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相似文献
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1.
大掺量矿粉抗氯盐高性能混凝土试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过试验论述了掺矿粉的高性能混凝土随水胶比、胶凝材料用量、矿粉掺量及细度等因素不同,其抗氯离子性能、抗压强度及碳化等耐久性能变化规律。试验结果表明,掺入矿粉使得混凝土抗氯离子渗透能力提高,早期强度降低,后期强度增大,但抗碳化能力降低。  相似文献   

2.
试验选用C30和C50两个强度等级混凝土,比较分析矿粉在不同掺量时对混凝土抗压强度、抗水渗透性能、抗氯离子渗透性能和收缩性能等的影响。试验结果表明,随着矿粉掺量的增加和混凝土龄期的增长,混凝土抗压强度略有降低,抗水渗透性能和抗氯离子渗透性能得到较大改善,干燥收缩值降低。在矿粉应用过程中应根据混凝土工程所处环境类别、设计要求和原材料实际情况选择最佳掺量和确定合理使用范围。  相似文献   

3.
该文系统研究了利用铁矿石和重晶石配制的不同强度等级防辐射混凝土的抗水渗透性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、抗冻性能和早期收缩性能。相同水胶比参数条件下不同骨料防辐射混凝土的对比结果表明,抗渗等级、电通量和氯离子渗透系数、抗冻等级和早期收缩结果受骨料影响的规律一致,铁矿石组的最大,重晶石的最小;不同骨料对28 d碳化试验结果影响并不明显。  相似文献   

4.
通过采用ATSM C1202电量法、快速碳化试验方法,研究了经配合比优化设计后的C35、C50自密实混凝土的抗氯离子渗透性能、碳化性能,并且与秦山核电站二期扩建工程处提供的同强度等级的普通混凝土进行了对比试验。研究结果表明,自密实混凝土的抗氯离子渗透性能、抗碳化性能要优于同强度等级的普通混凝土。在配合比优化设计下,自密实混凝土具有较好的抗氯离子渗透性能和抗碳化性能。  相似文献   

5.
采用不同掺量的钢渣石代替天然石子制备钢渣石混凝土,试验对比研究了钢渣石混凝土和普通混凝土的碳化性能、抗氯离子渗透性能和耐磨性能。研究结果表明:碳化时间短,钢渣石混凝土抗碳化能力较普通混凝土优,钢渣石代替率为25%,钢渣混凝土抗碳化能力始终比普通混凝土优;随着钢渣石的掺量增加,混凝土钢渣石的抗氯离子渗透能力越来越差;由于磨坑面积较小,未能找到钢渣粗骨料取代和耐磨性能的直接联系。  相似文献   

6.
李松  孙健  李童 《福建建材》2010,(4):27-28,63
研究了粉煤灰、普通矿粉、超细矿粉在单掺、双掺条件下,混凝土早期强度及抗氯离子渗透性,结果表明:大量粉煤灰单掺会严重影响混凝土早期强度,粉煤灰与超细矿粉双掺时可以较好地改善因矿物掺合料加入引起早期强度不足的问题;大量粉煤灰单掺或是粉煤灰与超细矿粉双掺会明显降低28d混凝土抵抗氯离子的能力。  相似文献   

7.
采用抗水渗透试验和氯离子渗透(RCM)试验研究了普通混凝土和大掺量粉煤灰混凝土(HVFC)的渗透性能。结果表明,对于大掺量粉煤灰混凝土,采用抗氯离子渗透试验结果与抗水渗透试验结果评价混凝土渗透性存在较大差异。分析认为,抗氯离子渗透试验主要采用电方法或电化学方法间接的反映混凝土的抗渗性能,如果原材料的电阻率存在较大差异,混凝土的抗氯离子渗透性能会存在很大区别,因此,抗氯离子渗透试验结果并不能准确反映各种混凝土的渗透性差异。对于大掺量粉煤灰混凝土和强度等级≤C40的中低强混凝土,采用抗水渗透试验更能准确反映和评价混凝土的实际渗透性;对于高强或高性能混凝土,宜采用抗氯离子渗透试验评价其渗透性能。  相似文献   

8.
《混凝土》2017,(9)
试验采用粉煤灰、矿粉两种常用矿物掺合料和高性能复合外加剂,制备了具有较高防水抗渗性和耐久性的高性能防水混凝土。试验结果表明:相对于萘系、聚羧酸两种常用类型的减水剂,DHZ-I混凝土复合液与矿物掺合料复掺使用能极大地改善混凝土的防水抗渗性能,抗渗等级可达P30以上,同时混凝土具有较好的抗氯离子渗透、抗裂和抗碳化性能;矿物掺合料的掺入能大幅提高混凝土的抗氯离子渗透性能,但掺量过大时不利于混凝土的早期强度和抗碳化性能。  相似文献   

9.
针对浪溅区混凝土栅栏板常出现的表层脱皮、块体开裂等病害,主要研究了磨细矿粉对蒸养栅栏板的抗压强度、抗冻融循环性能、抗氯离子渗透性能的影响。结果表明,栅栏板混凝土强度随矿粉掺量的增加先增高后降低;矿粉掺量为40%时,混凝土的抗压强度最高;磨细矿粉改善了栅栏板抗冻性能,栅栏板混凝土抗冻性随矿粉掺量的增加先增高后降低;矿粉掺量为30%时,混凝土抗冻融循环性能最高;混凝土的抗氯离子渗透性能随矿粉掺量增加先增高后降低;当矿粉掺量为40%,混凝土抗氯离子渗透性能最高。  相似文献   

