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相似文献
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1.
混凝土的碳化国内外学者研究的较多,而对掺粉煤灰水泥石碳化的研究甚少,由于在混凝土中掺入粉煤灰后其碳化速度较普通混凝土快2~3倍,所以近年来国内外学者对掺粉煤灰混凝土的耐久性十分关注,它直接影响着钢筋的锈蚀和建筑物的寿命,因而各国从耐久性出发对粉煤灰的掺量作了限制。我们为制定西安地区粉煤灰掺量的限度,开展了人工快速碳化  相似文献   

2.
王宇  左工  李琳  王军 《河南建材》2010,(3):45-46
混凝土是一种多组分的复合材料,可将其视为粗骨料均匀分散在水泥砂浆的分散体系,凝结硬化的水泥石把粗骨料胶结成一个整体,水泥混凝土受侵蚀破坏主要是其中的水泥石的受侵蚀破坏。为了改善混凝土的抗腐蚀性能,提高混凝土耐久性,笔者在混凝土中掺入了粉煤灰、矿渣等来研究早期硫酸盐溶液对掺入矿物掺和料的混凝土和空白混凝土的侵蚀作用。结果表明:养护早期混凝土空白试件的强度有增加的趋势,但随着龄期的增加强度会逐渐降低。养护早期,相比粉煤灰的抗硫酸盐侵蚀的能力矿渣的要大些,但双掺粉煤灰和矿渣的混凝土试件抗硫酸盐侵蚀效果最好。  相似文献   

3.
混凝土碳化会影响到混凝土建筑物的耐久性,粉煤灰掺量对混凝土碳化的影响对其合理使用有显著影响。开展了6组18个不同粉煤灰掺量的试件,研究粉煤灰的掺量变化对混凝土碳化程度的影响,结果表明:随着粉煤灰掺量的增大,抗碳化能力变得越弱;在碳化过程中,掺入粉煤灰的混凝土碳化速度随着时间逐渐减小;10%粉煤灰掺量与无粉煤灰掺量的混凝土,它们的碳化程度接近,表明少量掺加粉煤灰对碳化程度影响较小。  相似文献   

4.
采用压汞测孔法和NEL法,研究了不同掺量粉煤灰水泥石孔结构随龄期发展变化规律,进而分析了粉煤灰对混凝土抗渗性的影响机理.研究结果表明:粉煤灰对不同龄期水泥石孔结构和混凝土抗渗性的影响程度不同;28d龄期以前,随着粉煤灰掺量的增加,水泥石总孔隙率、最可几孔径和比孔容积均增大,<100nm的孔含量减小,混凝土抗渗性降低;随...  相似文献   

5.
为提高水工建筑物的耐久性,水工建筑物中通常采用抗冲磨混凝土.前人研究发现,HF粉煤灰混凝土试块后期抗压、抗冲磨强度明显提高[1].在前人研究的基础上,分别研究了不同粉煤灰掺量与不同水胶比对HF粉煤灰混凝土抗冲磨性能的影响.试验结果表明:粉煤灰掺量为25%的混凝土试块比粉煤灰掺量为20%的混凝土试块的磨损率小;而且,水胶比越小,混凝土试块的磨损率越大,抗压强度越大.  相似文献   

6.
本文通过采用泵送粉煤灰混凝土浇筑成型大型结构实体模拟模型与标准立方体试件,研究龄期14~360d粉煤灰混凝土的立方体抗压强度与从墙体、楼板混凝土中钻取的芯样抗压强度以及芯样抗压强度与立方体抗压强度之比等力学性能指标及其区别与联系。试验结果表明:(1)粉煤灰混凝土立方体试件及实体结构芯样抗压强度均随龄期呈自然对数增长规律;(2)立方体试件与标准芯样试件抗压强度存在尺寸效应现象,研建了基于28d立方体强度的以芯样强度表征结构实体抗压强度的推定公式;(3)同龄期、同混凝土强度等级的墙体与楼板混凝土中钻取的芯样抗压强度存在差异,经统计给出其相关的数学换算模型。研究结果可供施工期工程结构混凝土强度质量检测与控制参考。  相似文献   

