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相似文献
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1.
可再分散乳胶粉对钢渣砂砂浆性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过试验,就可再分散乳胶粉(简称“乳胶粉”)掺量对钢渣砂砂浆的流动性、抗压强度、抗折强度、拉伸黏结强度和柔韧性的影响进行了研究.结果表明:随着乳胶粉掺量的增加,钢渣砂砂浆的流动性提高,抗压强度下降,早期抗折强度降低,28 d抗折强度提高,拉伸黏结强度大幅增加,柔韧性得到改善.由此可知,对于钢渣砂砂浆,可掺入一定量乳胶粉来提高其抗折强度,改善柔韧性,并大幅增加拉伸黏结强度.  相似文献   

2.
本文研究了添加不同掺量可再分散乳胶粉对干混砂浆的抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性等物理性能的影响,并对其作用机理进行了分析。结果表明:当干混砂浆水灰比为0.45时,在0~50%掺量范围内,添加可再分散乳胶粉可显著改善干混砂浆的抗折强度、粘结强度、抗渗压力、动态抗开裂性等物理性能。  相似文献   

3.
本文研究了潮湿环境下聚合物乳胶粉对高强修补砂浆的工作性能及物理力学性能的影响。结果表明:聚合物乳胶粉种类对高强修补砂浆拌合物稠度有一定的影响,在一定的范围内,聚合物乳胶粉掺量对高强修补砂浆拌合物稠度的影响相对较小。在潮湿的水养护环境下,高强修补砂浆的抗压强度随着聚合物乳胶粉掺量的增大而降低,而对抗折强度早期影响不大,大掺量时会导致后期抗折强度显著降低,压折比则随着掺量的增大而呈现着减小的趋势。随着聚合物乳胶粉掺量的增大,修补砂浆14d粘结强度会增大,但掺量增加到一定后,强度的增长率会相应的降低。  相似文献   

4.
通过试验探究粉细砂作为集料制备抗裂抹灰砂浆的可行性,研究胶砂比、纤维素醚、可再分散乳胶粉、聚丙烯纤维及其掺量对抗裂抹灰砂浆力学性能、保水性、抗裂性、粘结性以及干缩性能的影响。结果表明:直接利用该粉细砂制备的普通抹灰砂浆,收缩大、韧性低、易开裂。掺入纤维素醚、可再分散性乳胶粉、聚丙烯纤维可以大幅度提高抗裂抹灰砂浆的保水性、粘结性、柔韧性和抗裂性,并且能降低其干燥收缩。当胶砂比为0.5,纤维素醚的掺量为0.15%,可再分散性乳胶粉的掺量为0.8%,聚丙烯纤维掺量为0.9 kg/m3时,制备出的抹灰砂浆具有较高的抗裂性能。  相似文献   

5.
研究了三种不同养护方式(60℃蒸汽养护、饱和石灰水浸泡养护、早期水中-后期空气中养护)对掺入不同剂量的乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散乳胶粉(EVA乳胶粉)改性砂浆性能的影响规律。结果表明:随着EVA乳胶粉掺量的增加,砂浆的流动度先增大后减小,吸水率先减小后增大,且EVA掺量为4%时,砂浆流动性最好,掺量为6%时砂浆吸水率最小;砂浆抗折强度先增大后减小,且在4%掺量时取得最大值,而抗压强度一直减小,砂浆的压折比呈现出先减小后保持基本不变,并在4%乳胶粉掺量时有较低值;蒸汽养护最有利于聚合物砂浆结构的致密及强度的发展,而饱和石灰水浸泡养护对其致密性和强度最不利。  相似文献   

6.
研究了不同掺量下乙烯一醋酸乙烯酯乳胶粉对砂浆抗压强度、抗折强度、粘结强度的影响.结果表明:随着乳胶粉掺量的增加,砂浆的抗折强度和粘结强度有大幅度提高,但抗压强度随之降低;乙烯-醋酸乙烯酯乳胶粉的适宜掺量为胶凝材料重量的2%~3%.  相似文献   

