更新日期: 2024-04-27

水泥-泡沫沥青半柔性冷再生混合料物理力学性能研究

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水泥-泡沫沥青半柔性冷再生混合料物理力学性能研究 4.4

目前,我国很多地区都在针对水泥混凝土损坏路面展开大量的改造工程,然而反射裂缝是改造后沥青面层后出现的常见问题,由于半柔性道路材料兼有高强度和高韧性的特点,可用作加铺中的应力吸收层,用来解决出现反射裂缝的问题,因此,本文在泡沫沥青冷再生技术研究成果的基础上,研发了水泥-泡沫沥青半柔性冷再生混合料,并通过与两种冷再生工程中常用的泡沫沥青混合料进行对比试验研究,发现其具有良好的物理力学性能,能够获得较好的密实性、理想的高承载性与高韧性以及较高的抗剪强度,希望能为解决旧水泥路面加铺沥青面层发生反射裂缝问题,提供一种新的方法。

泡沫沥青冷再生混合料物理力学性能研究 泡沫沥青冷再生混合料物理力学性能研究 泡沫沥青冷再生混合料物理力学性能研究

泡沫沥青冷再生混合料物理力学性能研究

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泡沫沥青冷再生混合料受到人们越来越广泛的关注,但对其相关性能的研究并不完善。通过工程实践及大量室内试验,该文分析了集料级配、沥青用量对泡沫沥青冷再生混合料的密度、空隙率、抗拉性能、水稳性、高温稳定性及抗剪强度的影响。研究表明,随着沥青用量的增加,泡沫沥青冷再生混合料的密度、稳定度、抗剪强度呈下降趋势,水稳性呈上升趋势,而空隙率则变化不大;混合料的干、湿劈裂强度则随着沥青用量的变化先增加后降低;级配b混合料的密度、高温稳定性、抗剪强度及干、湿劈裂强度均高于级配a混合料。这说明级配是决定冷再生混合料各种性能的最关键因素。

集料级配对泡沫沥青再生混合料物理力学性能的影响

集料级配对泡沫沥青再生混合料物理力学性能的影响

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结合工程实际研究了级配对泡沫沥青混合料的密度、空隙率、干湿劈裂强度、稳定度及抗剪强度等物理力学性能的影响.研究表明,细集料偏少的混合料经合理设计,只要马歇尔稳定度符合要求,其水稳性及抗剪强度是可以符合要求的,这样的级配在工程中是可取的.

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泡沫沥青再生混合料物理力学性能影响分析 泡沫沥青再生混合料物理力学性能影响分析 泡沫沥青再生混合料物理力学性能影响分析

泡沫沥青再生混合料物理力学性能影响分析

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泡沫沥青再生混合料物理力学性能影响分析 4.5

泡沫沥青混合料是一种全新的道路材料,其有关特性尚不完全清楚。通过大量试验,分析了泡沫沥青再生混合料物理力学性能的影响因素。研究得出,铣刨料中沥青含量的多少直接影响着泡沫沥青再生混合料的高温稳定性;铣刨料的含量影响着混合料的密度和空隙率;用于再生混合料的沥青黏度与混合料高温稳定性成正比关系,沥青延度与劈裂强度成正比关系。

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泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨 泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨 泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨

泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨

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泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨 4.6

就针对于泡沫沥青冷再生混合料的性能进行相关的探讨,为泡沫沥青的回收提供数据支持。

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泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨

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泡沫沥青冷再生混合料的性能探讨 4.5

泡沫沥青冷再生混合料属于半柔性材料,它对于公路的路面有很好的保护作用,能够预防反射性的裂缝,从而使公路的使用年限增加,使工程项目使用寿命延长。泡沫沥青在经过处理之后,能够对肥料进行回收,避免了资源的浪费,也间接的保护了环境。就针对于泡沫沥青冷再生混合料的性能进行相关的探讨,为泡沫沥青的回收提供数据支持。

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泡沫沥青冷再生混合料设计研究 泡沫沥青冷再生混合料设计研究 泡沫沥青冷再生混合料设计研究

泡沫沥青冷再生混合料设计研究

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泡沫沥青冷再生混合料设计研究 4.3

泡沫沥青是通过在高温沥青中加水滴形成蒸汽泡、产生一系列连锁反应而形成的一种新型路面材料,泡沫沥青具有粘聚性强且稳定,混合料可以长时间储存,可以冷碾压等特点。为研究再生混合料的最佳发泡条件、合理级配、最佳泡沫沥青用量等设计参数,采用室内试验方法研究各设计参数与泡沫沥青的性能的影响规律,并提出了厂拌冷再生技术的施工工艺及质量控制注意事项。

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泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究 泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究 泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究

泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究

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泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究 4.6

伴随着我国公路快速发展,创造大量社会和经济效益的同时,公路养护维修改建等方面问题已经凸显出来.泡沫沥青因此应运而生,它是把在高温沥青中注入定量的冷水,热沥青和冷水接触后就会发生剧烈的体积膨胀变化,从而产生无数的沥青泡沫.由于极大地降低了建设成本,所以这种材料在很多领域有广阔的应用空间.

