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相似文献
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1.
针对工程实际中出现的问题,对普通硅酸盐水泥拌制的混凝土和用矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土强度增长率进行分析,从混凝土养护龄期,掺有早强减水剂和采用负温混凝土工艺掺入一定量抗冻剂条件下的强度增长率的规律方面进行了论述,解决了混凝土在施工过程中不同养护温度的强度增长特性。研究表明:随着养护龄期的增加,混凝土强度增长率增大;掺入矿渣硅酸盐水泥的混凝土早期强度增长率较掺入普通硅酸盐水泥的混凝土高;掺入早强剂的混凝土20℃为较合理的养护温度;掺入一定量的防冻剂,普通硅酸盐水泥拌制的混凝土强度增长率较矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土高。  相似文献   

2.
林燕 《广东建材》2005,(11):22-23
1水泥基渗透结晶型防水材料的发展。水泥基渗透结晶型防水材料是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基材,掺入活性化学物质制成的一种产品,是一种新型刚性防水材料.它可以用作涂层或防水剂掺入混凝土中以增强其抗渗性能.它的作用机理是其与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,并形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。  相似文献   

3.
水泥在建筑施工中,是混凝土、砂浆等材料的主要原料,一般不单独使用。硅酸盐水泥是最为常见的水泥类型,在硅酸盐水泥中掺入适量的混合材料,能够增强水泥的性能,降低水泥成本,并且还能够对废弃的混合材料加以利用,提高水泥的产出量。本文首先介绍普通的硅酸盐水泥,并分析三种掺入混合材料的硅酸盐水泥特性,以及其在建筑工程中的具体应用,供有关人员参考。  相似文献   

4.
《国外建材科技》2021,(1):42-46
为探索采用白色硅酸盐水泥混凝土建造高强桥塔的可行性,采用白色硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥制备C60高强混凝土,研究水泥类型对混凝土工作性能(坍落度、扩展度、含气量和倒置坍落度筒排空时间)和力学性能(抗压强度、劈裂抗拉强度和弹性模量)的影响,同时复掺矿粉和不同含量石灰石粉以降低水泥用量。试验结果表明:白色水泥混凝土工作性更佳,掺入石灰石粉可提高浆体工作性;白色水泥混凝土早期抗压强度更高,但28 d和56 d抗压强度低于普通混凝土,其劈裂抗拉强度稍高于普通混凝土;水泥类型对混凝土弹性模量无显著影响;石粉的掺入会降低混凝土力学性能。  相似文献   

5.
杨斌 《门窗》2006,(1):2-6
1水泥基渗透结晶型防水材料现状   水泥基渗透结晶型防水材料是一种新型刚性防水材料.它是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基材,掺入活性化学物质制成的粉状材料.其防水机理是与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土中渗透,与氢氧化钙等化合形成不溶于水的晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水.按照使用方法,该材料又可分为:涂覆在混凝土表面的水泥基渗透结晶型防水涂料;掺入混凝土中使用的水泥基渗透结晶型防水剂;抢修时用的水泥基渗透型结晶型防水堵漏剂.……  相似文献   

6.
水泥基渗透结晶型防水材料是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基材,掺入活性化学物质制成的一种产品,是一种新型刚性防水材料。它的作用机理是其与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。  相似文献   

7.
白色硅酸盐水泥(简称白水泥),是一种含铁量极微的硅酸盐水泥,由于颜色洁白,便于掺入各种矿物颜料配制成彩色混凝土,成为人们乐于采用的一种装饰材料。  相似文献   

8.
上海市建筑科学究研所和上海市硅酸盐制品厂,自力更生,土法上马,试制出711型水泥速凝剂。水泥速凝剂是配合矿山井巷、隧洞等地下工程采用的喷射混凝土新技术的一种有效的水泥外加剂。据有关资料介绍在一般的混凝土浇捣工程中,为了解决滑动模板的快速施工或加快模板的周期,也可以掺入适量的水泥速凝剂。  相似文献   

9.
水泥基渗透结晶型防水材料及其标准解读   总被引:5,自引:0,他引:5  
杨斌 《中国建材》2003,(7):61-63
一、水泥基渗透结晶型防水材料的发展及应用情况  水泥基渗透结晶型防水材料是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基材,掺入活性化学物质制成的一种产品,是一种新型刚性防水材料。它的作用机理是其与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。  水泥基渗透结晶型防水材料是德国化学家路易斯·杰逊(LauritzJensen)1942年发明的,主要用于地下混凝土结构的外表面防水。60年代中期,从欧洲引进到北美,1966年就传遍加拿大。多伦多国贸大…  相似文献   

10.
采用高效硅粉增强裂掺入硅酸盐水泥的方法研制成硅酸盐的DSP水泥,并进行了初步研究,胶砂28d抗压强度达76.0MPa,混凝土压强度达80MPa。本文介绍了对这种高技术水泥的初步研究结果。  相似文献   

11.
以自制高效聚羧酸减水剂和标号为32.5级的普通硅酸盐水泥为研究对象,研究了减水剂的掺入量对水泥净浆流动度的影响,并以最佳掺入量对混凝土拌和物的初凝时间、终凝时间、坍落度与抗压强度进行测验,实验结果表明自制高效聚羧酸减水剂具有较好的性能。  相似文献   

