首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
废旧胶粒(粉)对轻骨料水泥砂浆强度的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
用废旧鞋底胶粒部分取代轻质水泥砂浆中的陶砂,研究胶粒(粉)种类、掺量、细度对轻质水泥砂浆抗压、抗折强度的影响。试验结果表明:废胶粒(粉)种类对轻质水泥砂浆强度无较大影响。在相同掺量下,胶粉越细,砂浆强度越高。但随胶粒(粉)掺量增加砂浆抗压强度呈下降趋势。  相似文献   

2.
通过测试不同聚合物胶粉种类、不同聚合物胶粉掺量硫铝酸盐水泥砂浆在自然养护条件下的性能变化规律,研究了其对硫铝酸盐水泥砂浆性能的影响。结果表明:在自然养护条件下,当聚合物胶粉掺量为4%时,初凝时间和终凝时间分别延长30 min、20 min;当聚合物胶粉掺量为2%时,流动度提高了11.1%,1 d、28 d的抗折强度分别提高10.3%、15.73%;随着聚合物胶粉掺量的增加,砂浆的早期抗压强度(1 d)逐渐降低,当掺量为2%时,28 d抗压强度小幅提高;随着聚合物胶粉掺量的增加,干缩率逐渐降低。  相似文献   

3.
聚合物干粉对水泥砂浆力学性能的影响   总被引:11,自引:2,他引:11  
研究羟乙基甲基纤维素和乙烯基共聚物2种聚合物干粉对水泥砂浆力学性能的影响。结果表明,掺加羟乙基甲基纤维素会明显降低水泥砂浆抗折强度,而掺加乙烯基共聚物则能显著提高水泥砂浆抗折强度;2种聚合物干粉均能显著降低水泥砂浆的抗压强度和动弹性模量,改善砂浆柔韧性,提高水泥砂浆与混凝土以及聚苯板基材之间的粘结抗拉强度,且在一定掺量范围内,掺量越大,效果越明显。  相似文献   

4.
文章研究了高温条件下不同水胶比、不同粉煤灰掺量的水泥砂浆抗折与抗压强度的发展规律,并得出结论:掺入粉煤灰降低了水泥砂浆的抗折和抗压强度(尤其是早期强度),且掺量越多,强度降低越显著;但由于粉煤灰的活性在后期开始发挥作用,同时高温环境也会促进粉煤灰的水化,因此粉煤灰水泥砂浆的强度逐渐接近甚至超过不掺粉煤灰的砂浆。  相似文献   

5.
选用相同的水泥、水和细集料,通过调节橡胶粉的掺量,配制若干组橡胶粉水泥砂浆,并测定其流动性、强度、韧性及耐磨性能,研究橡胶粉掺量对水泥砂浆性能的影响。结果表明:水灰比相同、橡胶粉按体积比等量取代砂时,水泥砂浆流动度随着胶粉掺量的增大近似线形增加;随橡胶粉掺量的增加,水泥砂浆的7 d、28 d抗压强度和抗折强度均不断降低;在掺量小于30%之前,韧性和耐磨性能均呈线形增长趋势。  相似文献   

6.
根据寒冷地区温度变化情况,进行了空气冻融、气冻水融循环条件下,即20℃(湿度90%以上)至-18℃循环条件下聚合物水泥砂浆的冻融循环0次、10次、20次和30次的抗压强度和抗折强度试验,研究冻融环境对外墙外保温系统中聚合物水泥砂浆力学特性的影响,探讨冻融循环、胶粉掺量(1.5%、2.0%和2.5%)对聚合物水泥砂浆抗压强度和抗折强度的影响,得到冻融环境条件下抗压强度和抗折强度的变化规律。  相似文献   

