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相似文献
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1.
介绍了大掺量矿渣微粉和粉煤灰混凝土在碧海尚城大体积底板工程的浇筑。利用矿渣微粉和粉煤灰的微集料效应和火山灰效应,解决了大体积混凝土的水化热和收缩问题。  相似文献   

2.
大掺量矿渣微粉与粉煤灰在大体积混凝土中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
曹剑  张金运 《山东建材》2005,26(1):57-59
介绍了大掺量矿渣微粉和粉煤灰混凝土在浮山所大体积底板工程的浇筑。利用矿渣微粉和粉煤灰的微集料效应和火山灰效应.解决了大体积混凝土的水化热和收缩问题,并取得了较好的经济和社会效益。  相似文献   

3.
本文通过试验研究了废弃混凝土再生微粉的基本性能及其在混凝土中的应用。再生微粉具有一定的微集料效应和活性效应,可以作为矿物掺合料使用,但因其活性不高,使用时掺量不宜过多。研究表明,再生微粉作为矿物掺合料应用于混凝土中时,其掺量不宜超过20%,且宜与粉煤灰、矿粉复掺使用。  相似文献   

4.
掺矿渣微粉混凝土的微细观性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过X射线衍射分析、界面显微硬度的测试和扫描电镜观察,对掺矿渣微粉混凝土中胶凝体系的水化以及集料—水泥石界面进行研究。试验结果表明,由于火山灰效应,矿渣微粉的掺人有效地减少了CH晶体在界面区的富集,改善了集料与水泥浆体界面薄弱区。随着矿渣微粉细度的增大,其效果更为明显。  相似文献   

5.
由于粉煤灰的形态效应、微集料效应和火山灰效应,选择粉煤灰对再生粗集料混凝土进行改性,研究粉煤灰不同掺人方式对再生粗集料混凝土坍落度、强度、弹性模量及弹强比的影响,得出粉煤灰的不同掺入方式对再生粗集料混凝土的性能影响各不相同,30%外,掺法是粉煤灰掺入再生粗集料混凝土的较佳方案的结论.  相似文献   

6.
1 高炉矿渣微粉的生产开发 高炉水淬矿渣在冶金工业出现的初期,一度被作为废弃物,但自从发现其具有潜在的水硬性以来,便长期作为水泥的活性混合材使用。高炉矿渣烘干超细粉磨工艺的出现,使高炉矿渣微粉在水泥和混凝土中的微集料效应与火山灰活性得以充分发挥,同时使得高炉矿渣微粉(以下简称矿粉)的使用更加灵  相似文献   

7.
用矿粉--激发剂提高混凝土耐久性的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冶金渣-水淬矿渣微粉及激发剂等量取代水泥,配制常用的C20、C30、C40强度等级混凝土.由于填充效应、火山灰效应、微集料效应和改善孔结构等综合作用,不仅比基准混凝土强度高,而且抗渗性、抗冻性能有所提高,有效抑制碱-骨料反应的发生,因而是配制绿色混凝土的重要原料资源.  相似文献   

8.
微矿粉高性能混凝土的轴拉应力-应变关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
微矿粉是一种高火山灰活性的微粉 ,由水淬高炉矿渣经磨细而得 ,其在混凝土中的作用原理与硅粉及其他火山灰相似 ,主要是微矿粉的填充效应、对硅酸盐水泥的加速水化作用及与Ca(OH)2 的火山灰反应 ,即活性SiO2 和Al2O3 与Ca(OH)2 水化生成CSH凝胶和水化铝酸钙(C4AH13 ·C3AH6)、水化硫铝酸钙(C2AS H8)[1、2]。大量研究结果表明 ,微矿粉能显著改善混凝土的和易性 ,提高混凝土的保水性[3],提高混凝土的强度 ,尤其是长期强度 ,并通过绝热温升试验证明能大大降低混凝土的水化热 ,减小温差…  相似文献   

9.
煅烧细磨煤矸石作高性能混凝土掺合料的研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
煅烧细磨煤矸石抗压强度比高达80%,具有明显的火山灰效应、微集料填充效应和耐久性效应。试验结果表明,只要配比恰当,并掺加合适的外加剂,用煅烧细磨矸石作掺合料可以配制出高性能混凝土。  相似文献   

10.
掺合料复合化对高强混凝土强度及显微结构的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文主要讨论粉煤灰及沸石粉单一组分、复合组分对高强混凝土强度及显微结构的影响。在早期,掺合料的主要作用是微集料效应;特别是复合双掺时,次级颗粒级配更趋合理、叠合效应显著。在后期,掺合料的火山灰效应明显。沸石的独特结构使大掺量沸石粉的混凝土强度增幅较大。  相似文献   

11.
为了探究凝灰岩粉在混凝土中的作用,采用不同细度的凝灰岩粉与粉煤灰对比,研究其对混凝土的抗压强度发展规律、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能和抗冻性能等耐久性能的影响。结果表明:凝灰岩粉和粉煤灰在水化初期主要发挥微集料效应,而在水化后期发挥火山灰效应;同等条件下,凝灰岩粉越细,凝灰岩粉的火山灰效应就越大;粉煤灰的火山灰效应大于凝灰岩粉,从而使得粉煤灰混凝土的力学性能和耐久性能普遍优于凝灰岩混凝土;复掺粉煤灰能提高凝灰岩混凝土的力学性能和耐久性能。  相似文献   

