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相似文献
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1.
雷蕾  陈百尚 《陕西水利》2013,(5):126-127
本文采用均匀设计试验,按照快速砂浆棒法,检验了粉煤灰、矿渣两种混合材料及活性Al2O3,Al2(SO4)3和Al(OH)3三种铝盐在抑制ASR反应中的作用,以选出有抑制效果的组分,为近一步研究做好准备。结果表明,粉煤灰及矿渣抑制效果较好,Al2(SO4)3次之,当矿渣和粉煤灰的替代量总和大于50%时,抑制效果达到了90%以上。  相似文献   

2.
依据骨料碱活性检验砂浆棒快速法,研究了粉煤灰、火山灰和磨细矿渣三种混合材对ASR的抑制,结果表明:三种混合材抑制效能依次为粉煤灰>火山灰>磨细矿渣;混合材抑制ASR的敏感掺量范围分别为粉煤灰10%~30%、火山灰15%~40%、磨细矿渣20%~50%;若以28d龄期试件长度膨胀率小于0.1%作为抑制有效性评价标准,则粉煤灰、火山灰和磨细矿渣的最低掺量分别约为20%、35%和45%。  相似文献   

3.
磨细矿渣对现场活性骨料碱-硅反应的抑制   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同掺量磨细矿渣对现场活性骨料碱-硅反应的抑制效能,并与普通砂浆进行对比.结果表明:磨细矿渣对骨料碱-硅反应的抑制作用,随磨细矿渣掺量的增加而增强,当磨细矿渣掺量达到50%及以上时,砂浆试件28 d膨胀率小于0.10%.压滤试验和能谱分析充分解释了磨细矿渣对活性骨料碱-硅反应的抑制机理,抑制机理主要是孔溶液中K+...  相似文献   

4.
废弃玻璃磨细成粉料后用作混凝土辅助胶凝材料,不仅可以控制ASR(alkali-silica reaction,碱-硅反应),而且还能激发其火山灰活性.采用砂浆棒快速法,将玻璃粉代替标准砂用作骨料,研究各种骨料替代率条件下的砂浆棒ASR膨胀率大小.掺量为50%时,14 d ASR膨胀率最大.将玻璃骨料与标准砂以1:1比例成型试件,探讨各种玻璃粉细度、掺量、养护温度、龄期条件下对砂浆棒ASR反应的抑制效果,粉磨时间越长,砂浆棒膨胀率呈降低趋势,掺入粉磨1h玻璃粉在相同掺量下对砂浆棒膨胀率的抑制效果最明显.养护温度对砂浆棒早期膨胀率起主导作用.  相似文献   

5.
结合工程实际,采用ASTM法,砂浆棒快速法、砂浆长度法及混凝土棱柱体法抑制试验,对粉煤灰抑制碱硅酸反应(ASR)的有效性进行了试验研究,并结合试验成果对粉煤灰抑制机理和抑制试验的方法进行了分析和讨论.  相似文献   

6.
矿渣混凝土的力学性能和耐久性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了推广应用矿渣混凝土,采用等量取代水泥的方法,研究了30%和60%矿渣混凝土的力学性能和耐久性能,并与空白混凝土进行对比。研究表明,矿渣混凝土早期强度比基准混凝土低,且随掺量增加,强度降低,具有线性关系。但随着龄期增长,矿渣混凝土强度增长更快,可以赶上并超过基准混凝土。矿渣混凝土28d抗渗性和抗氯离子渗透性优于基准混凝土,其掺量越大,作用越明显。  相似文献   