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泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究 泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究 泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究

泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究

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泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究 4.6

目前绿色发展已经成为一个重要趋势,如何在工程中提高资源的利用率是解决目前发展过程中资源与环境的严峻形势的重要之路。泡沫沥青冷再生技术采用泡沫沥青作为粘结剂对洗刨、破碎后的沥青混合料进行再次拌合的技术。泡沫沥青冷再生技术一方面能够降低道路修建成本,另一方面能够提高资源的利用率,是公路养护、旧路改造的绿色方案。本文主要从设计到施工进行阐述泡沫沥青的冷再生技术的关键技术。

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泡沫沥青冷再生混合料设计与性能对比研究 泡沫沥青冷再生混合料设计与性能对比研究 泡沫沥青冷再生混合料设计与性能对比研究

泡沫沥青冷再生混合料设计与性能对比研究

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泡沫沥青冷再生混合料设计与性能对比研究 4.7

为了解埃索70#石油沥青在泡沫沥青冷再生技术中的应用,在分析泡沫沥青产生原理及发泡特性影响因素的基础上,在试验室进行了泡沫沥青冷再生混合料的设计与性能对比,结果显示:(1)埃索70#石油沥青的发泡温度为160℃,发泡用水量为4.0%,旧料最佳含水量为6.2%,最佳沥青用量为2.0%;(2)通过与普通热拌沥青混合料的性能对比,认为泡沫沥青再生混合料可应用在高速公路沥青路面的基层或下面层;(3)与其他冷再生技术相比,泡沫沥青冷再生技术无须再生添加剂、施工开放交通快,再生混合料强度高、疲劳寿命长、且不产生收缩和反射裂缝。

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泡沫沥青厂拌冷再生混合料技术应用研究

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泡沫沥青厂拌冷再生混合料技术应用研究 4.4

随着我国公路建设的发展,如果采用传统的方法,将大量铣刨的沥青混合料废弃就会对造成环境造成污染,也是对沥青资源的浪费.本文对泡沫沥青冷再生技术进行了试验分析,仅供参考.

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泡沫沥青就地冷再生混合料设计研究 泡沫沥青就地冷再生混合料设计研究 泡沫沥青就地冷再生混合料设计研究

泡沫沥青就地冷再生混合料设计研究

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泡沫沥青就地冷再生混合料设计研究 4.6

结合沥青路面冷再生技术应用研究课题和一级公路沥青路面的大修,分析就地泡沫冷再生混合料的设计方法、控制指标和试验手段。

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乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料性能研究 乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料性能研究 乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料性能研究

乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料性能研究

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乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料性能研究 4.6

为了检验沥青稳定类冷再生混合料性能,回答乳化沥青与泡沫沥青孰优孰劣的争论,采用劈裂试验、车辙试验对泡沫沥青和乳化沥青冷再生混合料性能进行了对比试验研究。研究结果表明,乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料的力学特性有明显的温度依赖性,均为粘弹性材料;冷再生混合料15℃劈裂强度满足规范中密级配粗粒式热拌沥青混凝土强度范围;泡沫沥青冷再生混合料劈裂强度、浸水24h后的劈裂强度略高于乳化沥青冷再生混合料;乳化沥青冷再生混合料的动稳定度显著高于泡沫沥青冷再生混合料,且都远超过规范对改性沥青混合料动稳定度的技术要求。乳化沥青和泡沫沥青冷再生混合料性能均能满足沥青路面中下面层的要求。

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泡沫沥青混合料物理力学特性的试验研究 泡沫沥青混合料物理力学特性的试验研究 泡沫沥青混合料物理力学特性的试验研究

泡沫沥青混合料物理力学特性的试验研究

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泡沫沥青混合料物理力学特性的试验研究 4.7

泡沫沥青混合料是一种全新的道路材料,其有关特性尚不完全清楚。本文以泡沫沥青稳定2种骨料(新砂石料和回收料)为基础,从材料的选取与级配的组成、沥青的最佳发泡条件、混合料拌和方法及养护方案等几个方面提出一种泡沫沥青混合料的研究方法,并对该材料的物理性质和强度特性进行了研究。结果表明泡沫沥青混合料密度较小,空隙率较大,其强度能够满足路面设计规范关于基层设计参数的要求。水泥作为填料对泡沫沥青混合料强度影响不大,其主要作用是能显著改善水稳性