7.
通过混杂玻璃纤维和聚丙烯纤维,试验研究了混杂纤维增强水泥砂浆的抗压、抗折及压折比性能,结果表明,添加纤维可增强砂浆抗折强度;三个纤维掺量中,2%玻璃纤维掺量的抗折强度最高,并可减小砂浆压折比,较不掺纤维的水泥砂浆表现出一定的优势。  相似文献   

8.
龚泳帆  杨建明  董虎  张垚  吴正光  王露 《混凝土》2023,(7):91-96+103
超高性能混凝土(Ultra high performance concrete,UHPC)是一种具有高强度、高韧性及优良耐久性的水泥基复合材料。研究了UHPC常用原材料组分及玄武岩纤维(Basalt fiber,BF)对UHPC流动性及力学性能发展的影响。试验研究结果表明:纤维的掺入使得UHPC流动性降低,且随着纤维掺量的增加,流动度逐渐减小,使用1%掺量的12 mm BF的试样获得最佳的抗压强度、抗折强度及良好的流动度;在标养情况下,UHPC的性能受水灰比影响较大,随着水灰比增大,UHPC新拌物流动性增加,强度逐渐减小;UHPC流动度随着灰砂比增大而增大,强度则表现为1∶1.2时最佳;硅灰掺量对UHPC性能影响相对较小;矿渣粉可考虑作为较佳的矿物掺合料选择。综合分析原材料组成为12 mm纤维掺量1%、水灰比0.17、灰砂比1∶1.2、硅灰掺量12.5%、减水剂掺量1.5%时UHPC性能最佳。  相似文献   

9.
以快硬硫铝酸盐水泥、中细砂为基料,掺以少量缓凝剂、消泡剂及减水剂,制备一种修补用水泥砂浆。选用VAE可再分散乳胶粉对水泥修补砂浆进行力学性能改性,研究不同掺量VAE乳胶粉对水泥修补砂浆3d、7d、28d抗折、抗压、弯折粘结强度(比)的影响,并对其改性机理进行探讨与分析。试验结果表明:掺加VAE乳胶粉会使水泥修补砂浆抗压强度略微降低,但能显著提高水泥修补砂浆与普通水泥砂浆间的粘结强度;VAE乳胶粉掺量在4%~5%范围内时,对水泥修补砂浆抗折强度的改性效果最优。  相似文献   

10.
在研究了添加剂乳胶粉对水泥净浆物理和胶砂力学性能基础上,配制得增强型水泥基道路自流平修补砂浆配方。性能测试表明:掺可再分散乳胶粉的水泥胶砂样抗折强度高于空白样,并随乳胶粉掺量增加而上升,其1d抗折强度均>3.5MPa;抗压强度在整个测试龄期内比空白样略为降低,但随乳胶粉掺量增加而减小;掺入乳胶粉后凝结时间增加,并随掺量增加而相应的延长,这与其水泥净浆早期水化的电阻率测定结果相符。此外,自流平道路快速修补砂浆配方样初始流动度157mm,1d抗折强度为4.35MPa、抗压强度达21.32MPa;28d抗折强度为10.34MPa、抗压强度达51.53MPa,且抗收缩性和耐磨性能优良。  相似文献   

11.
贺伟明  石胜伟  蔡强  梁炯 《混凝土》2023,(2):131-135
采用双掺氯乙烯-乙烯-乙烯醚乳液(PTB乳液)与橡胶颗粒对水泥砂浆进行改性,通过正交试验研究了不同聚灰比、水灰比及减水剂、橡胶颗粒掺量对水泥砂浆抗折强度、抗压强度、折压比、黏结强度和抗渗性的影响。结果表明:抗折强度与抗压强度随聚灰比、水灰比及减水剂、橡胶颗粒掺量变化而变化的规律较为一致,而折压比随着橡胶颗粒的增加而增加,但随着聚灰比、水灰比及减水剂掺量的增加而先增加后减小;黏结强度随聚灰比及水灰比的增加而降低,随减水剂的增加而增加,而随橡胶颗粒含量的变化无明显变化规律;橡胶颗粒的掺入,使砂浆抗渗性明显降低,而少量的PTB乳液即可明显改善其抗渗性。  相似文献   