7.
废弃材料广泛应用于土木工程领域,废弃玻璃粉用作混凝土辅助胶凝材料符合我国建材的可持续发展要求。在大量文献调研的基础上,分析废弃玻璃在混凝土中应用的可行性。结果表明,玻璃在复合胶凝材料水化硬化过程中不仅具有一些特殊的作用机理,还存在ASR风险。由于含有大量的无定性二氧化硅,玻璃用作骨料时容易引发碱-骨料反应,但磨细成粉料可用作活性辅助胶凝材料。因此,本文提出将废弃玻璃粉磨成粉体材料用作混凝土辅助胶凝材料,并探讨废弃玻璃粉在复合胶凝材料水化硬化过程中的作用机理及ASR风险。将废弃玻璃磨细成粉料,既可以解决玻璃骨料的碱-骨料反应问题,还能发挥其火山灰作用,改善混凝土的性能。  相似文献   

8.
矿渣和粉煤灰作为掺合料在混凝土中的应用日益普及,掺量也不断提高,尤其在硫酸盐、氯离子和海水侵蚀环境的混凝土中,矿渣粉和粉煤灰是不可或缺的重要组分。试验研究表明,延长养护时间有利于减小混凝土碳化深度,提高混凝土的抗碳化能力;掺入矿渣和粉煤灰会增大混凝土碳化深度,降低其抗碳化能力。  相似文献   

9.
结合长江三峡链子崖危岩体的整治工程,对采煤过程中废弃矿渣的力学性质进行了全面的试验研究,包含变形特性、快剪强度和长期剪切强度。介绍了试验研究的方法,并对矿渣的力学特性,以及各力学特性之间的关系进行了较详细的对比分析。  相似文献   

10.
聚丙烯纤维和磨细粒化高炉矿渣对混凝土抗劈拉性能有一定程度的影响,为此,有必要研究聚丙烯纤维和矿渣的掺入量及其对混凝土抗劈拉性能的作用机理。将不同掺入量的聚丙烯纤维和不同含量的磨细粒化高炉矿渣掺入混凝土中,制成63个100 mm×200 mm的圆柱体试样,按照ASTMC496-04标准进行抗劈拉试验,并通过SEM对微观结构进行观测。研究表明,掺入不超过0.6%的聚丙烯纤维的混凝土其抗劈拉强度较大,当矿渣替代水泥不超过55%时,抗劈拉强度比不掺矿渣的试样高,SEM照片从微观结构方面揭示了强化作用机理。适量聚丙烯纤维的掺入提高了混凝土抗劈拉强度,适量矿渣的掺入也提高了混凝土抗劈拉强度,聚丙烯纤维和矿渣复合效应显著。  相似文献   

11.
试验以焙烧尾矿渣充当细骨料,加入矿粉、粉煤灰、水泥及纤维素醚等原材料制备抹灰砂浆,通过对焙烧尾矿渣掺量、尾矿渣粒径级配比、水泥掺量,选取L9(33)正交试验进行研究。研究结果表明:焙烧尾矿渣充当骨料作为机制砂是影响力学性能的主要因素,50%掺量的铁合金炉渣,颗粒级配粗细为1∶2,水泥掺量为20%,可以制得凝结时间492 min,保水率93.6%,7 d、28 d抗压强度18.3 MPa, 27.8 MPa, 14 d拉伸黏结强度0.42 MPa的抹灰砂浆。  相似文献   

12.
掺矿渣微粉和粉煤灰的混凝土性能试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对单掺粉煤灰、单掺矿渣微粉、矿渣微粉与粉煤灰双掺的混凝土进行了多种配合比的性能试验。结果表明,掺粉煤灰可显著降低混凝土的单位用水量,改善混凝土拌和物的和易性,但同时也使其早期强度降低。掺矿渣微粉虽不能显著降低混凝土的单位用水量,但可提高混凝土的强度,而且在冻融循环过程中的质量损失也比掺粉煤灰混凝土的小。矿渣微粉与粉煤灰双掺,不仅可以改善混凝土拌和物的性能,而且可以提高混凝土的早期强度,矿渣微粉和粉煤灰双掺可达到优势互补的综合效果。  相似文献   