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高性能泡沫沥青冷再生混合料配合比研究 高性能泡沫沥青冷再生混合料配合比研究 高性能泡沫沥青冷再生混合料配合比研究

高性能泡沫沥青冷再生混合料配合比研究

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高性能泡沫沥青冷再生混合料配合比研究 4.4

通过配合比设计及性能试验,得到了满足要求的高性能泡沫沥青冷再生混合料。试验结果表明:再生混合料最佳拌和用水量为4.35%,最佳沥青用量为3.5%,水稳定性满足规范要求,而水泥掺量显著影响再生混合料的疲劳寿命。

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水泥-泡沫沥青半柔性冷再生混合料物理力学性能最新文档

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泡沫沥青再生混合料的配合比设计

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泡沫沥青再生混合料的配合比设计 4.8

在国内外文献综述和工程经验的基础上,建立完整可行的泡沫沥青再生混合料配合比设计过程,即依次确定最佳发泡条件、铣刨条件和初选级配方案、最佳拌和用水量、最佳沥青用量和最佳级配方案,并对具体试验方法和评价标准进行总结分析。

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水泥物理力学性能

水泥物理力学性能

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水泥物理力学性能 4.4

水泥物理力学性能 一、判断题(在括号里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999标准规定,硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999规定,水泥抗折强度试验加荷速率为50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001规定水泥安定性试验,饼法是标准法,雷氏夹 法是代用法。(×) 4.gb175-1999标准规定,凡技术指标中氧化镁,三氧化硫,凝 结时间,安定性中任一项不合格,均为废品。(×) 5.gb/t17671-1999规定每个养护池只养护同类型的水泥试件。 (√) 6.gb/t1346-2001规定,以水泥完全加入水中的时间作为凝结时 间的起始时间。(√) 7.水泥细度试验两次筛余结果绝对误差大于0.5%时,必须

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水泥物理力学性能检测报告

水泥物理力学性能检测报告

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水泥物理力学性能检测报告 4.6

统表c02-5水泥物理力学性能检测报告 工程名称:编号: 委托单位收样日期委托单编号原始记录编号报告编号 施工单位试样编号结构部位水泥批号见证 水泥品种强度等级进货数量(t)试样状态检测设备名称 及精度 生产单位检测日期至检测类型签发日期 项目安定性 标准稠度 用水量(%)细度(%) 凝结时间抗压强度(mpa)抗折强度(mpa) 初凝终凝3d28d3d28d 技术要求单块值平均值单块值平均值单块值平均值单块值平均值 检测结果 单项判定 检测依据 试验结论 备注 检测单位地址联系电话 检测单位:(盖章)批准:审核:检测:年月日

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水泥物理力学性能试题及答案

水泥物理力学性能试题及答案

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水泥物理力学性能试题及答案 4.6

水泥物理力学性能试验试题 (一)填空题 1、水泥取样可连续取,亦可从(20)个以上不同部位取等量样品,总量至少(12kg) 2、水泥胶砂试块质量比,水泥:iso标准砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥胶砂强度试验方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱体试块的水泥抗压强度和抗折强 度 4、达到试验龄期时将试块从水中取出用潮湿棉布覆盖先进行(抗折强度)试验,折断后每截再 进行(抗压强度)试验 5、试验室室内空气(温度)和(相对湿度)以及养护池水的(水温)在工作期间每天至少 记录一次 6、养护箱的温度与相对湿度至少每4h记录一次,在自动控制的情况下记录次数酌情减至一天记 录(二次)。 7、水泥胶砂振实台为了防止外部振动影响振实效果,需要在整个混凝土基座下放一层厚约(5mm) 天然橡胶弹性衬垫。 8、水泥抗折试验

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水泥物理力学性能 (2)

水泥物理力学性能 (2)

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水泥物理力学性能 (2) 4.6

水泥物理力学性能 一、判断题(在括号里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999标准规定,硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999规定,水泥抗折强度试验加荷速率为50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001规定水泥安定性试验,饼法是标准法,雷氏夹 法是代用法。(×) 4.gb175-1999标准规定,凡技术指标中氧化镁,三氧化硫,凝 结时间,安定性中任一项不合格,均为废品。(×) 5.gb/t17671-1999规定每个养护池只养护同类型的水泥试件。 (√) 6.gb/t1346-2001规定,以水泥完全加入水中的时间作为凝结时 间的起始时间。(√) 7.水泥细度试验两次筛余结果绝对误差大于0.5%时,必须