12.
采用单因素分析试验的方法,研究了粉煤灰、聚丙烯纤维和复合外加剂不同掺量对抗裂砂浆性能的影响。试验结果表明,随着粉煤灰、聚丙烯纤维掺量增加,抗裂砂浆的抗裂性明显改善,但粉煤灰的掺量过高或过低将使抗裂砂浆的抗压强度降低;复合外加剂的掺量过高或过低均会导致砂浆的干缩率、开裂指数增大。综合分析,抗裂砂浆最佳配合比为粉煤灰掺量40%,聚丙烯纤维掺量0.5%,复合外加剂掺量0.8%,水灰比0.7,灰砂比1∶3.5。  相似文献   

13.
为发挥磷酸镁水泥快硬早强、高粘结特性和微细钢纤维优异的增强增韧作用,配制了微细钢纤维磷酸镁水泥砂浆,研究了龄期、砂灰比、水灰比、纤维掺量及缓凝剂类型对磷酸镁水泥砂浆抗压、抗折强度及折压比的影响,并探索了微细钢纤维对不同水泥类型砂浆的增强效果。结果发现:微细钢纤维磷酸镁水泥砂浆早强特性显著;磷酸镁水泥水化物与钢纤维粘结性能突出,微细钢纤维对磷酸镁水泥基体的增强增韧效果优于对普通硅酸盐和硫铝酸盐水泥的效果,随纤维掺量增加,抗压和抗折强度显著提高,折压比逐渐增大;相对硼砂缓凝剂,掺量合适的复合缓凝剂可改善磷酸镁水泥基体与钢纤维界面,使钢纤维增韧效果更突出。  相似文献   

14.
《混凝土》2014,(1)
为有效提高橡胶砂浆的力学性能,采用丁苯乳液与聚丙烯纤维对其进行复合改性,通过试验研究了丁苯乳液、聚丙烯纤维对橡胶砂浆抗压强度、抗折强度、弹性模量的影响。研究结果表明:当丁苯乳液聚灰比为15%时,丁苯乳液改性砂浆的抗折强度达到最大值;橡胶掺量为20%,丁苯乳液聚灰比为10%时,丁苯乳液改性橡胶砂浆的抗折和抗压强度达到最佳。在橡胶掺量为20%的试验组中,掺入聚丙烯纤维后,聚丙烯纤维丁苯乳液改性橡胶砂浆的抗折和抗压强度明显增大,而当丁苯乳液聚灰比为10%时,丁苯乳液改性橡胶砂浆的抗折和抗压强度达到最大值;对于橡胶掺量为30%的试验组,聚丙烯纤维丁苯乳液改性橡胶砂浆的抗压强度和抗折强度基本上随着丁苯乳液聚灰比增大而逐渐减小。当改性材料组为丁苯乳液10%+橡胶30%+聚丙烯纤维时,砂浆的弹性模量最小,此时砂浆的柔韧性最佳。  相似文献   

15.
早期收缩开裂是导致混凝土劣化的重要因素之一,纤维的加入可以延缓甚至减少裂缝的延伸及扩展。使用具有吸水特性的再生纤维素纤维,与UF500纤维素纤维和无吸水的聚丙烯短纤维对比,研究再生纤维素纤维对水泥砂浆早期抗裂和自收缩行为的影响规律。将掺量为水泥质量1%或2%的各类纤维掺入水泥砂浆,密封养护,分析水泥砂浆强度、折压比及自收缩应变。研究结果表明:水灰比0.3时,添加再生纤维素纤维不能增强砂浆的抗裂性能和自收缩性能;水灰比大于0.35时,添加1%的再生纤维素纤维虽然降低了砂浆的抗折强度和抗压强度,但提高了该样品的折压比,增强了砂浆的抗裂性能和减缩效应。  相似文献   

