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101.
以HAS固化剂为胶凝材料 ,配以不同质量等级的粉煤灰、卵石、河砂等原材料 ,探讨了不同掺量的HAS固化剂以及不同等级的粉煤灰对火电厂储灰池垂直混凝土防渗墙性能的影响 .结果表明使用HAS固化剂和电厂粉煤灰作为胶凝材料拌制混凝土 ,其强度、抗渗性能等均符合要求 ,用作建造电厂灰场垂直防渗墙是可行的 ,为火电厂采用优质经济的墙体材料提供了参考  相似文献   
102.
粉煤灰对水工混凝土抗裂性能的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
混凝土中的裂缝不仅给混凝土结构的整体性造成影响,而且还会对混凝土工程的耐久性造成威胁。本论文论述了粉煤灰掺入水工混凝土中,对降低水泥胶砂脆性系数,减小混凝土的弹性模量、干缩、绝热温升、自生体积变形和增大徐变度等的作用,并提出粉煤灰掺量与混凝土弹性模量的相关关系式,说明粉煤灰的掺人对提高水工混凝土的抗裂性能是有利的。  相似文献   
103.
过烧氧化镁的水化及其对混凝土自生体积变形的景响   总被引:10,自引:1,他引:10  
本文介绍了MgO的生成条件对其晶格常数、内比表面积和水化速度的影响 ;说明随着煅烧温度的提高及煅烧时间的延长 ,MgO的晶格变小、内比表面积降低 ,MgO的水化速度下降、水化的固相体积增大。文章论述了水泥中MgO的水化行为及影响外掺MgO混凝土的自生体积变形的因素 ,并对混凝土外掺MgO的掺量提出了建议  相似文献   
104.
磷渣粉在水泥基材料中的最佳理论掺量的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用激光粒度分析仪测得磷渣粉颗粒群的分布特性,差热失重分析(DTA-TG)测得磷渣粉掺量分别为0%、30%、60%、80%时Ca(OH)2的含量并回归得到磷渣粉掺量与Ca(OH)2含量的计算公式;结合SEM扫描电镜观测到磷渣粉经过180 d龄期的火山灰反应深度以及其与矿渣水化程度的比较,确定磷渣粉的反应率范围;根据磷渣粉中的活性成分SiO2和Al2O3与水泥水化产物Ca(OH)2发生的二次反应程度,来确定水泥基胶凝体系中磷渣粉的最佳理论掺量.结果表明,磷渣粉比表面积为340 m2/kg时,经过180 d龄期侵蚀后,计算得到水泥体系中磷渣粉的最大掺量范围为33.7~65.3%.  相似文献   
105.
为确定水工混凝土中氧化镁的合理掺量,对一、二级配混凝土中的砂浆进行压蒸试验,并对压蒸后的砂浆进行压汞测孔分析。试验结果表明,氧化镁的掺量明显影响混凝土中砂浆的压蒸膨胀率及孔隙参数;掺入适量的氧化镁或粉煤灰可改善混凝土中砂浆的孔隙参数,且掺入粉煤灰还可提高混凝土中砂浆氧化镁的极限掺量。  相似文献   
106.
石灰石粉和粉煤灰对干燥状态下砂浆性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
为研究石灰石粉和粉煤灰对干燥状态下砂浆性能的影响.设计了两组砂浆配合比进行对比试验.试验结果表明,掺加石灰石粉和粉煤灰都有减小砂浆干缩的作用.而且效果相当;石灰石粉掺量在30%以内时,长期干燥对砂浆的抗压强度和抗折强度影响较小,而且再次水养后强度恢复较高.  相似文献   
107.
水灰比对外掺氧化镁混凝土自生体积变形的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究外掺氧化镁混凝土性质,试验研究了水灰比对外掺氧化镁混凝土自生体积变形的影响.结果表明,水灰比对外掺氧化镁混凝土的自生体积变形有重要影响,混凝土的自生体积变形随着水灰比的增大而增大.同时,再次验证了外掺氧化镁混凝土的延迟微膨胀特性.  相似文献   
108.
石灰石粉对水泥基材料水化动力学的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用TONI差分量热仪,测量了石灰石粉掺量分别为0,30%,50%(质量分数,下同)以及粉煤灰掺量为50%的水泥基材料水化放热速率和水化放热量曲线.运用动力学方法进行分析,得到了反应速率常数K,水化度α,反应级数N等动力学参数,并依此评价了石灰石粉对水泥基材料水化机理和水化过程的影响.结果表明,石灰石粉对水泥基材料的早期水化有促进作用,特别是当石灰石粉掺量为50%时,水化迅速由NG过程向I过程转变,影响尤为明显.  相似文献   
109.
贝叶斯(Bayes)判别分析在粉煤灰分类中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了多元统计方法中的贝叶斯判别分析法在粉煤灰分类中的应用。通过对原始数据的分析,建立起反映粉煤灰质量等级的综合指标函数模型,从而提供了一种新的简单、快速、准确评定粉煤灰质量等级的方法。  相似文献   
110.
水工碾压混凝土渗透溶蚀特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在软水渗透的情况下,水工碾压混凝土的渗透溶蚀特性。首先通过对水泥净浆和水泥砂浆的渗透溶蚀试验,得出水泥基材料中渗透溶蚀的主要途径是硬化水泥浆体。其次通过对不同粉煤灰掺量、不同外加剂掺量的水工碾压混凝土的渗透溶蚀试验,得出影响混凝土渗透溶蚀性能的最重要因素是混凝土的渗透系数,并在此基础上探讨了渗透溶蚀的稳定性及耐久性。  相似文献   
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