其他常用外加剂;下篇主要介绍了混凝土外加剂在高性能混凝土中的应用、混凝土外加剂在高强混凝土中的应用、混凝土外加剂在泵送混凝土中的应用、混凝土外加剂在防水混凝土中的应用、混凝土外加剂在喷射混凝土中的应用、混凝土外加剂在道路混凝土中的应用、混凝土外加剂在大体积混凝土中的应用、混凝土外加剂在水工混凝土中的应用、混凝土外加剂在轻质混凝土中的应用、混凝土外加剂在纤维增强混凝土中的应用、混凝土外加剂在清水混凝土中的应用等。 本书具有较强的技术性、应用性和针对性,可供在建筑工程、混凝土材料及制品领域工作的设计人员、施工技术人员参考,也可供高等学校土木工程、水利工程及相关专业师生参阅。 -
装配式建筑预制混凝土构件生产与管理刘美霞,赵研 编《装配式建筑预制混凝土构件生产与管理》按照项目化教学方法,根据《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1—2014)、《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T 51231—2016)等相关标准规范进行编写,涵盖当前我国预制混凝土构件常用生产工艺和制作、运输、管理等内容,具有较强的针对性和实用性。《装配式建筑预制混凝土构件生产与管理》顺应高等教育和行业发展方向,内容符合高等教育的人才培养目标和课程教学要求,并融入丰富的案例和行业先进技术,能够理论联系实际,具有学科发展上的先进性和教学上的实用性,较好适应了装配式建筑发展对人才的需求。《装配式建筑预制混凝土构件生产与管理》从七个方面详细介绍了预制混凝土构件工厂布置及常用生产方式、设备及模具管理、材料检验与管理、预制混凝土构件制作、预制混凝土构件运输与存储、预制混凝土构件工厂管理体系和信息化生产管理等内容。《装配式建筑预制混凝土构件生产与管理》可作为高等院校土木工程等相关专业的教材,也可作为建筑施工企业员工岗位培训的参考用书。 -
现实与超越北京市住房和城乡建设委员会 著党的十九大报告指出:“中国特色社会主义进入新时代”。新时代是创造美好生活的时代,是实现全体人民共同富裕的时代,是不断满足人民日益增长的美好生活需要的时代。历史的车轮总是伴随着人民对美好生活的不懈追求而不断驶向前方。北京是历史文化名城,建筑材料的发展也与城市建设的发展、人民对美好生活的期盼同步前行。自1989 年7 月1 日起,北京市规定框架结构中禁止使用实心黏土砖作为填充材料,建材禁限工作就此拉开了序幕。过去的30 年,从单一产品的禁限,到定期集中发布禁限产品目录,北京市累计发布禁止使用和限制使用的建材产品超过百项。每一次建材禁限政策的制定都体现着城市建设管理者的智慧和勇气,带动相关产业的快速升级。从某种程度上可以说,城市建设的现代化是以建材行业一点一滴的进步为基础而铸就的。走得再远,也不能忘记来时的路,北京市住房和城乡建设委员会在这个特殊的时间节点回望过去,无疑是十分具有现实意义和历史价值的。30 年砥砺奋进、30 年长乐未央。30 年对于一座城市的历史而言是短暂的,对于亲身参与城市建设的人却意味着翻天覆地的变化。本书的作者均是来自城市建设工作一线,既有来自政府主管部门,也有来自行业协会、科研院所、大专院校、检验检测单位、生产企业,每一个人都是时代的建设者、亲历者、见证者。从他们的视角出发,以禁限产品的政策制定为主线,以城市建设发展变化为背景,全视角展现过去30 年建材领域波澜壮阔的发展历程、讴歌改革开放大背景下建材行业取得的伟大成就。本书的主题是建材禁限30 年,编者巧妙地安排了30 篇文章呼应,向历史致敬。文章既有气势磅礴的宏大叙事,也有娓娓道来的细节描述。历史与人物相互激荡、大主题与小事件有机结合,见微知著,以点带面,勾画出立体的时代脉络,让原本严肃的历史变得更加鲜活、生动。“行之力则知愈进,知之深则行欲达”,30 年的经验总结弥足珍贵,应当珍惜、坚持、丰富、发展。希望北京市的经验做法能为全行业做好建材禁限工作、推动建设领域绿色发展和高质量发展提供有益的借鉴。是为序。 住房和城乡建设部标准定额司2019 年10 月 -
考虑面板刚度和加筋材料沉降的加筋土挡墙离心模型试验郑召典,郑昱明,崔淑梅 著近年来,由于加筋土支护结构具有显著的优越性,在土木工程领域,桥梁墩台和道路边坡支护中,越来越多地采用加筋土支护结构代替传统的桩支护。但到目前为止,关于连接方式和挡土面板抗弯刚度对加筋土支护结构系统性能影响的研究还很少。本文主要通过室内试验和计算机辅助分析对上述参数对支护结构的变形行为影响进行研究。通过对加筋土挡墙在回填土自重和面板荷载作用下的位移行为进行离心试验模拟,分析加筋与面板的连接形式和面板抗弯刚度对加筋土挡土结构变形行为的影响。试验利用广泛分布于朝鲜半岛的风化花岗岩土建造模型墙,采用韩国忠北大学(CBNU)的离心机设备进行试验,并利用商用Plaxis程序进行有限元数值分析。本研究先进行一系列常规的三轴压缩试验来评估测定建立实验模型所使用的回填土的参数和应力应变关系,并采用其它试验测定了土与加筋体之间的摩擦系数。进行土的压实试验、筛分析试验等,测定了用于数值分析本构模型中的其它物理性质。通过一系列模型墙(高度:240 mm,长度:260 mm)的建造,利用CBNU的离心机设备模拟挡土墙的自重压密过程。模型试验过程中及结束后,测量的数据主要包括回填土沉降、破坏面位置、加筋条中的拉力以及离心试验期间面板的横向位移。