12.
UEA膨胀剂是由无水硫铝酸钙、硫酸铝钾、硫酸钙经锻烧磨细而成的无机化合物。它掺入水泥中形成膨胀结晶水化物——钙矾石,可以达到早期和中期合理膨胀的目的。在硅酸盐类水泥中掺入10%~14%UEA,能补偿混凝土干缩和在一定程度上补偿混凝土冷缩,填充  相似文献   

13.
针对内蒙古地区气候特点,用复合水泥取代普通硅酸盐水泥,并在混凝土中掺入复合纤维、Ⅱ级粉煤灰、萘系高效减水剂,采用正交设计的方法优化了明渠混凝土的配合比,定性分析了试验中几种因素对混凝土强度的影响程度和作用机理.  相似文献   

14.
钢筋锈蚀是钢筋表面的氯离子达到一定浓度时发生的现象,但为防止钢筋锈蚀而设定氯离子临界浓度是很困难的。影响钢筋锈蚀临界浓度的因素很多,目前还没有得到充分解答。本研究通过实际试验,分析研究水泥单位量或种类等因素对氯离子临界浓度的影响,并利用电子探针法实际算出氯离子临界浓度。结果表明:混凝土重量标注的临界浓度,与单位水泥量成正比,用水泥质量标注,与水泥量无关。掺入粉煤灰的水泥钢筋锈蚀临界值,要比掺入普通硅酸盐水泥时低,掺入矿渣水泥时反而临界值增大。因此,要考虑混凝土中钢筋锈蚀机制,确定氯离子相关参数很重要。徐永模  相似文献   

15.
热养护对于不同成分的水泥硬化特征,影响是不一样的。硅酸盐水泥制作的混凝土,在蒸汽养护后立即可达到的强度平均为标号强度的60~80%,而在这以后硬化就比较缓慢了。在水泥中掺入水渣,一般说有利于蒸养混凝土的相对强度的提高。然而矿渣含量不同的水泥和用这些水泥制作的混凝土,其绝对强度却有很大的差异。予制构件厂的生产实践表明,用硅酸盐水泥制作的蒸养混凝土具有最高的强度和抗冻性能;同时有资料表明,当水泥中的矿  相似文献   

16.
高贝利特水泥是一种熟料矿物组成中CeS大于50%的硅酸盐体系的水泥,本文主要介绍用工业生产的525^#高贝利特水泥配制的混凝土的耐久性能,如抗冻、抗渗、抗碳化、抗侵蚀、抗钢筋锈蚀以及水化放热特征,并和同标号硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的上述性能指标进行了对比,结果表明:高贝利特水泥混凝土的耐久性普遍优于硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥混凝土。尤其是抗冻、抗侵蚀、水化热等性能与硅酸盐水泥混凝土相比更为优越。  相似文献   

17.
以环氧树脂乳液和普通硅酸盐水泥为原料,制备泡沫混凝土。研究了环氧树脂乳液对泡沫混凝土力学性能、吸水率、干密度和孔结构的影响。结果表明,掺入适量环氧树脂乳液可显著减小气孔的尺寸,优化孔径分布;泡沫混凝土的抗压和抗折强度随环氧树脂乳液的掺入得到显著的提高;环氧树脂乳液可以降低泡沫混凝土的吸水率,并在一定程度上减小了泡沫混凝土的干密度。  相似文献   

18.
新型粉煤灰-矿渣少熟料水泥的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以工业废渣粉煤灰、矿渣为主要原料,掺入少量硅酸盐水泥熟料、石灰、石膏以及复合激发剂等,通过正交试验,配制出强度等级为22.5—32.5级新型粉煤灰-矿渣少熟料水泥。该水泥的物理力学性能良好,特别适用于大体积混凝土以及砌筑砂浆工程。  相似文献   

19.
通过测定绿色生态混凝土净浆的p H值,研究了水泥品种、矿物掺合料种类及掺量、酸性改性材料等因素对绿色生态混凝土p H值的影响。结果表明,硫铝酸盐水泥和铝酸盐水泥p H值均低于普通硅酸盐水泥,p H值降低1~2个单位。掺入粉煤灰或矿粉均能降低绿色生态混凝土的p H值,且随着粉煤灰或矿粉掺量增加p H值逐渐降低。加入少量酸性改性材料后,早期p H值降低不明显,后期约降低0.2个单位。  相似文献   

20.
本文以内掺Ⅰ级粉煤灰制成的高性能细石混凝土和普通硅酸盐水泥以及抗硫水泥制成的高性能细石混凝土作为研究对象,在硫酸钠溶液中进行千湿循环后,以动弹性模量、重量变化率来说明硫酸盐侵蚀对混凝土耐久性的影响.结果表明:粉煤灰在一定激发条件下,不但能在空气中硬化,还能在水中继续硬化.在水中干湿循环的环境中,粉煤灰混凝土的性能优于普通硅酸盐水泥混凝土;在抵制硫酸盐溶液的干湿循环的侵蚀中,混凝土中掺入粉煤灰之后作用优于抗硫酸盐水泥混凝土.通过对混凝土SEM形貌分析,显示掺加粉煤灰能够与混凝土内部的不利成分Ca(OH)2发生二次水化反应,生成有利的C-S-H凝胶,有效改善混凝土的微观结构.  相似文献   

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