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相似文献
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1.
为研究矿物掺合料对高性能混凝土自收缩的影响及其计算模型,采用混凝土自收缩无接触自动测试装置进行粉煤灰掺量及品质、粉煤灰与偏高岭土复掺及粉煤灰与矿渣复掺对高性能混凝土自收缩性能的影响。研究结果表明:随着粉煤灰掺量的增加,高性能混凝土的自收缩值随之下降;在同掺量下,提高粉煤灰的品质可降低高性能混凝土的自收缩值。在粉煤灰高性能混凝土中复掺偏高岭土会增大其自收缩值;粉煤灰与矿渣复掺可进一步降低高性能混凝土的自收缩值,且在复掺比例为1∶1时最佳。通过对现有混凝土自收缩计算模型与试验数据对比分析,提出高性能混凝土自收缩计算模型,该模型计算结果与试验结果吻合良好。  相似文献   

2.
加入适量的粉煤灰能影响普通混凝土的诸多性能。实验发现,粉煤灰细度越细,粉煤灰中的活性成分越容易与水泥中的Ca(OH)_2结合,使混凝土的塌落度、流动性及保水性越好;同强度、同掺量粉煤灰细度越细,混凝土的抗压强度越高;粉煤灰品质的提升,会增强混凝土的抗渗性。  相似文献   

3.
李兴民 《中国建材科技》2011,20(2):11-14,71
混凝土耐磨性是混凝土路面表面功能的重要保证,其中掺加粉煤灰是改善道路混凝土耐磨性的重要措施。在基准混凝土中掺加不同品质的粉煤灰,检测了各混凝土的不同龄期的强度、耐磨性能随其掺量用量的变化规律,并探讨了粉煤灰改善混凝土耐磨性的机理。结果表明:掺加I级粉煤灰对路用混凝土强度和耐磨性的改善效果较掺加II级粉煤灰好;粉煤灰混凝土早期强度和耐磨性较差,而后期磨耗损失量明显降低;粉煤灰混凝土强度与耐磨性之间不存在很强的相关性。  相似文献   

4.
粉煤灰高性能混凝土氯离子渗透性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过试验研究不同强度等级C30、C45、C60粉煤灰高性能混凝土的氯离子扩散系数,分别研究不同粉煤灰品质(包括II、I级粉煤灰及10%、20%、30%、40%掺量)情况下粉煤灰高性能混凝土的氯离子扩散系数,并研究了I级粉煤灰掺量为15%不同强度等级引气混凝土的氯离子扩散系数。分析了粉煤灰品质及掺量对混凝土强度及氯离子扩散系数的影响,并与未掺粉煤灰的普通混凝土进行对比。最后根据试验数据回归了粉煤灰高性能混凝土抗压强度与氯离子扩散系数间的对应关系。  相似文献   

5.
汤泳 《安徽建筑》2007,14(3):177-178
以C30混凝土为基准,将2种粉煤灰分别按照5种设计掺量等质量替代水泥,研究粉煤灰对混凝土抗压强度的影响。试验结果表明,掺入的粉煤灰品质及质量不同,对混凝土强度的影响程度不同;粉煤灰混凝土的前期强度增长较弱而后期较强;粉煤灰等质量最佳替代水泥量为30%。  相似文献   

6.
大掺量低质粉煤灰配制中高强度混凝土   总被引:1,自引:0,他引:1  
大量低品质粉煤灰在混凝土中的应用,是减轻燃煤废料污染、缓解矿物能源危机的有效途径。本文试验用较低品质粉煤灰配制中高强度混凝土,比较了粉煤灰品质、掺量,水胶比和胶凝材料总量对混凝土抗压强度的影响。认为水胶比和粉煤灰掺量对混凝土强度起主要作用,在低水胶比前提下,粉煤灰品质的影响不大。  相似文献   

7.
以C30混凝土为基准,将两种粉煤灰分别按照5种设计掺量等质量替代水泥,研究了粉煤灰对混凝土抗压强度的影响。试验结果表明,掺入的粉煤灰品质及质量不同,对混凝土强度的影响程度不同;粉煤灰混凝土的强度前期增长较小而后期增长较大;粉煤灰的等质量最佳替代水泥量为30%。  相似文献   

8.
大掺量低质粉煤灰配制中高强度混凝土试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
苏英  闫俊英 《混凝土》2006,(3):37-39,96
大量低品质粉煤灰在混凝土中的应用,是减轻燃煤废料污染、缓解矿物能源危机的有效途径。试验用较低品质粉煤灰配制中高强度混凝土,比较了粉煤灰品质、掺量,水胶比和胶凝材料总量对混凝土抗压强度的影响,认为水胶比和粉煤灰掺量对混凝土强度起主要作用。在低水胶比前提下。粉煤灰品质的影响不大。  相似文献   

9.
在混凝土中掺加粉煤灰,对混凝土拌和物的工作性将产生影响。本文主要讨论粉煤灰品质对混凝土拌和物流动性及稳定性的影响。通过试验得出:掺加比重大而容重小的粉煤灰,可收到既提高拌和物流动性又减小其泌水性的效果。原状灰可通过磨细来改变其比重与容重;用量筒沉降法测得的保水性(B_T)值可作为表征粉煤灰在拌和物中保水能力的一个品质指标,B_T 值与粉煤灰的容重和45μ筛余量有关。  相似文献   

10.
《混凝土》2016,(11)
根据JGJ 51—2002《轻集料混凝土技术规程》,选用品质优良的粉煤灰陶粒,采用合理的配合比,制作性能优越的粉煤灰陶粒混凝土。分别研究不同胶凝材料总量和不同粉煤灰取代率(15%、30%)对粉煤灰陶粒混凝土的抗冻性能的影响。结果显示:随着胶凝材料增大,粉煤灰陶粒混凝土的抗冻性能呈增大趋势;随着粉煤灰取代率的减小,粉煤灰陶粒混凝土的抗冻性能呈减小趋势。  相似文献   