13.
14.
目前国内所建混凝土大坝工程大多采用粉煤灰作为掺和料,研究了利用水淬粒化高炉矿渣粉作为掺和料配制碾压混凝土的可行性。结果表明,用矿渣作为掺和料配制混凝土是可行的,而且通过选用缓凝高效减水剂和引气剂,探讨了水胶比、矿渣掺量对碾压混凝土单位用水量、抗压强度、弹性模量、极限拉伸值的影响。  相似文献   

15.
水工混凝土抑制碱骨料反应的材料试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对水工混凝土常用混合材中的粉煤灰、磷渣、硅粉以及锂盐渣进行了抑制ASR的试验研究.试验研究结果表明:在水工混凝土中掺用一定量的混合材可以有效地抑制ASR膨胀变形.相比而言,硅粉抑制ASR的能力要优于粉煤灰,而磷渣与锂盐渣抑制ASR的效果则逊于粉煤灰.  相似文献   

16.
碱骨料对混凝土寿命具有一定的危害性。对5处料场的粗、细骨料进行的碱活性试验和碱-骨料反应抑制试验结果表明:通过岩相法初步测定5组粗、细骨料中均含有一定量的碱活性矿物成分,进而采用砂浆棒快速法测定骨料碱活性,除了LC8-TK4粗、细骨料为非活性骨料外,其余4组粗、细骨料均为具有潜在危害性反应的活性骨料,采用掺入15%、20%粉煤灰的方法抑制碱-骨料反应的发生,可为类似混凝土工程避免碱-骨料破坏提供参考。  相似文献   

17.
李光伟 《水力发电》2023,(2):112-117
准确评价粉煤灰抑制水工混凝土ASR的有效性是使用粉煤灰预防水工混凝土ASR的关键。采用基于普通混凝土试验建立的标准混凝土棱柱体法(试件尺寸为75 mm×75 mm×275 mm)的评价粉煤灰抑制水工混凝土ASR的效果,忽略了水工混凝土自身的特点,与实际存在着一定的差异。采用全级配大尺寸棱柱体试件(试件尺寸为300 mm×300 mm×1 350 mm)可以真实反映水工混凝土中的ASR作用,客观评价粉煤灰抑制ASR的实际效果。长达12 a的自然环境暴露试验结果表明,用掺35%Ⅰ级粉煤灰可以有效地抑制水工混凝土ASR膨胀变形。  相似文献   

18.
以普通硅酸盐水泥为基础,分别以矿渣、粉煤灰换掺水泥对广州南沙软土进行固化处理,得出了固化土体的内摩擦角、黏聚力、无侧限抗压强度随各种固化剂掺入量及龄期的变化关系。通过电子显微镜观测(SEM)和X射线衍射技术(XRD)研究了不同固化土样的微观结构特征和土样的矿物组成。研究表明:在一定换掺量下,矿渣对水泥的换掺效果明显,其对于南沙软土的固化能力优于水泥,而且固化土后期强度增长速率较快;相反,粉煤灰对水泥的换掺效果却不佳,其固化软土的能力比矿渣弱得多。更多还原  相似文献   

19.
试验研究了粉煤灰和矿渣高性能混凝土的强度变化规律。结果表明:对于高性能混凝土,其强度与水胶比的关系较为复杂,低水胶比时,由于振捣不密实等原因,强度反而降低。高性能混凝土的强度受水胶比和掺合料掺量与种类的综合影响。  相似文献   

20.
结合水电工程实际,开展了锂盐高效减水剂抑制骨料ASR的试验研究。试验结果表明:锂盐高效减水剂具有一定的抑制骨料ASR膨胀的作用,采用复掺粉煤灰和锂盐高效减水剂配制水工混凝土,不仅能使混凝土的综合性满足设计要求,同时能有效抑制活性骨料ASR的膨胀变形,从而减少水工混凝土因ASR膨胀而破坏的风险。  相似文献   

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