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2023年7月24日,经过14小时的连续浇筑,南京工程公司承建的安庆石化碳一项目煤气化装置气化框架基础大体积混凝土浇筑顺利完成,项目全面进入地面施工阶段。
中国工程建设标准化协会近日批准发布了由中国科学院武汉岩土力学研究所主编的《预应力混凝土管桩垂直度测量技术规程》(以下简称“规程”),该规程编号为T/CECS 1327-2023,自2023年9月1日起施行。
中国科学院武汉岩土力学研究所聚焦珊瑚礁覆盖岩层中钻孔灌注桩侧阻力发挥机制,针对砂屑结构礁灰岩岩芯,利用RJST-616型岩石结构面剪切试验仪,开展恒定法向刚度条件下的礁灰岩-混凝土黏结面剪切特性试验研究,探索桩-岩界面相互作用机理。研究表明,由于水泥浆在高孔隙度砂屑灰岩中的填充加固作用,桩-岩界面抗剪强度增强,剪切破坏面均发生在砂屑灰岩内部,表现出与常规陆源岩石完全不同的剪切破坏特征。当法向刚度值...
项目聚焦珊瑚礁覆盖岩层中钻孔灌注桩侧阻力发挥机制,针对砂屑结构礁灰岩岩芯,利用RJST-616型岩石结构面剪切试验仪,开展恒定法向刚度条件下的礁灰岩-混凝土黏结面剪切特性试验研究,探究桩-岩界面相互作用机理。研究结果表明,由于水泥浆在高孔隙度砂屑灰岩中的填充加固作用,桩-岩界面抗剪强度增强,剪切破坏面均发生在砂屑灰岩内部,表现出与常规陆源岩石完全不同的剪切破坏特征。当法向刚度值为2.0MPa/mm...
世界各地存在大量天然CO2储层。由于天然的泄漏通道,天然储层中的CO2可由地层深度泄漏并富集于浅层地下空间。当在储层地区进行隧道开挖或桩基建设时,工程建设诱发的人为扰动可能造成高浓度CO2由浅层CO2富集空间向外泄漏,并对地下钢筋混凝土构筑物产生长期高浓度CO2碳化影响。而CO2浓度的提高会增强CO2渗透能力,使混凝土碳化过程成倍加速的同时降低混凝土对钢筋的保护能力,产生与常规混凝土自然碳化截然不...
世界各地存在有大量天然CO2储层,由于天然的泄漏通道,天然储层中的CO2可由地层深度泄漏并富集于浅层地下空间中。当在储层地区进行隧道开挖或桩基建设时,工程建设诱发的人为扰动可能造成高浓度CO2由浅层CO2富集空间向外泄漏,并对地下钢筋混凝土构筑物产生长期高浓度CO2碳化影响。而CO2浓度的提高会增强CO2渗透能力,使混凝土碳化过程成倍加速的同时降低混凝土对钢筋的保护能力,产生与常规混凝土自然碳化截...
世界各地存在有大量天然CO2储层,由于天然的泄漏通道,天然储层中的CO2可由地层深度泄漏并富集于浅层地下空间中。当在储层地区进行隧道开挖或桩基建设时,工程建设诱发的人为扰动可能造成高浓度CO2由浅层CO2富集空间向外泄漏,并对地下钢筋混凝土构筑物产生长期高浓度CO2碳化影响。而CO2浓度的提高会增强CO2渗透能力,使混凝土碳化过程成倍加速的同时降低混凝土对钢筋的保护能力,产生与常规混凝土自然碳化截...
世界各地存在有大量天然CO2储层,由于天然的泄漏通道,天然储层中的CO2可由地层深度泄漏并富集于浅层地下空间中。当在储层地区进行隧道开挖或桩基建设时,工程建设诱发的人为扰动可能造成高浓度CO2由浅层CO2富集空间向外泄漏,并对地下钢筋混凝土构筑物产生长期高浓度CO2碳化影响。而CO2浓度的提高会增强CO2渗透能力,使混凝土碳化过程成倍加速的同时降低混凝土对钢筋的保护能力,产生与常规混凝土自然碳化截...
南海珊瑚岛礁处于热带海洋环境,常年高温,故处于浪溅区的防波堤堤面受强烈的紫外线照射,其表面温度较高。同时,浪溅区的防波堤堤面遭受温度较低的海水冲刷,因此,这种频繁的冷热交替作用势必对礁砂混凝土结构物的性能造成损伤(图1)。此外,珊瑚岛礁在吹填过程中,颗粒自重对不同粒径的钙质土颗粒起到了分选作用,粒径较小的粉土颗粒或黏粒逐渐沉积下来,形成一定厚度的粉砂、粉土层(图2),这种细粒径珊瑚粉严重影响礁砂混...
防屈曲支撑(BRB)是一种高性能承载-耗能构件,将其应用于RC框架,可显著提升结构的抗震性能。当RC框架结构中添加BRB时,将对原结构产生附加的强度和刚度并形成双重抗侧力体系(见图1)。已有研究表明,合理设计防屈曲支撑-混凝土框架结构可以综合混凝土与钢材各自的优势,提高结构承载力,刚度以及延性性能。由于断层形成机制,近断层地震动中会产生长周期速度脉冲,近断层地震动的向前方向性效应和滑冲效应的速度脉...
2021年10月19日,中国电力企业联合会通过网络和现场相结合的方式召开了由山东沂蒙抽水蓄能有限公司、中国水利水电科学研究院、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司和浙江华东工程咨询有限公司共同完成的“酸性骨料沥青混凝土防渗面板关键技术研究与应用”项目科技成果鉴定会。专家组成立鉴定委员会,鉴定委员会主任为张超然院士,副主任为高安泽教授(原水利部总工)。其中中国水科院材料...
2021年6月13日至14日,在中国高等教育学会工程教育专业委员会、高等学校土木工程学科专业指导委员会指导下,由国际混凝土龙舟技术委员会组织,美国混凝土协会(ACI)授权协办的第三届国际大学生混凝土龙舟竞赛(ICDBC2021)在浙江大学国际校区(浙江海宁)开赛。来自东南大学、浙江大学、天津大学、中南大学、西南交通大学等24所高校的49支队伍,在端午佳节进行了激烈的竞争和角逐。我院本科生刘新元、黄...
2021年4月24日,恰逢习近平总书记视察三峡工程三周年纪念日,由东南大学、中国三峡集团、江苏省建科院共建的“水工混凝土联合实验室”在三峡坝区揭牌。三峡集团雷鸣山董事长,东南大学缪昌文院士,东南大学党委副书记、纪委书记任利剑等为联合实验室揭牌。东南大学科研院、材料科学与工程学院相关负责同志出席了仪式。
2021年3月16日,世界在建最大水中沉井基础江苏常泰长江大桥5号墩钢沉井封底混凝土浇筑完成。沉井搭载了中交二航局首次研发的沉井施工全过程智能监控系统,内部安装有200余个监控元器件,可自动采集、实时监测相关数据,实现施工全过程可测、可视、可控。图为完成后的5号墩钢沉井。
该项目由西北计划联盟(NWPA)和墨尔本大学(UoM)联合实施。预制的U型通梁在工厂制造,然后运输到墨尔本的Springvale现场以建造桥梁。桥梁建成后,现场平交路口即可拆除。这有助于更安全的本地运输。表1中提供了U型通梁的原始混合设计。水泥作为混凝土中的主要粘合剂,可能会在生产过程中导致二氧化碳的排放和能耗。为了改善环境的可持续性,使用补充水泥材料(SCM)作为废物来代替水泥以构造U型通梁。所...

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