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流态混凝土坍落度损失及其控制 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,流态混凝土在我国工程中得到比较广泛的应用。这是一种通过使用流化剂(或称超塑化剂)使其坍落度高达18~22cm左右的混凝土。流态混凝土的坍落度虽然很大,但随时间损失也快。混凝土坍落度损失是指刚搅拌好的新鲜混凝土拌合物随着时间延长而失去其流动性的现象。对这种现象的 相似文献
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强度92MPa,坍落度20cm,2小时内无坍落度损失的高强高流态混凝土的研制及应 总被引:2,自引:0,他引:2
本研究利用中热525#硅酸盐水泥450公斤,硅粉50公斤,W/C+F=26%,高效减水剂FDN1.0%,C.F.A1.4%,混凝土28天强度92.4MPa,坍落度可达20cm,且2小时无坍落度损失。 相似文献
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用优质KSF材料配制流态高强混凝土的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了以优质粉煤灰为基材的KSF活性矿物掺和材料,并以此作为主要组分,配制了坍落度为180mm以上,56d平均抗压强度可达100MPa左右的流态高强混凝土,通过实验证实了该混雍土具有优异的物理力学性能和耐久性能。 相似文献
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本文通过对Ⅱ级粉煤灰在特细砂混凝土中的不同掺量的试验分析,讨论它对混凝土拌合物和易性的作用及对龄期28d混凝土抗压强度的影响,提出Ⅱ级粉煤灰在不同强度等级的混凝土中的应用及掺量,以期对预拌泵送混凝土生产提供参考。 相似文献
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随着我国建筑业的飞跃发展,人们对混凝土的品质愈加注重。开发新型优质高强混凝土是节能节材最有效途径之一。有资料表明,18m跨孤形标准屋架,用C60强度等级的混凝土代替C3(?)混凝土,则减轻自重40%(即节约混凝土量40%),可降低造价16%左右。 相似文献
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控制流态混凝土坍落度损失的研究试验 总被引:3,自引:1,他引:2
一、前言七十年代后期,高效减水剂的推广应用使混凝土在保证或提高质量的前提下,大幅度增加流动性,方便了搅拌和浇筑,愈来愈受到人们的重视,随着高效减水剂的广泛应用,如何控制混凝土坍落度过快的损失,已 相似文献
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桥梁高效混凝土配合比优化设计及其性能研究 总被引:1,自引:1,他引:0
箱梁足超长、大跨径连续刚构桥梁的关键承重构件,由于长年在复杂的环境中使用,对其所用混凝土进行综合研究足十分必要的.根据箱梁混凝土的设计要求,通过混凝土配合比优化设计及性能试验研究,探索获得优质高效混凝土新途径;为施工提供参数和指导. 相似文献
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依据高性能混凝土的定义及特性,介绍了高性能混凝土配合比的设计原则,并对配合比设计中水胶比、浆集比、砂率、减水剂用量等进行了阐述,并给出了其试配和调整方法,以提高高性能混凝土在建筑工程中的应用质量。 相似文献
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浅谈自密实高性能混凝土配合比的计算方法 总被引:15,自引:3,他引:12
与普通混凝土相比,自密实混凝土配合比计算涉及的因素多,除了要满足强度要求外,对工作性更有很高的要求,因此,自密实混凝土配合比与普通混凝主配合比有很大差别。自密实混凝土至今没有形成统一的设计计算方法。本文对常用的自密实高性能混凝土配合比计算方法作了简单介绍,在对自密实高性能混凝土配合比计算参数如水胶比、浆集比、粗细骨料体积等方面作了一些探讨的基础上,结合固定砂石体积计算法,对全计算法进行了改进。改进后的计算方法更能符合自密实高性能混凝土的特点并且计算简单,使用方便,该方法对自密实混凝土的配制知应用推广有一定的意义。 相似文献
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在总结国内外试验研究成果的基础上,对高性能混凝土搅拌工艺的理论进行了初步探讨,分析了解决问题的思路和方法.这不仅对制定混凝土施工工艺有指导意义,而且对研究混凝土搅拌机械的机构与介质之间的相互作用也有参考价值. 相似文献
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当前混凝土配合比“设计”存在的问题——关于混凝土配合比选择方法的讨论之一 总被引:7,自引:3,他引:4
随着高效碱水剂和矿物掺合料的大量使用,由于矿物掺合料与水泥的密度相差较大,计算混凝土配合比的假定密度法不再适用,应当使用绝对体积法:全世界只有我国现行使用的是以骨料绝干密度为基准的方法,造成较大的质量管理难度.骨料质量成了影响混凝土质量的主要因素,需充分重视.改变矿物掺合料掺量时,应当保持浆骨比不变,以保持混凝土的体积稳定性. 相似文献
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基于桥面铺装维修的技术要求,研究了浇筑式沥青混凝土的相关性能和界面处治技术,结果表明,岩沥青浇筑式沥青混凝土具有较好的流动性和热稳性;界面刻槽和采用溶剂型粘结剂,可以改善新旧沥青混凝土的界面结合状态。 相似文献