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土木工程专业优秀论文 混凝土结构裂纹分析与渗透型结构胶加固技术工程应用研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1528600 上传时间:2018-07-25 格式:DOC 页数:26 大小:99.50KB
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1、土木工程专业优秀论文 混凝土结构裂纹分析与渗透型结构胶加固技术工程应用研究关键词:混凝土结构 裂纹分析 渗透型结构 胶加固技术摘要:混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用

2、宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷

3、,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。正文内容混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修

4、复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0

5、.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基

6、料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明

7、:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域

8、中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶

9、的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土

10、裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直

11、接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理

12、论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外

13、力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝

14、原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型

15、结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强

16、度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前

17、,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀

18、释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据

19、和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各

20、组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了

21、一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产

22、生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复

23、加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。混凝土工程的开裂问题、耐久性的问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,而各种开裂是导致目前混凝土结构耐久性差的主要原因。目前,混凝土裂缝的修补方法有多种,本文研究的对象是一种以低粘度环氧树脂为基料,添加稀释剂、固化剂等助剂,制备的新型的低粘度环氧结构胶渗透型结构胶。这种结构胶适用于桥梁、道路、港口、房屋、工业厂房等结构的

24、加固修复,可提高结构强度和耐久性。 本文从材料方面、施工方面、结构与外力方面、环境方面、建筑物的使用和管理等方面详细分析了混凝土裂缝产生的原因。采用宏观和微观相结合的方法,研究了渗透型结构胶的性能;利用直接比较法、优水平法、极差分析法、趋势图分析法研究了渗透型结构胶各组分对结构胶的粘度、抗压强度和抗拉强度等性能的影响,确定了渗透型结构胶的最佳配方。最佳结构胶用量确定为:固化剂用量为 50左右,活性稀释剂的最佳用量为 1015,促进剂的用量为 0.51.0。研究结果表明:渗透型结构胶的粘度低 (200mPas-3000mPas)、强度高 (抗压强度60Mpa,拉伸强度10Mpa),无需压力即可修

25、补 0.1 mm 以下的混凝土裂缝。本文对我市的具体工程实例出现的裂缝原因进行分析,将渗透型结构胶应用到具体房建工程中对裂缝进行了修复加固,简便快捷,经济合理,能满足建筑物正常使用要求。 通过以上研究和理论分析,解决了建筑结构胶必须压力灌浆,施工复杂的技术难题,提出了一种混凝土裂缝无压力修补新技术渗透型结构胶技术的施工方法,为简化混凝土裂缝压力灌浆技术及渗透型结构胶技术的工程应用奠定了必要的理论依据和试验基础。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 16275502

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