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1.
对不同粉煤灰、矿渣掺量的胶砂抗压、抗折强度进行了研究.结果表明,水泥胶砂中随粉煤灰取代水泥量增加,胶砂3d、28d抗压和抗折强度不断减小.水泥胶砂中随矿渣取代水泥量增加,胶砂3d抗压和抗折强度不断减小;当矿渣取代量小于55%时,胶砂28d的抗压和抗折强度均稍有提高,当矿渣取代量大于60%时,胶砂28d的抗压和抗折强度均...  相似文献   
2.
用水泥、粉煤灰和氟石膏配制出了水泥基大用量粉煤灰、氟石膏胶凝材料(简称CBFF胶凝材料),并对CBFF胶凝材料的最优配比、水化过程和产物、硬化条件、体积安定性、干缩进行了研究。CBFF胶凝材料是一种值得推广应用的低成本、环保型材料。  相似文献   
3.
本文研究了矿渣掺量对胶砂强度、混凝土强度和混凝土与钢筋的粘结强度的影响。在水泥胶砂或粉煤灰-水泥胶砂中,用矿渣取代部分水泥后,胶砂3 d强度会降低,且随取代量增加,胶砂3 d强度逐渐降低。在水泥胶砂或粉煤灰-水泥胶砂中,当矿渣取代水泥量≤55%时胶砂28 d强度会增加,但矿渣取代水泥量≧60%时胶砂28 d强度会下降。在水泥混凝土或粉煤灰-水泥混凝土中,当矿渣取代水泥量≦50%时混凝土28 d强度及其与钢筋的粘结强度会提高,但矿渣取代水泥量≥60%时混凝土强度和粘结强度会降低。  相似文献   
4.
用雷氏夹法对粉煤灰-石灰-二水石膏胶凝材料(FLD)的体积稳定性进行了研究,用SEM和XRD对FLD的水化产物形貌和数量变化规律进行了研究。FLD中SO3含量为2.33%时体积稳定性良好,而SO3含量大于4.65%时体积稳定性差。在FLD中,随龄期增加,钙矾石数量不断增加,CaSO4.2H2O和Ca(OH)2数量不断减少。配比为粉煤灰:石灰:二水石膏=65:25:10的FLD到420d龄期时仍在进行着粉煤灰的水化反应,还有钙矾石生成。FLD中钙矾石为典型的针状晶体,水化硅酸钙凝胶为无定形物质。FLD体积稳定性差的原因是石膏含量过多,硬化后在很长龄期内针状钙矾石晶体不断产生。  相似文献   
5.
对粉煤灰和矿渣掺量对混凝土的组成、结构和性能的影响采用SEM、TD-DTA、压汞法和加速碳化试验法等进行了研究。硅酸盐水泥数量是影响浆体中孔径≥10nm孔隙率的决定性因素。硅酸盐水泥数量和矿渣与粉煤灰的质量比是影响孔径≥100nm孔隙率的重要因素。混凝土抗压强度与孔径≥20nm孔隙率之间存在最大的相关性。掺粉煤灰和矿渣混凝土的抗碳化性能主要取决于硅酸盐水泥数量。当粉煤灰和矿渣总掺量固定时,混凝土抗碳化性能与孔径≥100nm孔隙率密切相关。  相似文献   
6.
粉煤灰-氟石膏-水泥复合胶凝材料性能的深入研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
研究得出了使粉煤灰-氟石膏-水泥复合胶凝材料(FFC胶凝材料)强度达到较大值的氟石膏、粉煤灰和水泥之间的较佳用量比例关系.结果表明:随氟石膏用量的增加,FFC胶凝材料的干缩变小;FFC胶凝材料具有良好的体积安定性;当水泥和粉煤灰用量相等时,FFC胶凝材料的强度大于粉煤灰-磷石膏-水泥复合胶凝材料(FPC胶凝材料)的强度.  相似文献   
7.
用水泥、粉煤灰和氟石膏配制的胶凝材料(CBFF),干粉抹面砂浆具有体积安定性好、水硬性和干缩小的特点。随甲基纤维素醚掺量的增加,该砂浆的沉入量先增加后减小,保水性不断变好。在该砂浆中单独加入木质纤维素,随掺量的增加,砂浆和易性不受影响,但砂浆的强度缓慢减小。  相似文献   
8.
用粉煤灰、氟石膏、水泥和砂配制出了一种新型砂浆—粉煤灰—氟石膏—水泥砌筑砂浆(简称FFC砂浆)。FFC砂浆在不加外加剂情况下,其和易性能满足施工要求。同时FFC砂浆具有水泥用量少,废渣用量大,干缩小,成本低廉,体积安定性好和水硬性等特点。当粉煤灰-氟石膏-水泥胶凝材料(简称FFC胶凝材料)中水泥用量为5%、10%、15%和20%时,砂浆强度等级分别达到了M10、M15、M20和M25。在FFC胶凝材料中,粉煤灰、氟石膏和水泥之间存在使胶凝材料强度达到最大的最佳的比例关系。  相似文献   
9.
试验研究了水胶比、超细粉煤灰(以下简称UFA)掺量对高性能混凝土(以下简称HPC)钢筋握裹力的影响。结果表明当超细粉煤灰掺量一定时,HPC钢筋握裹力随水胶比增大而减小,当水胶比一定时,HPC钢筋握裹力随超细粉煤灰掺量的增加而减小。分析发现,当抗压强度相同时,掺UFA的HPC钢筋握裹力要大于不掺UPA混凝土钢筋握裹力。作者用回归分析方法建立了HPC钢筋握裹力与抗压强度之间的关系式,该关系式表明HPC钢筋握裹力随抗压强度的增大而线性增大。  相似文献   
10.
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