7.
针对目前混凝土制品体积稳定性差的现状,以提高混凝土材料的耐久性为目标,研究高、低钙粉煤灰对混凝土制品体积稳定的影响。通过在不同养护温度下对干燥收缩、自收缩指标的分析,探讨高、低钙粉煤灰在不同水化阶段时的矿物火山灰反应特点;根据其不同的水化特点及对体积稳定性的影响,可设计水泥的水化历程,形成较为优化的水泥石结构,从而减小收缩变形。  相似文献   

8.
彭勇军 《建筑结构》2021,51(9):74-78,62
针对不同因素对再生混凝土性能的影响问题,设计正交试验测试不同水胶比、再生粗细骨料掺和比例、粉煤灰掺和比例的再生混凝土的工作性能和力学性能.确定再生混凝土的最优配比,测试该再生混凝土的耐久性,并将其与工作性能、力学性能相近的C40普通混凝土进行对比,通过SEM观测其内部结构,通过压汞法分析其孔隙结构.结果 表明:再生混凝土强度影响大小顺序为再生粗骨料掺和比例>水胶比>再生细骨料掺和比例>粉煤灰掺和比例;再生混凝土坍落度影响大小顺序为再生粗骨料掺和比例>粉煤灰掺和比例>水胶比>再生细骨料掺和比例;由于再生粗骨料存在微裂缝,再生混凝土耐久性稍弱于普通混凝土;加大混凝土保护层厚度,增加矿物掺合料掺和比例可以改善再生混凝土耐久性;观察SEM图像可以看到,再生骨料-水泥石界面粘结性质较好,但再生骨料表面有一些微裂缝,分析压汞法结果发现,再生混凝土中100~1000nm范围内的孔隙数量较多,不利于再生混凝土的耐久性.  相似文献   

9.
介绍了粉煤灰的来源、性质和等级划分,研究了粉煤灰对混凝土性能的影响,试验结果表明:粉煤灰改善了混凝土的工作性能,降低了泌水率和水泥水化速度,使之更适合施工要求,提高了混凝土强度和耐久性,提高了工程质量.  相似文献   

10.
借助四电极法,研究了粉煤灰及矿渣微粉对水泥石电阻率的影响规律。结果表明:掺粉煤灰水泥石体系的电阻率变化趋势随着龄期的延长由慢变快;在前期,水泥石的电阻率与粉煤灰掺量成反比且低于基准样;在后期,水泥石的电阻率与粉煤灰掺量成正比且超过基准样。水泥石电阻率与矿渣微粉掺量成正比,并且随着龄期的延长其增长速率由快变慢;二者复合能更好的体现其"叠加效应",在一定龄期内,可以实现电阻率的持续增长。  相似文献   

11.
根据复掺粉煤灰矿粉混凝土泵送成型的、大型实体结构试验模型的墙体上所取高径比为1的100、75、55芯样强度数据,本文分析芯样抗压强度的尺寸效应与小芯样检测复掺粉煤灰矿粉混凝土强度的可靠性;采用均值与最小二乘法线性回归两种统计方法,分别给出小芯样与标准芯样间的强度换算关系;对两种方法进行比较分析,给出小芯样与标准芯样间的强度换算取值建议;同时对不同取芯部位所得到的结构混凝土强度的差异进行初步研究。  相似文献   

12.
轨道交通预制U型梁施工对混凝土早期力学性能、耐久性及抗裂性要求严格。通过改变混凝土胶凝材料用量,调整矿物掺料种类及掺量,掺入聚丙烯纤维等方式对混凝土进行配比优化研究,并利用扫描电镜对其微观结构进行观察分析。结果表明:预制U型梁混凝土应采用矿粉、粉煤灰双掺,胶凝材料总量控制在490 kg/m3左右,早期强度及弹性模量满足生产需求,且耐久性良好;聚丙烯纤维的掺入可以在混凝土内形成三维的乱向结构体系,显著提高混凝土的抗裂性。配比优化后混凝土水泥石微观结构致密,水泥石与骨料结合紧密。  相似文献   

