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2026出厂价#混泥土公司#可配送

更新时间: 2026-05-11 01:00:31 ip归属地:六盘水,天气:阴转阵雨,温度:12-20 浏览:2次
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清水混凝土的发展历程 


国外清水混凝土发展历程

  清水混凝土产生于20世纪20年代,随着混凝土广泛应用于建筑施工领域,建筑师们逐渐把目光从混凝土作为一种结构材料转移到材料本身所拥有的质感上,开始用混凝土与生俱来的装饰性特征来表达建筑传递出的情感。此时多为国际主义风格。为的是路易·康(Louis Kahn)设计的耶鲁大学英国艺术馆,美国设计师埃罗·沙里宁(Eero Searinen)设计的纽约肯尼迪国际机场环球航空大楼、华盛顿达拉斯国际机场候机大楼等。到20世纪60年代,越来越多的清水混凝土出现在欧洲,北美洲等发达。到了80年代,一批新起的建筑师延续了国际主义风格,强调高技术、强调建筑结构的科学技术含量,形成了“高技派”,它们的代表人物有理查德 ·罗杰斯、诺曼·福斯特等,典型作品如香港汇丰银行。在亚洲,日本走到了建筑前列。第二次世界大战以后,百废待兴,部分混凝土建筑省掉了抹灰、装饰的工序而直接使用,演绎到今天,日本的清水混凝土技术已经得到了很大的发展。在混凝土应用上,日本改变了以前的不加以修饰的水泥表面手法,利用现代的外墙修补技术,将水泥墙面拆掉模板后进行处理,使水泥表面达到非常精致的水平,同时又充分展现出水泥本身特有的原始和朴素的一面。一种被认为更接近于东方禅学无为而为的思想,被以有“清水混凝土诗人”之称的安藤忠雄为代表的日本建筑师融人在其设计中,充分体现了东方文化色彩。

  我国清水混凝土发展历程

  在我国,清水混凝土是随着混凝土结构的发展不断发展的。20世纪70年代,在内浇外挂体系的施工中,清水混凝土主要应用在预制混凝土外墙板反打施工中,取得了进展。后来,由于人们将外装饰的目光都投诸于面砖和玻璃幕墙中,清水混凝土的应用和实践几乎处于停滞状态。直至1997年,北京市设立了“结构长城杯工程”奖,清水混凝土施工,使清水混凝土重获发展。近年来,少量建筑工程如海南三亚机场,首都机场,上海浦东国际机场航站楼、东方明珠的大型斜筒体等都采用了清水混凝土。

随着绿色建筑的客观需求,人们环保意识的不断提高,返朴归真的自然思想的深入人心,我国清水混凝土工程的需求已不再局限于道路桥梁、厂房和机场,在工业与民用建筑中也得到了一定的应用。由中建一局二公司作为总承包商建设的联想研发基地,被建设部科技司列为“中国首座大面积清水混凝土建筑工程”,标志着我国清水混凝土已发展到了一个新的阶段,是我国清水混凝土发展历史上的一座重要里程碑。





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三种相互作用过程中产生的风化破坏

(1)物理风化

物理风化表现方式主要为:
  a、风沙击打混凝土的表面,使得混凝土表面粗糙,失去光泽,严重者破坏混凝土,尤其是文物类的造型轮廓,使得文物面目全非。
  b、温度变化也是物理风化的另一重要条件,自然状态下的混凝土受温度冷热交替变化的影响,会产生热胀冷缩,造成表面崩裂瓦解。
  c、冻融风化是混凝土内部的水分受低温影响,结冰后产生膨胀力,造成岩石结构松散,逐渐发展到表层粒状脱落。
  物理风化是一种机械风化,混凝土的化学成分没有得到改变,也没有形成新的矿物。紫外线对混凝土的颜色直接影响是使混凝土褪色,颜色鲜艳的混凝土会变得暗淡或者失去原有颜色。紫外线对混凝土的影响还没有系统的文献记载,我们将紫外线对混凝土的老化作用也归类到物理风化范畴。

(2)生物风化

生物风化作用是指生物活动对混凝土的破坏作用,一方面引起混凝土的机械破坏,如树根生长对于混凝土的压力可达10kg/cm215kg/cm2,这能使根深入混凝土裂缝,劈开混凝土;另一方面植物根分泌出的有机酸,也可以使混凝土分解破坏。这一现象多发生在露天大型的文物上。此外,植物、藻类的生活和死亡分解可以形成腐殖酸,这种酸分解混凝土的能力也很强。

(3)化学风化

化学风化是指自然界发生的使得混凝土化学成分发生改变的作用。表现方式有氧化作用、溶解作用、水解作用、水化作用。化学风化来自于混凝土以外的物质如氧气、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等,以空气或水作为介质,与混凝土中的活跃化学成分发生反应,生成新的矿物成分。



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