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《粉煤灰综合利用》2003,(3):48-48
1 一般性规定我国部颁标准JCJ 2 8 86《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》中对粉煤灰应用的一般规定包括 :①Ⅰ级粉煤灰允许用于后张预应力钢筋混凝土构件及跨度小于 6m的先张预应力钢筋混凝土构件。②Ⅱ级粉煤灰主要用于普通钢筋混凝土和轻骨料钢筋混凝土。经专门试验 ,或与减水剂复合 ,也可当Ⅰ级灰使用。③Ⅲ级粉煤灰主要用于普通无筋混凝土和砂浆。经专门试验 ,也可用于钢筋混凝土。④在普通钢筋混凝土中 ,粉煤灰掺量不宜超过基准混凝土水泥用量的 3 5 % ,且粉煤灰取代水泥率不宜超过 2 0 % ;在预应力钢筋混凝土中 ,粉煤灰最大掺… 相似文献
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定魏公路水泥混凝土路面设计厚度为24cm,弯拉强度4.5MPa,使用年限20年。由于路面水泥混凝土量较大,为保证施工质量,我们进行了多组配合比试验,以确定粉煤灰和引气剂的合理配比。试验主要材料有P.O42.5水泥、JF-13引气减水剂、西柏坡电厂电收尘Ⅱ级干排粉煤灰。1粉煤灰掺量的确定《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-2003规定采用普通水泥时的掺灰量应≤15%。这是考虑到水泥厂已经掺了15%的混合材,粉煤灰和混合材的掺量之和不宜超过30%,过大掺灰量会使水泥混凝土变形大,抗裂性差,早期强度低,如果养生不佳断交不利,断板的几率会很大… 相似文献
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以前排水管行业在粉煤灰的利用方面做了许多卓有成效的工作,但受当时粉煤灰及水泥品质等因素的影响,混凝土中粉煤灰的掺量比较少(单方混凝土的掺量一般不超过50kg)。随着科学技术的进步以及相关标准的修订,粉煤灰及水泥的品质都比以往有了较大提高,为大掺量粉煤灰混凝土在制管行业中的应用提供了条件。 相似文献
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易流动的大掺量粉煤灰水泥复合材料的性质直到最近,在混凝土中掺用粉煤灰的体积率,一直限制在约为水泥量的20%以内,随着高效减水剂的出现,在混凝土中开始采用较高的粉煤灰掺量。近有不少研究者已着手研究含有与水泥等量的粉煤灰的混凝土的性质,发现其结构混凝土强... 相似文献
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采用石英粉(QP)和粉煤灰(FA)单、双掺制备PHC管桩混凝土,研究了石英粉、粉煤灰对压蒸工艺制备PHC管桩混凝土的立方体抗压强度(fcu)、劈裂抗拉强度(fts)和轴心抗压强度(fcp)的影响.结果表明:与纯水泥混凝土试件相比,掺量在10%~ 30%范围内,单掺石英粉对提高fcu和fcp幅度效果最明显,在掺量不超过10%时单掺粉煤灰对fcu和fcp稍有提高,超过10%时则会降低fcu和fcp;石英粉和粉煤灰在满足fcu和fcp要求的前提下,石英粉和粉煤灰两两双掺有利于提高fts.与纯水泥混凝土试件相比,无论单掺或两两复掺石英粉、粉煤灰,均可提高PHC管桩混凝土的韧性,而掺人粉煤灰的效果最为明显;SEM分析表明,掺入粉煤灰的压蒸净浆试件中水化产物大孔少,形成了较为明显的空间网架结构,有利于提高管桩混凝土的韧性. 相似文献
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针对公路工程水泥混凝土的特点.通过室内实验研究了使用减水荆、复合早强剂和粉煤灰配制道路水泥混凝土的方法,分析了粉煤灰掺入量对道路水泥混凝土路用性能的影响.在技术上证明了利用大掺量粉煤灰配制道路水泥混凝土的可行性. 相似文献