7.
低水胶比下掺入粉煤灰的水泥砂浆性能的试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
王亮  杨奇  何苗  洪宇 《混凝土》2012,(11):71-72,79
通过对低水胶比下掺入粉煤灰的水泥砂浆性能的试验,研究低水胶比下不同掺量粉煤灰对水泥砂浆性能的影响。试验结果表明:在低水胶比的情况下,不同粉煤灰掺量的水泥砂浆达到相同流动度时所用外加剂的掺量随着粉煤灰掺量的增加而减少,粉煤灰对水泥砂浆不同龄期的抗压强度影响不同,水化反应初期,不同粉煤灰掺量的水泥砂浆的抗压强度均低于基准水泥砂浆,并且抗压强度值随着粉煤灰掺量增加而降低,不同粉煤灰掺量对水泥砂浆的抗折强度与抗压强度的增长幅度影响不同,在工程实践中,应该适当选取粉煤灰掺量以使建筑结构的抗折与抗压强度均有较大幅度增长。  相似文献   

8.
周文凯 《砖瓦》2023,(12):67-70
主要开展28d养护龄期下不同粉煤灰掺量、不同养护龄期(3d、7d、28d)及不同聚灰比对砂浆抗压强度、抗折强度及氯离子渗透系数影响规律的研究。结果表明:高强水泥砂浆的28d养护龄期下抗折及抗压强度与粉煤灰掺量呈现先近似正向相关后下降的相关关系,氯离子渗透系数与粉煤灰掺量呈现先近似负向相关后上升的相关关系;当粉煤灰掺量达到15%时,水泥砂浆的力学性能及耐久性能达到最优。高强水泥砂浆的抗折及抗压强度与聚灰比呈现先近似正向相关后下降的相关关系,氯离子渗透系数与聚灰比呈现先近似负向相关后上升的相关关系;当聚灰比达到4%时,高强水泥砂浆的抗折及抗压强度达到最高。高强水泥砂浆的抗压及抗折强度与养护龄期呈现正相关关系,且养护初期,水泥砂浆的抗压及抗折强度提升更为显著。粉煤灰掺量及聚灰比的增加对于水泥砂浆的抗压强度提升效果更为显著。  相似文献   

9.
针对普通水泥混凝土的脆性问题,利用聚合物胶粉与不同参数的三种纤维复掺,制备了聚合物胶粉复合纤维混凝土,采用L9(34)的正交方案研究了聚合物复合胶粉混凝土的基本力学性能。结果表明:胶粉对混凝土的抗压强度、抗折强度和弹性模量的影响最大,其次是纤维种类;胶粉掺量的增加会明显降低混凝土的抗压强度和抗折强度,纤维掺量在0.1%~0.3%时,随着纤维掺量的增加和纤维弹性模量的增加,都能够提高混凝土的抗压强度和抗折强度,胶粉加入降低了混凝土的弹性模量,但有助于增强混凝土的韧性。  相似文献   

10.
研究了4种不同黏度的纤维素醚对水泥砂浆压折比及黏结强度的影响.结果表明:不同黏度的纤维素醚均使水泥砂浆的抗压强度、抗折强度及压折比大幅降低;但当纤维素醚掺量大于0.2%时,随着其掺量增加,水泥砂浆的抗压强度、抗折强度及压折比降幅较小.纤维素醚黏度越大,水泥砂浆与混凝土板的拉伸黏结强度越高,且掺加纤维素醚后,水泥砂浆的拉伸黏结破坏形式均为水泥砂浆内部破坏;黏度小于20 000mPa.s的纤维素醚,即便其掺量较大时也不一定能提高水泥砂浆的拉伸黏结强度.  相似文献   