13.
粉煤灰能够提高路面的耐久性,改善路面混凝土性能。这里介绍了粉煤灰的基本性质,探讨了粉煤灰在混凝土中的作用及粉煤灰对混凝土性能的改善。  相似文献   

14.
粉煤灰复合矿渣粉在高性能混凝土中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了混凝土的基本结构及影响其技术性质稳定性的因素,分析了在粉煤灰中复合磨细矿渣粉对混凝土拌合物和易性、硬化混凝土力学性能和耐久性的行为,试验研究结果证明矿粉复合后对混凝土的各项技术性质均有显著的益化效应。  相似文献   

15.
影响粉煤灰混凝土抗冻融耐久性的主要因素是含气量、水灰比和粉煤灰的掺量,而粉煤灰的含碳量大小将直接影响粉煤灰混凝土的含气量和水灰比。经研究发现,若要获得一定的含气量和流动度,那么含碳量多、颗粒粗的粉煤灰混凝土所需要的引气剂掺量和用水量,就比含碳量少、颗粒细的粉煤灰混凝土要大;在有足够含气量和相同水灰比的情况下,当粉煤灰含碳量为1.5%~16.0%、细度为4.0%~18.2%时,掺量为15%的粉煤灰对混凝土的抗冻融耐久性影响不大;在孔结构相同的条件下,强度高的粉煤灰混凝土,其抗冻融耐久性就好。  相似文献   

16.
粉煤灰陶粒混凝土的耐久性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用扫描电镜分析研究了粉煤灰陶粒混凝土和普通混凝土的粗骨料与水泥石界面组成及结构;研究发现,轻骨料与水泥石界面致密,水泥及粉煤灰掺合料水化完全。从混凝土的微观结构入手,对粉煤灰陶粒混凝土的耐久性能做了分析,并通过抗碳化试验和抗弯曲疲劳试验对其耐久性能做进一步阐述。  相似文献   

17.
高国香 《山西建筑》2010,36(34):169-170
结合粉煤灰混凝土的特性,通过对试验结果的对比分析,阐述了影响粉煤灰混凝土耐久性的几个因素,并将粉煤灰混凝土与基准混凝土进行对比,对粉煤灰混凝土的耐久性作了分析评价,为粉煤灰混凝土的实际应用提供指导。  相似文献   

18.
介绍了矿粉、粉煤灰的形态效应、活性效应、微集料填充效应对混凝土性能的影响机理。通过试验分析矿粉、粉煤灰掺加在混凝土中对混凝土耐久性能的影响。结果表明,矿粉、粉煤灰的掺入使用能提高混凝土的耐久性。  相似文献   

19.
张永强  鲍国栋 《山西建筑》2010,36(34):159-160
以混凝土自愈性为研究内容,用不同种类混凝土的动弹性模量指标的变化率来表征养护过程中混凝土的性能恢复状况,并系统比较了不同种类混凝土的抗冻融性优劣,通过研究得出,适当的掺杂粉煤灰和引气剂可以提高混凝土自愈性,指出要注重非冻融季节对混凝土建筑物的养护,这对提高其抗冻融耐久性有重要意义。  相似文献   

20.
以粉煤灰作火山灰材料,在混凝土中代替部分水泥,通常可节约能源,降低成本,并使混凝土强品具有某些特殊的技术性质。为信经济而有效地使用粉煤灰,必须了解粉煤灰混凝土与普通混凝土两者的差别,特别是要了解这两类混凝土在强度增去率方面的差别,以及不同配合方法对这种差别影响的程度.当配比与浇注适当,粉煤灰混凝土一般能改进工作度,可泵性,粗聚性,成品后期强度与耐久性。粉煤灰在高强混凝土中具  相似文献   

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