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1.
清水混凝土工程技术的发展研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
结合工程实例,就清水混凝土在国内外的应用现状加以总结分析。提出从质量控制标准、材料微观机理和设计施工工艺三方面加以研究,以期解决清水混凝土技术应用中遇到的问题。  相似文献
2.
矿渣消石灰粉乳化沥青混凝土性能与微观机理   总被引:4,自引:3,他引:1  
研究了矿渣消石灰粉用量对乳化沥青混凝土稳定度、抗压强度、抗压回弹模量和劈裂强度的影响,使用红外光谱、X衍射和扫描电镜分析了矿渣消石灰粉改善乳化沥青混凝土强度的微观机理.结果表明,添加矿渣消石灰粉能显著提高乳化沥青混凝土力学性能;在消石灰的碱性激发作用下,矿渣粉与乳化沥青中的水相发生了水化反应,生成了水化硅酸钙凝胶,它和乳液破乳后的沥青通过物理过程形成了复合胶结料,改善了沥青胶浆微观结构,增大了胶浆黏度,增强了胶浆与集料界面的黏结,从而提高了乳化沥青混凝土的力学性能.  相似文献
3.
磁化水对混凝土的微观作用机理初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文通过差热,X-射线衍射,压汞测孔及扫描电镜分析,对用磁化水拌制混凝土的增强作用机理,从微观和细观层次上作了初步探讨,试验表明:和普通水相比,磁化水能促进尼的水化,增加C-S-H凝胶和Ca(OH)的含量并细化了Ca(OH)2晶粒,改善了孔晶结构及强化了浆-焦界面结构,使水泥石整体结构均匀密实。  相似文献
4.
从微观机理认识污水处理厂的节能减排   总被引:2,自引:1,他引:1  
目前我国政府倡导的节能减排之艰巨任务不可避免地涉及到污水处理行业。从宏观运行上看,污水处理厂节能减排似乎应从曝气、回流、投药、泥量、消化等技术方面入手。实际上,对微观机理的认识更有助于这些技术措施的有效实施。为说明微观机理对污水处理厂节能减排的作用,首先从传统污水处理工艺能耗入手,剖析能耗与CO2排放总量的关系;其次,从污泥能量回收率及技术难易程度分析剩余污泥转化为能源的适用性技术;最后,以同步脱氮除磷机理为核心,通过实例以数学模拟方式着重说明实现反硝化脱氮除磷对污水处理厂节能减排的内在积极作用。  相似文献
5.
再生混凝土界面强化试验的微观机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈云钢 《混凝土》2007,(11):53-57
基于再生混凝土界面结构特征,设计了新拌水泥浆体、新拌水泥砂浆中做基体改性试验,并采用XRD、MIP、SEM等测试方法,研究了掺加界面改性剂后水泥净浆和水泥砂浆体系水化产物Ca(OH)2含量、孔结构、水化产物形貌的不同,分析了界面强化措施的作用.  相似文献
6.
磷渣微粉对再生混凝土性能的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提升再生骨料混凝土的工作性能、探讨工业废渣的有效利用,采用磷渣微粉取代部分水泥配置再生混凝土,并试验测试了不同混凝土的强度、变形曲线和氯离子渗透系数,分析了磷渣微粉对再生混凝土及其内部砂浆和界面力学性能以及耐久性能的影响.再生混凝土的试验研究结果表明:与普通混凝土相比,由于磷渣的缓凝作用使得磷渣混凝土早期强度有所下降,变形略大,但是90 d时由于磷渣微粉的火山灰效应使得不同再生骨料掺和率的再生混凝土强度和耐久性都有很大的提高.磷渣微粉对水泥砂浆的物理力学性能提升很大,磷渣砂浆的有效氯离子扩散系数仅为普通砂浆的1/5.同时,再生混凝土新界面的抗拉强度试验结果也表明:磷渣微粉能够增强界面的黏聚力.此外,还根据再生与普通混凝土界面的SEM形貌和能谱图,分析了磷渣改性再生混凝土的细微观机理,研究结果表明磷渣微粉能够有效改善再生混凝土内孔隙结构和排列,消耗氢氧化钙,生成C-S-H凝胶和钙矾石,提高材料密实性和强度.  相似文献
7.
房渣土再生料在道路底基层上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决建筑废弃物的再生利用问题,本文采用房渣土再生料制作石灰稳定土,对其抗压强度、间接抗拉强度、抗压回弹模量等进行试验研究及机理分析,并通过SEM、BET试验研究其微观结构和对其宏观性能作出合理解释,试验研究表明房渣土再生料替代粘土作为道路底基层材料是可行的。  相似文献
8.
玄武岩纤维沥青胶浆性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过改变玄武岩纤维规格与掺量,研究了玄武岩纤维沥青胶浆抗剪性能、抗裂性能及高温流变性能的变化规律,并借助扫描电镜(SEM)对其微观机理进行了分析.结果表明:玄武岩纤维的掺加大幅提高了沥青胶浆的极限拉力(最高约为原沥青胶浆的45倍);高温流变性能显著提高,PG分级由PG70提升至PG76;在玄武岩纤维端部,沥青呈突起状,有利于纤维相互桥接形成网状结构,使其应力分散,从而提高了沥青混合料的稳定性.  相似文献
9.
10.
以无溶剂聚氨酯材料改性水泥砂浆,试验研究了其强度、耐久性等性能,并进行了微观机理分析。掺减水剂的聚氨酯改性水泥砂浆强度提高,聚氨酯改性水泥砂浆耐久性能显著优于普通水泥砂浆。聚氨酯有望作为良好的水泥基改性材料。  相似文献
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