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相似文献
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1.
由于不同地区沙漠砂物化性能的差异性,造成沙漠砂混凝土性能产生差异。采用正交试验方法,考察水胶比、粉煤灰掺量、沙漠砂替代率3个因素对塔克拉玛干沙漠砂混凝土性能的影响规律。结果表明,将塔克拉玛干沙漠砂部分替代天然砂拌制混凝土具有可行性,通过极差和方差分析,各因素对混凝土3 d、7 d、28 d抗压强度影响顺序均为:水胶比粉煤灰掺量沙漠砂替代率;对混凝土坍落度的影响顺序为:沙漠砂替代率水胶比粉煤灰掺量。综合抗压强度及和易性确定C40沙漠砂混凝土的最佳配合比为:水胶比0.45、粉煤灰掺量10%、沙漠砂替代率30%、砂率40%、减水剂掺量0.45%。  相似文献   

2.
《混凝土》2016,(8)
利用正交试验方法对新疆沙漠砂混凝土的力学性能进行了试验研究,考察了水胶比、灰砂比、沙漠砂替代率、粉煤灰掺量和减水剂对沙漠砂混凝土立方体劈裂强度的影响,并对试验结果进行了极差、方差和因素指标分析。试验结果表明,对于沙漠砂混凝土立方体劈裂强度,各因素的影响顺序为:水胶比A灰砂比B减水剂掺量E粉煤灰掺量D沙漠砂替代率C。最后通过拟合分析,得出沙漠砂混凝土立方体劈裂强度的计算公式。  相似文献   

3.
《混凝土》2016,(11)
利用正交试验方法对沙漠砂代替河砂配制的混凝土立方体强度进行了试验研究,并分析水胶比、灰砂比、沙漠砂替代率、粉煤灰掺量和减水剂对混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度力学性能的影响。试验结果表明:根据混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度,当配合比为A_2B_1C_4D_2E_2时,即水胶比0.4,灰砂比1∶1,沙漠砂替代率40%,粉煤灰掺量为10%,减水剂0.5%,可配制出满足混凝土强度要求的沙漠砂混凝土。  相似文献   

4.
通过设计重复试验的四因素三水平正交试验,进行了水胶比、粉煤灰掺量、砂率和沙漠砂替代率不同沙漠砂混凝土28 d抗压强度和抗折强度试验,分析各因素对沙漠砂混凝土28 d抗压强度和抗折强度影响。通过极差分析可知,沙漠砂混凝土最优配合比为水胶比0.4,粉煤灰掺量10%,砂率30%,沙漠砂替代率25%。通过方差分析可知,水胶比和粉煤灰掺量对沙漠砂混凝土28 d抗压强度影响高度显著,砂率和沙漠砂替代率对沙漠砂混凝土28 d抗压强度影响不显著;水胶比对沙漠砂混凝土28 d抗折强度影响高度显著,粉煤灰掺量、砂率和沙漠砂替代率对沙漠砂混凝土28 d抗折强度影响不显著,该研究可为沙漠砂混凝土在实际工程中应用提供理论依据。  相似文献   

5.
《混凝土》2018,(12)
通过设计四因素三水平正交试验,进行了水胶比、粉煤灰掺量、砂率和沙漠砂替代率不同沙漠砂混凝土28 d抗压强度和抗氯离子渗透性能试验,分析了各因素对C40沙漠砂混凝土28 d抗压强度和抗氯离子渗透性能影响。研究表明:对于沙漠砂混凝土28 d抗压强度,水胶比影响最大,粉煤灰掺量次之,沙漠砂替代率第三,砂率最小;对于28 d龄期沙漠砂混凝土电通量,粉煤灰掺量影响最大,水胶比次之,砂率第三,沙漠砂替代率最小。Resistance to the permeability of chloride ion of C40 desert sand concrete  相似文献   

6.
通过正交试验,分析了粉煤灰掺量、沙漠砂替代率、砂率和水胶比对沙漠砂高强混凝土7d、28d、56d和100d抗压强度的影响;在正交试验基础上,保持砂率和水胶比不变,进一步揭示沙漠砂替代率和粉煤灰掺量对沙漠砂高强混凝土28d抗压强度和劈裂拉伸强度的影响规律。试验研究表明,随着沙漠砂替代率增加,沙漠砂高强混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度呈现先增大后减小趋势,沙漠砂替代率为20%时,沙漠砂高强混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度均达到最大值;随着粉煤灰掺量增加,沙漠砂高强混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度先增大后减小,粉煤灰掺量为15%时,沙漠砂高强混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度达到最大值,为沙漠砂在工程中的应用提供指导和借鉴。  相似文献   

7.
《混凝土》2017,(7)
为了对沙漠砂混凝土高温后力学性能进行研究,考虑6个温度等级,采用自然冷却和浇水冷却两种方式,设计水胶比、粉煤灰掺量、砂率和沙漠砂替代率四因素三水平正交试验,进行沙漠砂混凝土高温试验,分析各因素对沙漠砂混凝土高温后抗压强度影响。通过对试验结果进行分析,确定沙漠砂混凝土最优配合比为水胶比0.39,粉煤灰掺量10%,砂率40%,沙漠砂替代率10%。  相似文献   