10.
通过抗碳化和抗氯离子试验,研究蒸养恒温时间、掺合料总掺量和复合比例对蒸养混凝土耐久性的影响规律。研究结果表明:随着蒸汽养护恒温时间的延长,混凝土碳化深度增加,混凝土抗氯离子性能降低;在胶凝材料总量不变时,粉煤灰和矿粉总占比增加,混凝土抗碳化性能降低,但混凝土抗氯离子性能逐渐增加,当掺合料总掺量超过40%时,混凝土抗氯离子性能出现降低趋势;当粉煤灰和矿粉的总掺量不变时,随着粉煤灰相对掺量减少,混凝土抗碳化性能增加,抗氯离子性能降低。  相似文献   

11.
刘东梅  张改过 《山西建筑》2012,38(13):131-133
设计了混凝土盐冻循环实验,进行了粉煤灰和矿粉的掺入对混凝土抗盐冻能力影响的研究,并从粉煤灰、矿粉水化机理出发进行了论述,得出了矿物掺合料的掺入种类和掺量对混凝土抗盐冻性能的影响,指出双掺粉煤灰和矿粉能有效的提升混凝土的性能,同时发现了矿物掺合料过量的不利结果,解决了公路用混凝土配合比设计的重要问题。  相似文献   

12.
抗碳化性能是混凝土耐久性的重要指标之一.试验通过对普通混凝土和粉煤灰混凝土涂刷水泥基渗透结晶材料,研究渗透结晶材料在混凝土不同水化阶段涂抹时抗碳化防护效果和不同使用阶段的抗碳化修补效果.  相似文献   

13.
采用氯离子扩散系数快速测定法(RCM法)测定混凝土Cl-渗透系数.分析矿物掺和料种类及掺量对混凝土抗Cl-渗透性能的影响.研究结果表明:同胶凝体系下,矿粉对混凝土的抗Cl-渗透性作用远大于粉煤灰,粉煤灰和矿粉(1∶1)复掺能够较好的提高混凝土抗Cl-渗透能力,同条件下粉煤灰混凝土的渗透系数是矿粉系列的2~3倍.  相似文献   

14.
高性能混凝土水化热试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
高性能混凝土各组分性能的叠加效应十分明显。通过配制C65混凝土的试验,分析了所用各项材料对水化热的影响因素与机理,结果如下:低水胶比明显降低混凝土的总水化热。水泥用量不再是影响混凝土温升的单一因素,为降低温升,应尽量减小水泥用量,以矿物掺料取代。单纯掺加硅粉,可使混凝土的总水化热有所降低。粉煤灰掺量越大,混凝土早期的水化热和温升就越小,掺量超过25%(以水泥用量计)时,效果趋于明显。掺高效减水剂不影响混凝土的总水化热,但可明显改变混凝土的早期放热速度,与硅粉共同作用,能抑制混凝土总水化热,掺量>1%时效果十分明显。  相似文献   

15.
针对金塘大桥承台数量多、混凝土量大、强度高、所处环境恶劣等特点研究海工大体积混凝土的配制技术。配合比设计以耐久性为核心,以混凝土各项性能的均衡发展为目标,遵循抗氯离子渗透性与抗裂性并重的原则。采用大掺量矿物掺和料、性能优良的聚羧酸减水剂、低水胶比技术路线,配制出抗氯离子渗透性好、水化热低、体积稳定性好、抗裂性能优良的承台混凝土。  相似文献   

16.
钱刚 《四川建材》2009,35(4):30-32
通过测试胶凝材料水化热、混凝土的坍落度和氯离子扩散系数、抗裂等级等性能,对C40海工混凝土的配合比进行了优化设计。研究表明:加入合适的矿物掺合料,不仅能够改善混凝土的工作性能,降低水泥的水化热,并且提高了混凝土的抗氯离子扩散性能。掺入适量粉煤灰、硅灰和矿粉,可以配制出抗裂性能好、90天氯离子扩散系数小于2.0×10^-12m^2/s的C40海工高性能混凝土。  相似文献   

17.
系统的研究了尾矿人工砂的技术路线、配合比、机械性能和高强混凝土的氯离子渗透试验。检验了坍落度、流动性、综合强度和氯离子扩散作用。在试验基础上,讨论了相关的机械设备。结果表明,尾矿以及尾矿人工砂可以用于拌合高性能混凝土。  相似文献   

18.
粉煤灰混凝土具有和易性好、水密性强、水化热低、膨胀收缩小、长期强度高等特点.从粉煤灰混凝土的抗碳化性、抗冻性、抗渗性、长期强度等方面,对粉煤灰混凝土的耐久性进行了分析.  相似文献   

19.
粉煤灰混凝土具有和易性好、水密性强、水化热低、膨胀收缩小、长期强度高等特点。从粉煤灰混凝土的抗碳化性、抗冻性、抗渗性、长期强度等方面,对粉煤灰混凝土的耐久性进行了分析。  相似文献   

20.
矿渣微粉基复合掺合料的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高性能混凝土生产过程中,掺入适当的矿物掺合料,不仅可以降低水泥用量节约水泥、降低混凝土的水化热,而且各种掺合料与水泥凝胶发生反应,使混凝土具有更好的性能.由于矿物掺合料自身性能不稳、品种多样,对混凝土的作用机理和产生的效果各不相同,在配制高性能混凝土时必须对矿物掺合料进行优选.以矿渣微粉作为基本掺合料与常用的矿物(废渣)掺合料--粉煤灰、低品位石灰石微粉、石膏等进行复合试验,研制出不同类型的矿渣微粉基复合掺合料.通过试验以及与GB/T 18046--2000<用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉>国标对比,这种复合掺合料的各项性能指标均达到标准要求,效果良好.  相似文献   

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