16.
《混凝土》2015,(10)
研究了不同掺量及长度的玄武岩纤维对碱矿渣水泥砂浆性能的影响。研究表明,6mm玄武岩纤维掺量为0.04%时,纤维可以改善砂浆的流动度,掺量为0.04%~0.2%时,随着纤维掺量的增加,砂浆的流动度降低。当掺入6 mm玄武岩纤维,掺量为0.07%时,砂浆的28 d抗压强度提高了7.1%,掺量为0.2%时,砂浆的28 d抗折强度增加了29%,砂浆的折压比提高了39%。当掺入12 mm玄武岩纤维,掺量为0.2%时,砂浆的28 d抗压、抗折强度分别提高了6.0%和34%,且其折压比提高了28%。因此,适当长径比、掺量的玄武岩纤维能改善碱矿渣水泥砂浆的工作性,提高其力学性能,并有效地改善砂浆的韧性。  相似文献   

17.
《砖瓦》2016,(1)
制备水灰比为0.45、灰砂比1:2.5,外掺0%、0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%不同粘度的纤维素醚的改性水泥砂浆。通过测定水泥砂浆的力学性能及微观形貌观察,研究HEMC对改性水泥砂浆的抗压强度、抗折强度、粘结强度的影响规律。研究结果表明:随着HEMC掺量的增加,改性砂浆在不同龄期的抗压强度不断降低,且降低的幅度不断减小并趋于平缓;在掺入相同掺量的纤维素醚时,不同粘度纤维素醚改性砂浆的抗压强度为:HEMC20HEMC10HEMC5。纤维素醚改性砂浆的抗折强度随HEMC掺量的增加逐渐降低。随纤维素醚聚合度的增加,改性砂浆粘结强度变化为:HEMC20HEMC10HEMC5。  相似文献   

18.
研制一种道路修补砂浆。通过比较硅酸盐水泥和铝酸盐水泥不同配比时的凝结时间和砂浆力学性能,初步确定了具有较高早期强度的复配水泥砂浆的配比。在复配水泥砂浆中掺加丁苯聚合物乳液进一步改性。结果表明:改性砂浆早期抗压和抗折强度较低,后期强度有较大持续的增长;聚合物乳液能提高改性砂浆的抗折强度和粘接强度,降低压折比;随着聚合物乳液掺量的增加,耐磨度先下降,后提高。综合考虑,在铝酸盐水泥中掺加20%的硅酸盐水泥,聚合物乳液掺量为5%~10%,水灰比0.26~0.30,砂灰比2.0~3.0时,可得到一种较为理想的道路修补材料。  相似文献   

19.
通过在高强自流平砂浆中掺入可再分散乳胶粉,研究了可再分散乳胶粉掺量对高强自流平砂浆流动度、尺寸稳定性、物理力学性能的影响。结果表明:掺入一定量可再分散乳胶粉均有助于提高高强自流平砂浆的稳定性、抗折强度,起到增强增韧效果。当乳胶粉掺量为4.5%时,自流平砂浆的抗折、抗压强度分别达到10.08、50.01 MPa,可制备出符合JC/T 985—2017《地面用水泥基自流平砂浆》要求的F10C50级高强自流平砂浆。  相似文献   

20.
外墙外保温抗裂砂浆抗裂性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究可再分敝乳胶粉掺量对用于墙体薄抹灰的抗裂干粉砂浆的压折比、耐冻融性、干燥收缩性的影响,系统评价该种砂浆的抗裂性能,同时也从压覆网格布、刷弹性养护液等施工工艺角度分析提高砂浆抗裂性能的措施。  相似文献   

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