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1.
<正>0引言近年来,由于粤东,赣南地区优质粉煤灰价格高,所以选择粉煤灰与石灰石粉搭配的混合料,或使用石灰石粉全额取代粉煤灰,而很多外加剂厂商提供的聚羧酸减水剂还使用粉煤灰时的配方,坍落度损失过大,尤其是泵送混凝土。国内已有很多专家研究石灰石粉对混凝土各性能的影响。石灰石粉比表面积控制在一定范围[1],能发挥填充效应,强度增加,但超出范围会带来不利影响,对粉煤灰的取代亦是要控制在一定范围。本  相似文献   
2.
谢正奋 《水泥工程》2021,34(2):83-85
对废弃矿石制备机制砂,采用不同粒径组合,配合纤维素醚、触变润滑剂等改性,取代日益稀少的河砂作为骨料,通过研究保水率、拉伸粘结强度等性能参数,得出粒径组合在>1.18 mm占10%~30%,0.15 mm~1.18 mm占55%~65%,<0.15 mm以下的占10%~25%(其中<0.08 mm的控制在5%左右)情况下,各项性能较为优异。  相似文献   
3.
4.
谢正奋 《水泥工程》2024,37(1):79-84
以SAC- P·Ⅱ(硫铝酸盐-Ⅱ型硅酸盐水泥)复合体系为胶凝材料,对以废旧混凝土再生砂粉作为骨料制备水泥基灌浆材料的流动度、抗折抗压强度、拉伸粘结强度、泌水率及竖向膨胀率等性能的影响研究。结果表明:随着SAC水泥掺入比例的增加,30 min流动度明显降低,1 d和3 d抗折及抗压强度增幅较大,而28 d抗折及抗压强度则增长幅度不大;P·Ⅱ水泥收缩较大,SAC水泥具有微膨胀性能,故SAC水泥比例越高,同等膨胀剂用量条件下,竖向膨胀率增大,反之降低;同等胶凝材料用量下,SAC水泥比例高,拉伸粘结原强度、浸水后及热老化均表现为降低,与扫描电子显微镜(SEM)微观结构显示一致;综合考虑各项性能,推荐SAC- P·Ⅱ复合体系灌浆料中SAC水泥比例为不超过80%。  相似文献   
5.
以煅烧的煤矸石-页岩为主要原料,配加矿渣粉和激发剂制备生态水泥。采用XRD分析方法和火山灰活性试验法,确定了煤矸石-页岩的最佳配合比和最佳煅烧制度。试验确定原料的最佳质量比为:煤矸石-页岩煅烧样45%、矿粉35%、CaO15%、脱硫石膏5%及外掺0.6%聚羧酸高效减水剂,按该配比制备的生态水泥强度达到32.5级普通硅酸盐水泥的要求。同时,采用扫描电镜对生态水泥不同龄期水化产物的显微结构进行了分析。  相似文献   
6.
谢正奋 《水泥工程》2022,35(1):14-16
近几年因复合硅酸盐水泥32.5等级取消,砌筑水泥的产量在增长,但因其执行的标准对混合材的要求较为宽泛,需进行放射性核素限量检测,为提高检测准确率,对检测仪器、称量设备等引入的不确定度因素进行研究,得出内、外照射指数的测量不确定度(扩展因子k=1)分别为6.53%和6.89%,均满足GB 6566—2010中≤20%的要求。  相似文献   
7.
预制装配式混凝土路面因其养护时间短、维修方便、性能优异而发展迅速,但高温导致的膨胀应力造成混凝土内部裂纹的发生扩展,有害孔含量增加,造成预制混凝土耐久性能降低。本文通过加入偏高岭土作为辅助胶凝材料改善预制混凝土路面材料耐久性能,研究了不同掺量(0%、3%、6%、9%、12%)的偏高岭土对其力学和耐久性能的影响规律。研究表明,偏高岭土可以显著提高混凝土的强度、抗冻性和抗渗性能。  相似文献   
8.
预制装配式混凝土路面因其养护时间短、维修方便、性能优异而发展迅速,但高温导致的膨胀应力造成混凝土内部裂纹的发生扩展,有害孔含量增加,造成预制混凝土耐久性能降低。而以偏高岭土作为辅助胶凝材料可显著改善预制混凝土路面材料的耐久性能。本文通过XRD和扫描电子显微镜研究了不同掺量(0%、9%)偏高岭土的净浆和混凝土的物相组成和微观形貌差异,对其改性机理进行了探讨。研究表明,偏高岭土在水化过程中能发挥火山灰活性和填充作用,提高水化产物的密实度,消除高温导致的微裂纹,改善界面过渡区结构,降低混凝土孔隙率。  相似文献   
9.
利用正交试验的直观分析法分析建筑用砂的种类和掺量对水泥胶砂强度增强效果的影响.结果表明:在建筑用砂种类和掺量这两个因素中,建筑用砂种类对胶砂强度增强效果的影响大于建筑用砂掺量;同时机制砂的掺入对水泥胶砂强度有一定的增强作用,石英砂的掺入大大降低水泥胶砂强度,而河砂的掺入对水泥胶砂强度的影响不大.  相似文献   
10.
利用42.5R级普通硅酸盐水泥、聚乙烯醇纤维以及蛋白质发泡剂制备泡沫混凝土,并对聚乙烯醇纤维泡沫混凝土的性能进行研究。结果表明:聚乙烯醇纤维在泡沫混凝土中呈现出三维、单根状乱向分布的状态,与浆体的相容性良好,能够影响孔径、孔隙率等性能,改善孔结构,对强度起到一定的提高作用。  相似文献   
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