8.
《混凝土》2015,(9)
通过正交试验,分析了沙漠砂替代率、粉煤灰掺量、砂率和水胶比对沙漠砂混凝土7、28、56 d抗压强度和28 d劈裂抗拉强度影响;在正交试验基础上,进一步揭示沙漠砂替代率和粉煤灰掺量对混凝土28 d抗压强度和劈裂拉伸强度的影响规律。试验研究表明:随着沙漠砂替代率增加,沙漠砂混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度呈现先增大后减小趋势,沙漠砂替代率为20%时,沙漠砂混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度均达到最大值;随着粉煤灰掺量增加,沙漠砂混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度先增大后减小,粉煤灰掺量为10%时,沙漠砂混凝土抗压强度和劈裂拉伸强度达到最大值,为沙漠砂在工程中的应用提供指导和借鉴。  相似文献   

9.
《混凝土》2018,(11)
从单因素试验和正交试验两方面出发来研究PVA-ECC抗折强度和抗压强度的影响因素及每个因素的影响顺序。首先从水胶比、砂胶比、粉煤灰的掺量和纤维的掺量等单因素出发,来找出每个参数的最佳范围,然后用正交试验的方法分别设计制作出PVA-ECC纤维混凝土抗折强度和抗压强度试块,通过对试验结果的分析找出各指标因素影响的主次顺序、最优组合及显著性水平。结果表明:当水胶比为0.25,砂胶比为0.45,粉煤灰掺量为45%,减水剂掺量为0.5%时,PVA-ECC抗折、抗压强度达到最佳;28 d抗折强度的影响程度顺序:膨胀剂粉煤灰掺量水胶比减缩剂砂胶比;28 d抗压强度的影响程度顺序:水胶比减缩剂膨胀剂粉煤灰掺量砂胶比。  相似文献   

10.
《混凝土》2017,(6)
为了研究高温对沙漠砂高强混凝土抗压强度影响,保持砂率不变,通过设计正交试验,利用浇水冷却方式,进行水胶比、沙漠砂替代率和粉煤灰掺量不同沙漠砂高强混凝土高温后抗压强度试验,分析高温对沙漠砂高强混凝土抗压强度和强度剩余率影响规律。通过对高温后沙漠砂高强混凝土强度剩余率进行分析,给出沙漠砂高强混凝土最佳配合比为水胶比0.28,粉煤灰掺量20%,沙漠砂替代率50%。  相似文献   

11.
许梓晔  杨维武  刘海峰 《混凝土》2023,(7):169-172+176
为探究将沙漠砂与再生粗骨料结合应用配制混凝土的可行性,设计四因素三水平正交试验,进行再生粗骨料沙漠砂混凝土和易性和抗压强度试验,分析水胶比、砂率、沙漠砂替代率和再生粗骨料替代率对再生粗骨料沙漠砂混凝土和易性、7 d与28 d抗压强度的影响。试验结果表明:采用再生粗骨料部分替代天然粗骨料、沙漠砂部分替代中砂配制混凝土是可行的。从强度与和易性角度出发,得到C30混凝土最优配合比为水胶比0.4、砂率28%、沙漠砂替代率40%和再生粗骨料替代率50%。  相似文献   

12.
通过正交试验,分析了沙漠砂替代率、粉煤灰掺量、砂率和水胶比对沙漠砂高强混凝土7、28 d抗压强度和28 d劈裂抗拉强度的影响;在正交试验基础上,通过单因素试验,进一步研究不同沙漠砂替代率对沙漠砂高强混凝土抗压强度的影响规律。研究结果表明:用沙漠砂替代中砂配制高强混凝土是可行的;综合考虑正交试验和单因素试验的研究成果,沙漠砂高强混凝土中沙漠砂的最佳替代率0~40%。  相似文献   

13.
通过正交试验,分析了粉煤灰掺量、碳纤维掺量、沙漠砂替代率对沙漠砂混凝土28d抗压强度、劈裂抗拉强度、拉压比的影响,揭示的粉煤灰掺量、碳纤维掺量、沙漠砂替代率对沙漠砂混凝土28d抗压强度、劈裂抗拉强度、拉压比的影响规律;通过对比试验,采用与混凝土抗压强度等性能试验相同的配比,测定了基准混凝土、掺沙漠砂混凝土、正交试验最优组的1d、3d、7d、14d、28d、45d、60d收缩率,结果表明碳纤维对沙漠砂混凝土各龄期干燥收缩具有很好的抑制作用。  相似文献   