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水泥物理力学性能检验试题

水泥物理力学性能检验试题

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水泥物理力学性能检验试题 4.5

水泥物理力学性能检验试题 一、判断改错题 1、水泥为气硬性胶凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性胶凝材料,所以运输和贮存时不怕受潮。(×) 3、气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。(×) 4、生产水泥的最后阶段还要加入石膏,主要是为调整水泥的凝结时间。(√) 5、硅酸盐水泥熟料的主要矿物成份是硅酸钙。(√) 6、普通硅酸盐水泥的强度等级分为32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五个等级。(×) 7、矿渣硅酸盐水泥的烧失量要求小于等于5.0%。(×) 8、低碱水泥中的碱含量应不大于0.6%或由买卖双方协商确定。(√) 9、硅酸盐水泥初凝时间不小于45min,终凝时间不大于390min。(√) 10、普通硅酸盐水泥的细度以80μm方孔筛筛余表示,筛余应不大于10%。(×) 11、矿渣硅酸盐水

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水泥物理力学性能试题及答案

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水泥物理力学性能试题及答案 4.5

水泥物理力学性能试验试题 (一)填空题 1、水泥取样可连续取,亦可从(20)个以上不同部位取等量样品,总量至少(12kg) 2、水泥胶砂试块质量比,水泥:iso标准砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥胶砂强度试验方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱体试块的水泥抗压强度和抗折强 度 4、达到试验龄期时将试块从水中取出用潮湿棉布覆盖先进行(抗折强度)试验,折断后每截再 进行(抗压强度)试验 5、试验室室内空气(温度)和(相对湿度)以及养护池水的(水温)在工作期间每天至少 记录一次 6、养护箱的温度与相对湿度至少每4h记录一次,在自动控制的情况下记录次数酌情减至一天记 录(二次)。 7、水泥胶砂振实台为了防止外部振动影响振实效果,需要在整个混凝土基座下放一层厚约(5mm) 天然橡胶弹性衬垫。 8、水泥抗折试验

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水泥物理力学性能检验(整理后)

水泥物理力学性能检验(整理后)

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页数:33P

水泥物理力学性能检验(整理后) 4.4

水泥物理力学性能检验 杨利雄 第一节水泥 1.1基本知识 1.1.1水泥的定义、用途及分类 1、定义: 凡细磨材料,加水后变为塑性浆体,既能在水中硬化又能在空气中硬化的水硬性胶凝材料统称为水泥。 2、用途: 水泥属于无机水硬性胶凝材料,不仅可用于干燥环境中的工程,而且也可以用于潮湿环境及水中的工程, 在建筑、交通、水利电力、能源矿山、国防、航空航天、农业等基础设施建筑工程中得到广泛应用。 3、分类: 水泥的分类方法主要有以下两种。 按水泥的性能和用途分 水泥按性能和用途分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三大类,见表1.1-1. 表1.1-1水泥按性能和用途的分类 (2)按水泥中主要水硬性物质分 水泥按主要水硬性物质的分类见表1.1-2。 1.1.2水泥生产所用的原材料及主要化学组成 1、原材料: 硅酸盐系列水泥原材料分为生产硅酸盐水泥熟料的原材料、石

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水泥物理力学性能检验报告

水泥物理力学性能检验报告

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水泥物理力学性能检验报告 4.3

水泥物理力学性能检验报告 报告编号委托编号第页/共页 工程名称 委托单位 见证单位 使用部位见证人 样品名称强度等级(标号)收样日期 样品描述样品来源检验日期 生产厂家出厂编号签发日期 检验设备检验性质 检验环境 温度℃ 检验依据代表批量(t) 检验环境 湿度% 序 号 检验项目计量单位标准值检验结果 1细度 筛余百分数%/// 比表面积m2/kg> 2凝结时间 初凝min≥ 终凝min≤ 3安定性 雷氏法mm≤ 饼法//// 4胶砂流动度mm 龄期 标准值单块试件抗折强度值抗折强度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 龄期 标准值单块试件抗压强度值抗压强度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 检验结论 备注检验单位 (检验专用章) 批准

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水泥物理力学性能检验试题 (2)

水泥物理力学性能检验试题 (2)

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水泥物理力学性能检验试题 (2) 4.4

水泥物理力学性能检验试题 判断改错题 1、水泥为气硬性胶凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性胶凝材料,所以运输和贮存时不怕受潮。() 、气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。 (???) 5、硅酸盐水泥熟料的主要矿物成份是硅酸钙。(√) 6、普通硅酸盐水泥的强度等级分为32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五 个等级。() () 9、硅酸盐水泥初凝时间不小于45min,终凝时间不大于390min。(√) 10、普通硅酸盐水泥的细度以80μm方孔筛筛余表示,筛余应不大于10%。 () () () () 15、水泥试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度不 低于95%。() () () 19、水泥胶砂试件成型时向搅拌机中加料的顺序为水泥、水、砂。() () 22、水泥试件养护时,每个养护池可以养护不

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宋光宝

职位:钢筋施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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