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为研究大掺量粉煤灰混凝土,对采用强度等级52.5硅酸盐水泥配制大掺量粉煤灰混凝土、不掺粉煤灰混凝土以及强度等级42.5普通硅酸盐水泥配制的混凝土进行混凝土力学性能、长期性能、耐久性和绝热温升试验,绘制相应的曲线,以验证采用强度等级52.5硅酸盐水泥配制大掺量粉煤灰混凝土的可行性。 相似文献
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通过宏观力学性能、化学收缩、pH值、氯离子浓度等测试和SEM、XRD等微观表征研究粉煤灰掺量对海水海砂高性能混凝土性能的影响。结果表明:为维系钢筋钝化膜稳定,高温蒸养时粉煤灰掺量不宜大于30%(质量分数,下同),标养时粉煤灰掺量不宜大于50%;海水海砂高性能混凝土中游离Cl-浓度随养护时间波动,前期先升高后骤降,后期缓慢增加,标养条件下Cl-浓度明显低于高温蒸养条件下;海水海砂高性能混凝土具有早强性,其强度随粉煤灰掺量增加大致呈下降趋势,高温蒸养可明显提高混凝土抗折、抗压强度;粉煤灰掺量越多,残留的未水化颗粒越多,高温蒸养可有效改善混凝土微观结构,提高致密性;粉煤灰掺量过多或过少均会增加硅酸盐水泥体系的化学收缩,粉煤灰掺量为30%和40%时混凝土化学收缩值较小。 相似文献
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利用碱式硫酸镁水泥制备了不同外加剂和粉煤灰掺量的碱式硫酸镁水泥(BMSC)混凝土.研究了外加剂和粉煤灰对BMSC混凝土抗压强度以及抗硫酸盐腐蚀性能的影响,并对BMSC混凝土物相组成和微观形貌进行了分析.结果表明:掺加外加剂后混凝土的强度有大幅度地提高.当外加剂掺量为水泥质量的0.5%时,混凝土的强度达到最大值;继续增加外加剂掺量,对混凝土的强度影响不大.掺加粉煤灰后,混凝土的强度有所下降.且水灰比一定时,粉煤灰掺量越多,对混凝土的强度越不利.掺加外加剂和粉煤灰后,混凝土的抗硫酸盐腐蚀性能得到了明显的改善;且同等条件下,碱式硫酸镁水泥混凝土抗硫酸盐腐蚀性能优于普通硅酸盐水泥混凝土. 相似文献
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本文对Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰按不同掺量替代水泥进行了胶砂强度试验,及混凝土工作性能试验。结果表明,在掺灰量为15~25%范围内,相同掺量下掺I粉煤灰水泥各龄期胶砂强度均高于掺Ⅱ级灰水泥;相对纯水泥混凝土,掺量为20%的两种粉煤灰混凝土初始坍落度均会增大,坍落度保持能力也有所提高,且掺活化湿排灰的混凝土工作性保持能力更优;在混凝土力学性能方面,掺Ⅰ级粉煤灰的混凝土各龄期强度均大于掺Ⅱ级灰的混凝土各龄期强度,其中3天和7天分别超出33.6%和25.5%。 相似文献
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通过自然暴露环境条件下掺合料混凝土的早期碳化试验,分析了粉煤灰掺量、矿渣掺量、煤矸石掺量对单掺混凝土碳化深度的影响规律,探讨了双掺掺合料对混凝土碳化深度发展规律的交互作用,并基于试验数据建立了掺合料碳化速度影响系数的表达式。结果表明:单掺粉煤灰掺量小于15%时混凝土的碳化深度略有减小但掺量超过15%后碳化深度随粉煤灰掺量的增加而增加,单掺矿渣混凝土的碳化深度随矿渣掺量的增加而增加,单掺小于20%的煤矸石使混凝土早期抗碳化性能提高但掺入超过30%的煤矸石后混凝土碳化深度明显增加;随着粉煤灰掺量的增加,双掺粉煤灰和矿渣、双掺粉煤灰和煤矸石的混凝土碳化深度增加,在粉煤灰混凝土中掺入25%矿渣或20%煤矸石后混凝土的碳化深度变化较小;在煤矸石混凝土中掺入25%~40%的矿渣时混凝土的碳化深度无明显变化但再掺入超过40%的矿渣时碳化深度明显增大,在矿渣混凝土中掺入20%煤矸石后混凝土的碳化深度增长约40%。 相似文献
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本文通过分析粉煤灰在混凝土中的作用和影响粉煤灰掺入量的因此,对目前有关标准规范中涉及粉煤灰允许掺量的范围不一致性,提出异议,根据国内外大掺量粉煤灰混凝土的研究和实践,认为掺量范围不宜定得偏低,可以适当放宽,最终还应以满足设计和施工要求来确定合理的掺量 相似文献