11.
粉煤灰已成为混凝土不可缺少的组分,研究粉煤灰对混凝土性能的影响至关重要。分别采用2种不同品质的粉煤灰,以不同掺量等量替代水泥制备混凝土,研究了粉煤灰对混凝土工作性能和力学性能的影响。试验结果表明,粉煤灰的品质和掺量对混凝土的性能有较大影响。在掺量为5%~25%时,品质较好的粉煤灰掺入混凝土中,使混凝土初始流动性增加,初始扩展度增加7%,流动性经时损失减小,扩展度经时损失率减小至6.6%,早期强度降低最大20.3%,而后期强度略增强,且粉煤灰取代量越大,影响越明显。  相似文献   

12.
着重研究了粉煤灰品质及掺量对不同强度等级混凝土性能的影响。结果表明:对于同一强度等级的混凝土,掺加Ⅰ级粉煤灰时混凝土的各项性能均优于掺加Ⅱ级粉煤灰的混凝土;随着粉煤灰掺量的增加,混凝土的力学性能和抗渗性能均呈现增加后减小的趋势,最佳掺量为20%。  相似文献   

13.
对不同标准的粉煤灰品质划分指标进行了对比,并用复合因子法对现有研究中的低品质粉煤灰的品质进行了综合评价,对低品质粉煤灰制备结构混凝土的力学性能、耐久性能和构件受力性能的现有研究结果进行了分析。已有研究表明,经过合理的品质指标选择以及配合比设计,低品质粉煤灰可用于结构混凝土。建议通过进一步的研究和试验论证,逐步完善粉煤灰品质评价标准,促进低品质粉煤灰在结构混凝土中的应用。  相似文献   

14.
粉煤灰混凝土配合比设计及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
混凝土中掺适量的粉煤灰,能改善混凝土的性能,降低工程成本。重点探讨不同品质的粉煤灰在取代或超代水泥配制混凝土的原材料选择,粉煤灰混凝土的配合比设计及施工注意事项。列出不同强度等级要求的粉煤灰混凝土与普通混凝土的参考配合比。  相似文献   

15.
徐民达 《福建建材》2022,(8):16-18+22
通过改变粉煤灰的品质及掺量,选用F·I级及F·II级2种等级的粉煤灰,分别设置掺量为0、10%、20%、30%、40%、50%的梯度试验组,以探究粉煤灰品质及掺量对混凝土工作性能、硬化后混凝土力学性能和抗渗性能的影响规律。结果表明,当混凝土配合比相同时,采用F·I级粉煤灰拌制的混凝土各项性能均优于采用F·II级粉煤灰拌制的混凝土;随着粉煤灰掺量的增加,混凝土的坍落度、抗渗性能及后期抗压强度呈现先增加后减小的趋势。综合考虑下,抗渗混凝土粉煤灰最优掺量为20%。  相似文献   

16.
试验研究表明,以粉煤灰作为主要混合材的复合水泥配制的混凝土,改善了粉煤灰直接掺入混凝土中导致混凝土早期警度低的缺点,混凝土后期强度的发展受粉煤灰品质的影响较大。粉煤灰掺入复合水泥和混凝土中,都可以明显改善混凝土耐久性能,但粉煤灰用作水泥混合材,对混凝土的耐久性能的改善优于用作混凝土矿物掺合料。用粉煤灰作为主要混合材的高性能复合水泥来配制混凝土,是改善混凝土综合性能的非常有效的方法。  相似文献   

17.
邓初首 《混凝土》2007,(5):50-52
内掺优质粉煤灰,对混凝土的耐热性能有明显的改善作用,其主要表现在四个方面:粉煤灰能结合游离CaO;减少C-S-H凝胶开裂且稳定C-S-H凝胶;减少水泥石收缩;增强水泥石与集料的界面粘结力.阐述了火山灰活性、烧失量、细度和需水量比等品质指标对粉煤灰质量的影响,对粉煤灰品质提出了要求.  相似文献   

18.
本文研究了高掺量粉煤灰混凝土(HFCC)的渗透性能,通过从粉煤灰的品质,粉煤灰在混凝土中的掺入量等方面来分析讨论粉煤灰时混凝土渗透性能的影响。  相似文献   

19.
粉煤灰对混凝土坍落度影响的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
程云虹  张伟  郭晗  袁光英  赵文 《混凝土》2005,(12):39-41
进行了粉煤灰混凝土的坍落度试验,试验结果表明:不同品质的粉煤灰,取代水泥量相同时,混凝土拌合物坍落度不同;粉煤灰等量取代时,取代水泥量在10%~50%范围内,粉煤灰对混凝土拌合物的坍落度及坍落度经时损失始终有改善作用;粉煤灰超量取代时.取代量在30%~40%范围内,随着粉煤灰取代水泥量及取代系数的增加,混凝土拌合物的坍落度呈下降趋势,混凝土拌合物的坍落厦经时损失呈上升趋势。  相似文献   

20.
一、前言粉煤灰是一种具有一定活性的火山灰质材料,被广泛地应用在多种混凝土中,起到了节省水泥改善混凝土性能的作用。但是,我国的粉煤灰品质波动较大,限制了其使用范围和用量。国内在提高粉煤灰品质方面已采用的磨细方法、掺加外加剂方法皆取得了很好的效果。在此基础之上我们又对粉煤灰采用综合方法进行活化处理。  相似文献   

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