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1.
对于混凝土搅拌站,在现有砂石原材料的基础上,基于最紧密堆积理论对砂石级配进行优化,提高砂石品质是保证混凝土质量的一种技术手段,是混凝土企业降本增效的一个有效方式。将普通骨料筛分成不同粒级颗粒,按一定比例重新搭配,能够优化颗粒级配,降低骨料空隙率。通过砂石级配正交试验优化设计,得到级配优异的骨料,优异级配骨料的紧密堆积空隙率低,为21%,骨料级配对混凝土工作性能及力学性能具有一定影响。砂石骨料整体空隙率对混凝土性能影响较大,随着空隙率的增大,混凝土工作性能及力学性能降低。利用优异级配的骨料制备混凝土,相同强度等级,新拌混凝土状态优于普通骨料混凝土,比普通骨料混凝土每立方米降低胶凝材料用量30~50 kg/m~3。经过成本计算,每立方米降低混凝土成本8元以上。  相似文献   
2.
本试验采用多种测试方法探究超细粉煤灰(SFA)的物理化学特性,利用SFA优质的减水及填充效应配制SFA混凝土。研究表明:SFA颗粒粒径多集中在1~5μm,颗粒为球形结构;SFA掺量提高,需水量比下降;7d活性指数随SFA掺量的提高而下降,当SFA掺量不超过15%,活性指数均不低于100%;试样28d活性指数大幅提高,当SFA掺量不超过25%时,试样活性指数均超过100%。相同PC掺量下,SFA掺量提高伴随着水灰比的下降,使混凝土强度提高。SEM照片表明:水化龄期的增长促进了SFA颗粒溶出参与水化反应;SFA掺量的提高密实了水泥石结构,孔隙率降低。  相似文献   
3.
通过物理粉磨、化学激发和物理-化学联合激发3种方式系统研究了循环流化床锅炉燃烧脱硫灰(CFBC脱硫灰)物理力学性能的变化规律,并采用水化热,FTIR,XRD和SEM测试方法分析了活化方式对CFBC脱硫灰自硬化水化历程及性能的影响机理.结果表明:物理粉磨、化学激发和联合活化均提高了脱硫灰的自硬强度及水化反应程度,且降低了需水量比.与原状CFBC脱硫灰相比,粉磨后试样需水量比降低了13%(质量分数),7,28d抗压强度分别提高了210.0%,25.4%;改性剂A,B加入后混磨试样需水量比降低了19%,7,28 d抗压强度各自提高了337.0%,96.5%.在相同的A掺量下,CFBC脱硫灰与A混合后混磨试样的强度效果优于粉磨后A的外加.CFBC脱硫灰的主要水化产物为AFt,Ca(OH)2,CaSO4·2H2O,C-S-H凝胶.  相似文献   
4.
研究含气量、防冻组分对混凝土临界强度的影响,通过冻融循环、氯离子渗透性能及碳化性能表征混凝土耐久性.结果表明:含气量越高,混凝土达到临界强度时间越短,临界强度值越低;防冻组分对混凝土低温环境下强度发展具有促进作用;达到临界强度后,掺防冻组分试样抗冻等级、氯离子渗透性及碳化性能与标准试样相当,分别为F200、570 C及3.4mm,不掺防冻组分试样耐久性能显著劣化.防冻组分加快了水化反应进程,尤其在负温环境中养护时,水化程度显著加深.  相似文献   
5.
利用循环流化床脱硫灰复合矿渣制备矿物掺合料,通过活性指数判定矿物掺合料作为粉煤灰或矿粉使用的可行性,评定矿物掺合料的抗硫酸盐侵蚀性能。研究表明:脱硫灰-矿渣-水泥体系的力学强度随脱硫灰掺量的上升而下降;在脱硫灰-矿渣掺量为50%,脱硫灰掺量不超过25%时,复合掺合料可达到S75矿粉的使用标准;改性灰∶矿渣=1∶1时,复合掺合料可达S95矿粉的使用标准。脱硫灰-矿渣掺量为30%时,试样28d活性指数均超过了70%,其中改性灰FS-8试样可达98%。脱硫灰∶矿渣=1∶3时体现出复合水化叠加效应。脱硫灰降低了硬化浆体后期的抗蚀系数,复合矿渣或脱硫灰改性均可改善硬化浆体抗硫酸盐侵蚀能力。SEM照片表明:引入脱硫灰后试样水化产物中AFt增多,脱硫灰掺量增加,水化试样的密实度降低。  相似文献   
6.
本试验利用超细粉煤灰的优良物理性能,采用多种胶材体系配制超细粉煤灰混凝土,并研究其力学特征及水化特性。结果表明:超细粉煤灰具有需水量低,水化活性较普通粉煤灰高的特性。在保持减水剂掺量不变、混凝土工作性能相一致的条件下,超细粉煤灰掺量提高时,混凝土的单方用水量减小,早期强度变化不规律不明显,后期强度逐渐增高。与矿粉、粉煤灰混用的三种胶材体系中,超细粉煤灰掺量较高时更能体现出其水化活性优势。混凝土硬化照片表明,与矿粉混用的体系水  相似文献   
7.
天津高银117大厦异形多腔巨型柱截面面积45.09m2,混凝土浇筑最大厚度为6.75m,混凝土强度等级为C70,属于大体积高强混凝土。通过对C70大体积自密实混凝土相关热力学参数计算,采取一定保温措施降低温度应力,并对混凝土抗裂性能进行判断,以保证混凝土不因温度应力而开裂。根据计算结果,对混凝土实体结构实际温度变化实施实时监控,温度监控结果表明,巨型柱混凝土不同温度测点温度变化趋势相近,温度差别不大,巨型柱混凝土里表温差不大,导致混凝土产生开裂的可能性不大,混凝土体积稳定性好。巨型柱表面温度与环境温度温差较大,与计算结果相符,巨型柱大体积混凝土符合热传导规律。  相似文献   
8.
文中对某地震模拟研究设施大体积混凝土温度控制进行了探讨,通过计算大体积混凝土夏季、冬季的出机和浇筑温度,采取原材料温度控制、混凝土运输和施工浇筑温度控制、混凝土养护等措施,针对夏季、冬季施工分别提出从生产到施工全过程的温度控制有效措施,保障了大体积混凝土温控效果,为类似工程提供参考。  相似文献   
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