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自收缩是混凝土初凝后水泥水化引起胶凝材料宏观体积的减少,不包括因物质的损失或侵入,温度的变化或外部力量引起的体积变形。无论水胶比的大小,只要在外界水无法满足胶凝材料继续水化时,自收缩可产生于任何混凝土中。具有低水胶比、高胶凝材料量或活性掺合料置换率较高的高性能混凝土,自收缩现象是非常显著的。 相似文献
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不同水胶比的粉煤灰混凝土的自收缩(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
高强混凝土的自收缩是导致其开裂的重要因素。为此,对不同水胶比的粉煤灰混凝土在水化初期的强度发展与自收缩的关系进行了研究。结果显示,粉煤灰混凝土的强度与自收缩均随着水胶比增加而下降,并随着粉煤灰掺量的增加而近似线性下降。各种组成的混凝土的自收缩均表现为水化第1d内快速增加,随后缓慢增加。混凝土的收缩特性可根据其力学性能来预测。 相似文献
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水胶比和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土自收缩特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过测定基准混凝土和补偿收缩混凝土的自收缩,研究添加硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的补偿收缩混凝土的自收缩特性,以及水胶比和粉煤灰掺量对于膨胀剂补偿效果的影响。结果显示:在前20h内硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂因为没有足够的强度约束而无法对混凝土自收缩产生补偿作用,在20~168h龄期内膨胀剂开始发挥补偿作用,自收缩减小。膨胀剂对自收缩的补偿效率受水胶比和粉煤灰掺量的影响很大,水胶比越大,膨胀剂对混凝土自收缩的补偿效率越高;粉煤灰掺量越大,膨胀剂的补偿效率越高。水胶比为0.34,粉煤灰掺量为45%时,适当掺量(6%)的膨胀剂产生的膨胀可以补偿全部的自收缩,使混凝土在30h后持续保持膨胀变形。 相似文献
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为了研究石粉对自密实混凝土收缩性能的影响,设计了不同水胶比和石粉质量分数的试验,得到了水胶比为0.30、0.34、0.37,石粉质量分数为0%、10%、20%时自密实混凝土28 d龄期内自收缩和干燥收缩的变化规律。结果表明:自收缩随着水胶比的减小而增大,随着石粉质量分数的增加而增大;水胶比在0.30~0.37时,其对干燥收缩的影响不大;适量的石粉对干燥收缩几乎无影响,当石粉质量分数达到20%时,干燥收缩明显增大。在试验的基础上提出了考虑水胶比和石粉质量分数影响的自密实混凝土自收缩与干燥收缩预测模型。 相似文献
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水胶比和组成对补偿收缩胶凝材料的水化反应的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
在不同水胶比条件下,利用等温量热法测量了不同组成的补偿收缩胶凝材料的水化放热速率和放热量曲线,以评价其水化特性及其对强度和膨胀性能的影响。随着水胶比逐渐降低,水化受到抑制。在水胶比为0.3时,补偿收缩胶凝材料的总放热量和水化放热速率有明显降低。由矿物掺和料、膨胀剂和硅酸盐水泥组成的复合胶凝材料的总放热量和水化放热速率较低,但后期水化放热增加量较大。水胶比大于0.4后,水胶比的变化对复合胶凝材料的水化过程影响很小。 相似文献
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为了研究水泥-硅灰-矿粉-粉煤灰胶凝体系下超高强混凝土(UHSC)的硬化过程,采取正交设计,研究了硅灰、矿粉、粉煤灰和水胶比对UHSC水化、微观结构和强度的影响.掺入硅灰降低了UHSC的氢氧化钙(CH)含量和孔隙率,在一定掺量下可提高UHSC的抗压强度.掺入矿粉降低了UHSC的CH含量,在一定掺量下降低了孔隙率,提高了强度.掺入粉煤灰降低了UHSC的CH含量和早期强度,但增大了其早期孔隙率.UHSC的CH含量和孔隙率和水胶比成正比,强度和水胶比成反比. 相似文献
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采用了自行设计的圆环试验装置(参照Karl Wiegrink在研究高强混凝土的收缩开裂时所使用的试验装置),测试了不同强度等级、不同粉煤灰掺量的混凝土圆环在恒温、恒湿条件下的微应变值的变化并时其自生收缩进行对比分析,及对粉煤灰混凝土的后期强度进行了实验研究. 相似文献
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粉煤灰混凝土配合比中的粉煤灰胶凝效率 总被引:2,自引:0,他引:2
叙述了粉煤灰胶凝效率系数K在混凝土配合比设计中的作用 ,分析了影响该系数的因素 ,讨论了胶凝效率系数与粉煤灰效应的关系及其经济效益 相似文献
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粉煤灰混凝土抗硫酸盐侵蚀性能(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探究掺粉煤灰混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能,固定水灰比,用不同种类的粉煤灰在20℃条件下制备混凝土试样。在8℃或20℃的条件下分别水养14、28 d和90 d后,试样在20℃和8℃的条件下被置于SO24-浓度为16 g/L的硫酸钠溶液中。试样的抗硫酸盐侵蚀性能通过目视观察和长度变化来评价。研究了粉煤灰种类、先期养护时间和温度对粉煤灰混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能的影响。结果表明:石灰含量,硫酸盐浓度和玻璃相中的碱含量是影响粉煤灰混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的主要因素,并且提出了粉煤灰的组成影响粉煤灰混凝土抗硫酸盐侵蚀性的机理。 相似文献
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粉煤灰在混凝土中的应用 总被引:23,自引:3,他引:20
1 粉煤灰混凝土研究与应用的进展火山灰混凝土 ,即以石灰和火山灰作为胶凝材料配制的混凝土 ,早在 2 0 0 0多年前的古罗马用其建造的万神庙、斗兽场 ,至今仍然安在 ,它雄辩地证明 :这种古老的建筑材料具有十分优异的耐久性。今天在砼中掺用的粉煤灰 ,也是一种火山灰材料 ,实践 相似文献
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