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摘要:
静态破碎技术是对传统爆破技术是一种重要补充,可广泛应用于各类对爆炸、冲击等限制的场所。将膨胀剂和水泥进行不同混合后注入玻璃瓶内,研究温度变化规律和玻璃瓶开裂时间,然后利用应力片测试不同时间的膨胀压力,最后进行模拟混凝土破碎试验。研究结果表明静态破碎剂随着水泥相对掺量的增加,凝结时间逐渐增加,玻璃瓶开裂时间也明显增加。SCA膨胀剂终凝时间基本都在半小时左右,其玻璃瓶开裂时间在三个半小时左右,此时最高升温达到15℃,而掺水泥的破碎剂其玻璃瓶开裂时间一般延迟到1~2天。SCA膨胀剂2小时以内出现少量收缩外,此后体积一直膨胀,24小时最大膨胀约,该理论膨胀压力超过3 MPa,而掺水泥的破碎剂要到48小时才能达到最大50 με。SCA膨胀剂作为破碎剂,对于普通混凝土破碎时间为3~5小时,通过掺入普通硅酸盐水泥来调节破碎时间可以延迟到24小时,为各类具体静态破碎施工提供多种选择。
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文献信息
篇名 基于SCA的静态破碎剂性能研究
来源期刊 土木工程 学科 教育
关键词 SCA 静态破碎剂 膨胀 模拟试验
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 181-189
页数 9页 分类号 G6
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 谭跃虎 解放军理工大学国防工程学院 73 825 15.0 26.0
2 戴银所 解放军理工大学国防工程学院 38 88 5.0 7.0
3 孙雪 解放军理工大学国防工程学院 1 0 0.0 0.0
4 龚飞飞 解放军理工大学国防工程学院 1 0 0.0 0.0
5 石旭 解放军理工大学国防工程学院 1 0 0.0 0.0
6 张浩天 解放军理工大学国防工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
SCA
静态破碎剂
膨胀
模拟试验
研究起点
研究来源
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研究去脉
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土木工程
其它
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