14.
试验研究了海洋环境水泥-无机聚合物珊瑚礁砂混凝土工作性能及影响因素。探讨了无机聚合物对水泥的替代率、水胶比、减水剂掺量等因素对拌合物和易性和混凝土抗压强度的影响。采用3水平3因素L9(33)正交表来安排试验设计。结果表明:对混凝土工作性能影响最主要的因素是水胶比,其次是无机聚合物对水泥的替代率,减水剂掺量的影响相对较小;给出的坍落度经时损失计算公式,可作为新拌水泥-无机聚合物珊瑚礁砂混凝土经时损失评价的参考。  相似文献   

15.
采用粉煤灰等量取代法,复掺加粉煤灰和高效减水剂配制椰壳纤维再生混凝土,通过正交设计试验法分析了影响椰壳纤维再生混凝土立方体抗压强度的主要因素,并选择了配制椰壳纤维再生混凝土的最佳配合比。试验结果表明,在再生骨料取代量、粉煤灰取代量、椰壳纤维掺量和水胶比、高效减水剂五个影响因素中,对再生混凝土28d抗压强度的影响最主要的影响因素是粉煤灰取代水泥量。经正交试验确定的最佳配合比设计的再生混凝土和易性和强度均能满足一般工程的质量要求,可用于实际工程施工。  相似文献   

16.
为研究低温作用下沙漠砂替代率和粉煤灰掺量对混凝土抗压强度的影响,进行单掺沙漠砂、单掺粉煤灰、双掺沙漠砂和粉煤灰混凝土在室温,-10,-20,-30℃时的抗压强度试验,分析温度、沙漠砂替代率和粉煤灰掺量对混凝土抗压强度的影响规律,建立混凝土抗压强度与温度、沙漠砂替代率和粉煤灰掺量之间回归关系模型。试验结果表明:随着温度降低,低温下混凝土抗压强度呈增大趋势,低温后混凝土抗压强度随温度降低呈减小趋势;对于单掺沙漠砂混凝土,混凝土抗压强度随沙漠砂替代率增加呈先增大后减小趋势,沙漠砂替代率50%时混凝土抗压强度最大;对于单掺粉煤灰混凝土,混凝土抗压强度随着粉煤灰掺量增加呈减小趋势;对于双掺沙漠砂和粉煤灰混凝土,沙漠砂替代率50%,粉煤灰掺量10%时,混凝土抗压强度最大。  相似文献   

17.
以再生微粉混凝土为研究对象,探究了PVA纤维掺量、水胶比、砂胶比、再生微粉替代率、减水剂掺量等因素对再生微粉混凝土工作性及抗压性能的影响规律。研究表明,随PVA掺量、再生微粉掺量增加,拌合物流动度降低;当水胶比为0.24和0.28时拌合物保水性较好;再生微粉吸水率较高,使得流动性降低,即使添加过量减水剂也会出现泌水现象;各因素对再生微粉混凝土28 d抗压强度影响的主次顺序是水胶比>减水剂>再生微粉掺量>砂胶比>PVA纤维掺量;再生微粉掺量在25%时试件抗压强度最高。  相似文献   

18.
对注浆法制备的陶粒泡沫混凝土,采用正交试验方法,分析水胶比、粉煤灰掺量和泡沫掺量等对泡沫浆体填充效果的影响,获得填充效果各因素的敏感性排列顺序。结果表明:影响陶粒泡沫混凝土试件均匀性的顺序为:粉煤灰掺量泡沫掺量水胶比;影响7 d和28 d抗压强度的顺序为:泡沫掺量粉煤灰掺量水胶比。基于这种制备方法,提出了陶粒泡沫混凝土均匀性最优的推荐配合比。  相似文献   

19.
通过试验研究了钢纤维类型、钢纤维体积掺量、轻骨料掺量以及水胶比对混合骨料混凝土立方体抗压强度以及棱柱体抗压强度的影响。结果表明,水胶比以及轻骨料替代率是影响立方体抗压强度的主要因素;影响棱柱体强度的主要因素为水胶比,轻骨料替代率、钢纤维类型和钢纤维掺量影响相对较小;影响比强度的主要因素为水胶比。在试验的基础上,得出钢纤维混合骨料混凝土立方体抗压强度与棱柱体抗压强度的回归公式是fc=0.845fcu。  相似文献   

20.
通过常温养护条件下活性粉末混凝土力学性能正交试验,选用普通硅酸盐水泥和超细矿渣粉作为主要胶凝材料,研究了水胶比、粉煤灰掺量、硅灰掺量、石英粉掺量、胶砂比、钢纤维掺量和减水剂含量对活性粉末混凝土抗压强度和抗折强度等基本力学性能的影响。试验结果表明,水胶比、钢纤维掺量和减水剂含量对活性粉末混凝土的力学性能影响最为显著,粉煤灰掺量对改善活性粉末混凝土的抗压和抗折性能效果最好。在此基础上,以常温养护条件下活性粉末混凝土的高强度为目标,通过大量的力学试验,得到优化的最佳因素水平组合为水胶比0.18、粉煤灰掺量20%、硅灰掺量25%、石英粉掺量20%、胶砂比1∶1.0、钢纤维掺量3.0%、减水剂含量2.0%。  相似文献   

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