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21.
对应用于水泥基材料微观结构研究的计算机断层扫描技术的起源、原理及分类进行了综述。列举了X射线CT和同步辐射CT在研究水泥浆体微结构、水泥水化过程、内部裂缝发展、耐久性和颗粒形态学等领域的代表性研究成果。介绍了利用目前世界上分辨率最高的纳米CT研究水泥基材料过渡区结构的实例。最后提出了CT技术未来发展需要解决的问题,并对CT技术在水泥基材料微观结构研究中的应用前景进行了展望。  相似文献   
22.
韩建国  阎培渝 《混凝土》2008,(2):74-75,78
在不同的水胶比条件下,考察了凝聚态硅灰对低工作性混凝土强度发展历程的影响.试验结果表明:在研究的水胶比范围内,凝聚态硅灰对低工作性混凝土强度的贡献主要是在后期,且随着水胶比的降低,其增强能力的发挥进一步推迟.  相似文献   
23.
为了改善中东地区燥热环境中混凝土早期开裂严重的问题,本文通过掺加聚丙烯纤维、超吸水树脂、喷洒减蒸剂等措施,试图降低新浇筑混凝土的早期开裂风险.平板试验结果显示,混凝土中复掺聚丙烯纤维和超吸水树脂、在新浇筑混凝土表面喷洒减蒸剂,改善混凝土早期开裂作用显著.  相似文献   
24.
对深圳平安金融中心2年龄期大掺量粉煤灰混凝土基础底板钻芯取样试件进行了强度、渗透性、碳化深度测试,并通过扫描电镜观察了试件中硬化浆体的微观结构。结果显示:大掺量粉煤灰混凝土长龄期力学性能和耐久性能优异;复合胶凝材料硬化浆体密实,骨料与浆体之间结合紧密;粉煤灰反应程度较高,体系中Ca(OH)2含量较低,硬化浆体中生成大量低Ca/Si的C-S-H凝胶。  相似文献   
25.
本文选用浓度为1.2 mol/L和1.6 mol/L的NaOH溶液为激发剂,研究强碱性环境对钢渣水化1 d和7 d的水化产物、微观形貌及水化结合水的影响,并与钢渣在60℃时的水化性能进行了比较。结果表明:强碱性环境和高温能够促进钢渣活性组分(C2S、C3S和C12A7)的早期水化,但钢渣中的非活性组分(RO和Fe3O4)的水化程度很低;强碱环境和高温对钢渣水化的水化产物种类的影响差异很小;钢渣水化产物的化学结合水量随着碱度的增加而增大,相比于高温,强碱环境对钢渣早期水化的促进作用较大。  相似文献   
26.
利用穆斯堡尔谱研究了在非还原气氛中烧成的C_4AF单矿物和水泥熟料中铁的价态和配位状态。认为铁均以三价离子存在,具有畸变的四面体和八面体配位,Fe_(Dct)~(3+)和Fe_(Tet)~(3+)的数量比大于1。在水泥熟料中的C_4AF比C_4AF单矿物具有较大的水化活性。在高铁水泥熟料中,C_4AF的适宜含量为30~60%。  相似文献   
27.
在相同的外界条件下,测试外保温房和未保温房室内的温度和湿度,分析室内的热舒适性。分析结果表明,外保温房的室内舒适性评价指标PMV-PPD(Predicted Mean Vote—Predicted Percent Dissatisfied)值在舒适值附近波动的幅度明显小于未保温实验房,外墙外保温系统提高了室内的热舒适性。  相似文献   
28.
大掺量钢渣复合胶凝材料早期水化性能和浆体结构   总被引:11,自引:1,他引:10  
通过对胶凝材料早期水化放热性能和水化产物种类的测定,以及对硬化浆体显微形貌和孔结构的观察,研究了大掺量钢渣复合胶凝材料的早期水化性能和硬化浆体结构.结果表明:钢渣具有弱胶凝性能,早期活性低,大掺量钢渣使复合胶凝材料的水化诱导期延长,水化放热量降低,但对水泥早期的水化产物形成过程影响很小.大掺量钢渣复合胶凝材料早期的硬化浆体结构较疏松,孔隙率高于纯水泥浆体,且大孔数量较多.  相似文献   
29.
采用再生骨料配制再生骨料混凝土(RAC),研究其力学性能,特别是单轴受压应力-应变性能.通过改变再生骨料的取代量,研究再生骨料对RAC力学性能的影响.研究结果表明:随着再生骨料取代率的增加,RAC的强度会略有降低;RAC的单轴受压应力-应变曲线与普通混凝土相近,随着再生骨料取代量的增加,RAC的延展性得到提高;采用数值计算模型和损伤模型构造RAC的本构关系,回归曲线与实测单轴受压应力-应变曲线的吻合较好,特别是数值模型,基本上能够真实地再现应力-应变曲线,可用于混凝土结构的计算分析.  相似文献   
30.
在不同条件养护的氟石膏粉煤灰胶结材的水化硬化性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了在不同条件养护的氟石膏粉煤灰胶结材的水化硬化过程及对其力学性能的影响. 室温空气中养护试样的主要水化产物是二水石膏和CSH凝胶. 试样脱模后在60 ℃蒸养6 h将阻碍无水石膏向二水石膏转化,但促进粉煤灰的火山灰反应,此时主要水化产物是CSH凝胶;继续水养护进一步促进胶结材的水化,除生成较多CSH凝胶外,还有部分钙矾石生成. 氟石膏粉煤灰胶结材凝结慢,早期强度低,但后期强度持续增长至较高程度. 由于水硬性水化产物包裹石膏晶体,形成致密浆体结构,使氟石膏粉煤灰胶结材具有优良的耐水性.  相似文献   
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