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91.
补偿大体积混凝土温度收缩的双膨胀源膨胀剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文分析了现有膨胀剂在补偿大体积混凝土收缩方面的不足,介绍了一种双膨胀源膨胀剂。经试验证明。这种膨胀剂既能提供较大的早期膨胀,又能提供稳定的后期膨胀,对补偿大体积混凝土后期的温度收缩十分有利。  相似文献   
92.
六十年代发展起来的碾压混凝土,是用振动碾压方式施工的混凝土。它具有胶凝材料用量少(一般水泥加粉煤灰仅120公斤/米~3左右)、水灰比大,砂率较大、拌和物呈干松状态(无坍落度)以及施工时必须采用振动碾等特点。其工作度用VC值(即在规定振幅和频率及规定压重情况下置于标准容器中的拌和物振动至表面泛浆所需的秒数)表示。我们的试验结果表明,所有影响常态混凝土强度的因素同样影响碾压混凝土的强  相似文献   
93.
路用超早强混凝土配制新技术及其优化设计的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用新的技术路线,利用42.5MPa普通硅酸盐水泥,配制出了12小时和24小时抗压强度达20MPa、抗折强度4MPa以上的两种路用超早强混凝土。运用正交方法设计试验,研究了有关因素对混凝土12小时和24小时强度的影响规律,确定了超早强混凝土的最优配合比。  相似文献   
94.
碾压混凝土抗裂指标的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
1 前 言混凝土的开裂主要是由于混凝土中拉应力超过了抗拉强度 ,或者说是由于拉伸应变达到或超过了极限拉伸值而引起的 .混凝土干缩、降温冷缩及自身体积收缩等收缩变形 ,受到基础及周围环境的约束时 (限制收缩 ) ,在混凝土内产生拉应力 ,并可能引起混凝土裂缝 .沙牌碾压混凝土拱坝属受约束条件下大体积混凝土结构 ,而混凝土本身的抗拉强度又相对较小 ,在各种影响因素的作用下 ,几乎难免产生或多或少的裂缝 .因此 ,提高混凝土的抗裂能力是避免混凝土开裂或使开裂减少到最低限度的重要手段 .大量的试验分析表明 ,抗裂性好的混凝土应该具有…  相似文献   
95.
粉煤灰用于混凝土的研究可以追溯至30年代。70年代初发展起来的水工碾压混凝土筑坝技术为粉煤灰的利用开辟了另一途径。近些年来所进行的旨在揭示粉煤灰对混凝土性能影响机理的研究,已经取得了一定的成果。试验表明,粉煤灰掺量50%以上的高粉煤灰掺量碾压混凝土与粉煤灰掺量为30%左右的干贫碾压混凝土相比,具有明显  相似文献   
96.
中国碾压混凝土坝的混凝土配合比研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
方坤河 《水力发电》2003,29(11):51-53
根据中国已建的35座碾压混凝土坝的75个配合比设计资料,统计分析获得配合比参数的一般范围,对碾压混凝土配合比设计的一般方法进行了探讨。中国碾压混凝土配合比的特点是:水泥用量少,胶凝材料用量适中,混凝土绝热温升低,掺合料掺量高,抗渗和抗冻性能好。中国碾压混凝土配合比的技术水平已达到国际先进水平。  相似文献   
97.
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   
98.
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   
99.
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   
100.
磷渣对水泥浆体水化性能和孔结构的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对水泥浆体凝结性能、水化放热、力学性能和孔结构的测定,以及扫描电镜分析和差热-热重分析,研究了不同掺量磷渣对水泥浆体水化性能和微观结构的影响.结果表明:随着磷渣掺量的增加,浆体的凝结时间延长,水化热减少,早期抗压强度下降.但掺磷渣水泥浆体的后期抗压强度已接近或超过了纯水泥浆体的,磷渣掺量的增加对水泥浆体的后期抗压强度影响不显著.浆体中的Ca(OH)2量随龄期的延长而增加并随磷渣掺量的增加而降低.磷渣的活性效应和填充效应的发挥有效地改善了浆体水化后期的微观结构和孔结构,从而使浆体的力学性能有所提高.  相似文献   
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