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1.
水泥砂浆与混凝土干缩相关性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过试验测定掺与不掺矿物掺合料的水泥砂浆的干缩率及相应混凝土的干缩率,探讨水泥砂浆干缩与混凝土干缩的相关性,结果表明:水泥砂浆与混凝土的干缩符合二次多项式相关,且相关性良好。  相似文献   
2.
关于水泥胶砂干缩试验方法的探讨性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对当前国内外典型的水泥胶砂干缩标准试验方法存在的问题,提出了一种新的水泥胶砂干缩试验方法。通过实验用新、老两种方法对比研究了五种水泥所配制砂浆的干缩特性,分析了两种方法所得结果之间的相关性;同时研究了用新、老方法测得的水泥砂浆28d干缩率与水泥3d抗压强度间的关系。实验结果表明,新、老方法测得的水泥砂浆干缩率是线性相关的;新方法测得的水泥砂浆的28d干缩率与水泥3d强度之间相关性更明显。这证明用新法进行水泥胶砂干缩试验是可行的,新法不仅可以节省时间和节约原料,还可以减少系统误差和人为误差。  相似文献   
3.
助磨剂对普通硅酸盐水泥性能的影响及作用机理   总被引:18,自引:0,他引:18  
研究了助磨剂对普通硅酸盐水泥的流动尾、颗粒分散度及其砂浆性能的影响并对作用机理进行了探讨。结果表明,助磨剂加强了水泥的流动性、提高了水泥细度、增加了细粉量、对勃氏比表面积无明显改变、增加了水泥3d、28d强度;助磨剂的作用机理是减小了粉碎阻力、防止团聚和糊磨、提高流动性而加强了料和球的作用频率和效率,从而提高了粉磨效率。  相似文献   
4.
矿物掺合料对砂浆失水和干缩性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了在固定水胶比和胶砂比条件下 ,矿物掺合料的种类和掺量对砂浆失水和干缩性能的影响。试验结果表明 ,由于不同矿物掺合料对砂浆水化速率与过程影响不同 ,引起砂浆失水和干燥收缩性能发生变化 ;随着矿物掺合料掺量增大 ,不同矿物掺合料的砂浆失水对干缩影响也不一致。  相似文献   
5.
采用差热分析、结合水、化学减缩等分析方法,研究了七铝酸十二钙(C12A7)和石膏对硅酸二钙(C2S)水化的影响。结果表明:加入C12A7及石膏,3d以后硅酸二钙(C2S)的水化速度及强度都比单矿物的高得多。C12A7促进C2S的水化,其原因是C12A7水解析出的Al(OH)4-与C2S水解析出的Ca^2 反应生成C3AH6。当有石膏存在时,生成钙钒石,从而加快C2S的水化。  相似文献   
6.
改性聚丙烯纤维砂浆和混凝土的性能试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验采用P.P.Kraai提出的砂浆及混凝土干燥收缩裂缝测试方法、混凝土力学性能试验、抗冻等耐久性能试验方法,研究了改性聚丙烯纤维对砂浆和混凝土性能的影响。结果表明,在混凝土中掺入一定量的改性聚丙烯纤维,混凝土的抗压强度略有下降;纤维在混凝土中形成的乱向支撑体系,产生了有效的增强效果,减少了裂缝的产生,提高了混凝土的抗折、抗拉强度,从而改善了混凝土抗裂、抗渗、抗冲击和抗冻等性能。  相似文献   
7.
实验研究了养护条件(包括干燥前养护时间、干燥前养护温度和干燥时相对湿度)对砂浆干缩性能的影响。比较了养护时间(1 d,3 d,14 d),养护温度(20℃,60℃),相对湿度(30%,43%,75%)等对水泥砂浆干缩性能的影响。研究结果表明:延长干燥前养护时间,各砂浆干缩率增大;提高干缩前养护温度,不掺矿物外加剂的水泥砂浆干缩率减小,而掺矿物外加剂的水泥砂浆干缩率增大;干燥时相对湿度增加,水泥砂浆干缩率降低。  相似文献   
8.
为了培养学生的综合素质,提高应用型本科院校毕业设计的质量,探索了毕业设计的团队培养模式。实践表明,团队培养模式是毕业设计的有效形式,不仅培养了学生的团队协作精神、实践能力和创新能力,而且明显提高了毕业设计的质量。  相似文献   
9.
针对目前传统的使用橡胶生产离合器面片存在的一系列问题,研究以替胶FA代替橡胶制备离合器面片。以传统工艺产品作为对比样,研究了产品的摩擦性能及力学性能,同时借助扫描电子显微镜(SEM)、X-射线能谱仪(EDS)对产品的形貌及成分进行分析。结果表明本工艺产品性能技术指标不仅符合现行国家标准汽车用离合器面片的技术要求,还具有优异的耐高温性能,在高温350℃时摩擦系数(μ)与磨损率(V)分别为0.34、0.25×10-7cm3/N·m,而对比样μ衰退为0.20、V高至0.43×10-7cm3/N·m。由于使用粘结剂不同,本工艺产品与传统工艺产品的摩擦面结构形貌及组分比例明显不同。本工艺生产产品是可行的,其生产具有节能、降耗、安全、环保、可持续发展等特点,经济效益和社会效益显著。  相似文献   
10.
研究了助磨剂作用下旋窑熟料的微细化过程。结果表明 ,助磨剂在不同粉磨阶段的作用机理不同 ,在相同的粉磨时间下助磨剂提高了粉磨细度 ,改善了物料的颗粒分布 ,改变了颗粒形貌 ,还改变了粉磨物料的微观结构 ,加剧了物料的晶格畸变、晶格缺陷及无定形化 ,加速了物料结构中化学键的破坏 ,尤其是C3S矿物中Si—O键的断裂 ,从而增加物料的反应活性  相似文献   
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