11.
为提高橡胶砂浆的力学性能和适用性,通过单掺聚乙烯醇(PVA)纤维或钢纤维、复掺PVA-钢纤维对橡胶砂浆进行改性,探讨其对超声波传播速度、抗折强度和抗压强度的影响。将普通水泥砂浆、20%橡胶砂浆、复掺PVA-钢纤维橡胶砂浆分别与环保压缩砖结合制作砌体,通过试验研究轴心抗压强度和弹性模量。结果表明:掺入PVA纤维或复掺PVA-钢纤维降低了超声波在橡胶砂浆中的传播速度; 掺入PVA纤维或钢纤维提高了橡胶砂浆的抗折强度; 复掺一定量的PVA纤维和钢纤维能有效提高橡胶砂浆的抗压强度; 20%橡胶砂浆的抗压强度比普通水泥砂浆降低了46%,对应砌体的破坏荷载降低了12.8%; 复掺PVA-钢纤维橡胶砂浆的抗压强度比20%橡胶砂浆提高了14.9%,对应砌体的开裂荷载和破坏荷载分别提高了63.4%和4.5%; 掺入适量PVA纤维和钢纤维能改善橡胶砂浆的强度明显低于普通水泥砂浆的缺点,将复掺PVA-钢纤维橡胶砂浆应用于砌体工程能改善结构的隔音性,延缓试件的开裂,提高橡胶砂浆砌体的抗压强度。  相似文献   

12.
对外掺橡胶粉改性水泥砂浆的基本物理力学性能进行了试验研究.试验结果表明:砂浆的含气量随着橡胶粉掺量的增加而逐渐提高;砂浆干密度与橡胶粉掺量呈非线性关系;与普通砂浆相比,该砂浆的抗压强度及抗折强度随着橡胶粉掺量的增加明显降低,最低强度下降分别为67.9%和49.0%.而且对橡胶粉采用了不同的预处理方法进行对比试验,结果表明复合方法的效果最好.同时,试验中还发现外掺橡胶粉水泥砂浆的破坏与普通砂浆的脆性破坏相比较截然不同,表现出一定的延性破坏特征.  相似文献   

13.
静行  赵毅 《混凝土》2020,(2):90-93
采用3种粒径(20、200、2 000目)的废玻璃粉等体积取代水泥胶砂中的标准砂,体积取代率分别为5%、10%、15%、20%,研究玻璃粉粒径和掺量对水泥胶砂的抗压强度和抗折强度的影响,并对玻璃粉水泥胶砂强度随龄期的变化规律进行了分析讨论。结果表明:不同粒径玻璃粉水泥胶砂的强度随玻璃粉掺量的变化规律存在较大的差异;在玻璃粉掺量相同的情况下,掺入较大粒径玻璃粉的水泥胶砂强度明显降低,玻璃粉粒径越小,强度降低程度越小,当玻璃粉粒径达到微米级,水泥胶砂的抗压强度和抗折强度均显著提高;玻璃粉水泥胶砂的抗压强度随龄期增长,早期强度增加的较快,后期发育增速变缓,而抗折强度早期增长的幅度较大,后期发育比较平缓。  相似文献   

14.
Redispersible polymer powder of vinyl acetate and versatate copolymer (VA/VeoVa) is applied to modify cement mortar. The effect of VA/VeoVa powder on physical and mechanical properties of cement mortar is investigated. VA/VeoVa powder exhibits excellent water-reduction and water-retention effects in cement mortar and improves mortar properties effectively. Due to the air-entrainment effect of VA/VeoVa powder, the air content of fresh mortar is increased and the bulk density is decreased. VA/VeoVa powder makes the compressive strength decrease, but not so significant the effect on the flexural strength is, which results in the ratio of compressive strength to flexural strength goes down sharply with the increase of VA/VeoVa powder, indicating the toughness of cement mortar is improved markedly. Furthermore, VA/VeoVa powder reduces the shrinkage rate and improves the hydrophobicity and water impermeability of cement mortar.  相似文献   

15.
水泥砂浆中加入经硅烷偶联剂改性后的橡胶颗粒,可改善两者间的相容性及界面结合性,使橡胶颗粒达到较优的使用效果.试验研究表明,KH550、KH560和KH570三种硅烷偶联剂的最佳掺量分别为橡胶颗粒质量的2.0%、1.5%和2.0%.综合考虑对橡胶集料水泥砂浆力学性能的改善效果及经济性,应选用掺量为1.5%的硅烷偶联剂KH560配制的水溶液对橡胶颗粒进行改性,对应的28d抗压、抗折强度较掺加未改性的橡胶颗粒时分别提高了9.0%和30.6%,压折比降低了19.9%,28d抗冲击性能提高了80%.  相似文献   

16.
用于水泥混凝土的废轮胎胶粉的改性方法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
废旧轮胎胶粉在水泥混凝土中的利用是废物循环利用项目的一个新课题。为了解决橡胶粉直接掺入引起的材料强度大幅下降问题,本文重点研究了橡胶粉的表面改性方法及其对水泥砂浆力学性能的影响,并对改性胶粉增强水泥砂浆机理进行了探讨。研究结果表明:用有机改性剂B改性的胶粉制备的水泥砂浆具有最好的性能效果;无机改性剂A由于价格低。因而更具推广价值;三种改性方法对胶粉水泥砂浆28d抗压强度均有明显改善作用。  相似文献   

17.
采用粉煤灰(F)、矿渣粉(Sl)、硅灰(Si)和石灰石粉(L)复合组成5种复合矿物掺合料,研究了复合掺合料的组成和掺量对水泥胶砂流动度、长期抗压强度和抗折强度的影响。结果表明:掺粉煤灰和石灰石粉的FSlL和FL复合掺合料流动性较好,流动度比达到110%以上;掺硅灰的FSlSi和SlSiL复合掺合料流动性较差,流动度比在80%左右;5种复合掺合料在30%、40%、50%掺量下,胶砂试件720 d抗压强度和抗折强度均达到纯水泥试件的110%~120%;FSlSi、FSl和FL复合掺合料随着掺量的提高,长龄期胶砂抗压强度有所增加,抗折强度发展趋势与抗压强度相同;SlL和SlSiL复合掺合料随着掺量的提高,长龄期胶砂抗压和抗折强度均略有下降。  相似文献   

18.
通过分析锂辉石尾矿粉的基本性能、化学成分研究将锂辉石尾矿粉用于混凝土掺合料的可行性。通过研究不同细度及不同替代率对水泥胶砂的工作性能和力学性能的影响确定锂辉石尾矿粉的合理替代率。试验结果表明:细粉在三种替代率下的水泥胶砂流动度良好,粗粉替代率增加到20%时,流动度大幅降低;从抗折抗压强度来看,水泥胶砂7d、28d的抗折抗压强度随替代率的增加逐渐下降,当掺量增加到20%时,强度的下降幅度变大,且掺粗粉的水泥胶砂强度下降幅度更大。将锂辉石尾矿粉替代率控制在20%以下是合理的,此时胶砂的工作性能良好,力学性能比较理想。  相似文献   

19.
橡胶粉水泥混凝土性能试验的研究   总被引:13,自引:2,他引:13  
覃峰  包惠明 《混凝土》2007,(9):69-72
通过掺人不同含量橡胶粉的水泥混凝土物理性能试验、各项力学性能试验和耐久性试验,发现不同掺量橡胶粉对水泥混凝土的工作性、表观密度、立方体抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度、轴心抗压强度、极限应变和抗冻性等性能的变化情况,从而发现最佳橡胶粉的掺量范围,为进一步研究橡胶粉水泥混凝土特殊性能提供参考.  相似文献   

20.
可再分散乳胶粉对钢渣砂砂浆性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过试验,就可再分散乳胶粉(简称“乳胶粉”)掺量对钢渣砂砂浆的流动性、抗压强度、抗折强度、拉伸黏结强度和柔韧性的影响进行了研究.结果表明:随着乳胶粉掺量的增加,钢渣砂砂浆的流动性提高,抗压强度下降,早期抗折强度降低,28 d抗折强度提高,拉伸黏结强度大幅增加,柔韧性得到改善.由此可知,对于钢渣砂砂浆,可掺入一定量乳胶粉来提高其抗折强度,改善柔韧性,并大幅增加拉伸黏结强度.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号