12.
活性掺合料对再生混凝土耐久性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
由于再生集料本身具有一些天然缺陷,导致再生集料配制的混凝土综合性能较同级配普通混凝土差。而掺入矿渣、粉煤灰等活性掺合料则可以改善普通混凝土的物理力学性能和耐久性能,因此,本课题在采用再生粗集料以不同比例取代天然集料的同时,用矿渣、粉煤灰等活性掺合料等量取代水泥,研究掺活性掺合料再生混凝土的力学性能和耐久性能。实验结果表明,随再生集料用量的增加,混凝土的物理力学性能和耐久性能有所下降,但掺加一定量的活性掺合料可以明显改善再生混凝土的耐久性能。采用合适掺量的矿渣,可以配制出坍落度为180mm、28d抗压强度达50MPa以上、各种耐久性能指标均达到基准混凝土技术指标的再生集料混凝土。  相似文献   

13.
《混凝土》2015,(11)
将再生微粉作为矿物掺合料,以一定比例等量取代水泥应用于水泥混凝土后,研究不同取代率的再生微粉混凝土的抗压强度的差异,分析再生微粉掺量对混凝土抗压强度的影响规律。采用化学激发和物理激发的方法对不同取代率的再生微粉混凝土进行活性激发,分析不同活性激发处理对再生微粉混凝土抗压强度的影响。结果表明:再生微粉在一定掺量之内对混凝土的抗压强度有促进作用,其最佳掺量在10%左右;相同掺量情况下,Ca(OH)_2对再生微粉混凝土的激发效果最优,随着再生微粉掺量的增加,激发效果明显降低。  相似文献   

14.
磨细矿渣粉在混凝土和砂浆中的应用研究表明,磨细矿渣粉作为水泥基材料的增强混合材具有填充效应、火山灰效应和微集料效应,而且能改善水泥浆体与集料界面的粘结强度,形成自身的紧密体系,大掺量的磨细矿渣粉在混凝土和砂浆中取代水泥是可行的。  相似文献   

15.
1粉煤灰的性质及其在混凝土、砂浆中的作用1.1粉煤灰的活性效应是指混凝土(砂浆)中粉煤灰的活性成分(如SiO2、Al2O3等)所产生的化学反应,也称火山灰效应。粉煤灰的活性主要的指火山灰物质参与石灰,水泥矿物以及硅酸盐水泥之间水化反应的能力,即粉煤灰中的活性SiO2、Al2O3成分与石灰CaO、水泥与水拌和后析出的石灰Ca(OH)2之间进行化学反应的能力。粉煤灰的活性效应有利于吸纳水泥浆体一集料界面区富集的Ca(OH)2,同时活性反应物CSH凝胶还可以填充界面区孔隙,从而改善了水泥浆体一集料界面结构。由于在常温下,粉煤灰的水化反应比水泥慢…  相似文献   

16.
《混凝土》2014,(6)
采用自然扩散法测定了普通混凝土与粉煤灰混凝土各个扩散深度的总氯离子含量和自由氯离子含量,同时计算了混凝土对氯离子的固化能力。试验结果表明:混凝土中粉煤灰掺量为50%时,粉煤灰的微集料效应和火山灰效应生成的水化硅酸钙均改善了混凝土的孔结构,从而降低了氯离子的扩散性能;而粉煤灰的火山灰效应生成的铝酸盐水化物能够提高其固化氯离子的能力。  相似文献   

17.
对比纯水泥体系,文章从净浆凝结时间、砂浆早期强度、混凝土力学强度与干燥收缩性能等方面探究了低掺量矿物掺合料对C30喷射混凝土性能的影响,结果表明:矿物掺合料以低掺量形式单掺或复掺会造成喷射混凝土的凝结时间延长,同掺量下粉煤灰对体系的缓凝效果要强于粒化高炉矿渣粉;喷射混凝土的早期力学强度及干燥收缩性能受低掺量矿物掺合料的影响而有所劣化,但通过火山灰水化反应及微骨料填充效应提高了喷射混凝土的后期强度,有利于满足C30强度等级的喷射混凝土力学性能要求。  相似文献   

18.
本研究利用砖混建筑废弃物制作再生微粉,测试分析了再生微粉的化学成分、矿物组成、粒度分布和强度活性,在此基础上,以再生微粉作为矿物掺合料,首先研究了再生微粉的掺量对不同强度等级混凝土的抗压强度和工作性的影响,然后系统试验研究了利用再生微粉为矿物掺合料制备的C30和C60混凝土的力学性能、耐久性能和体积稳定性能。研究结果证明,建筑废弃物再生微粉可以作为矿物掺合料来制备常用各强度等级的普通混凝土,包括C60大流动性高强混凝土。  相似文献   

19.
钢渣细集料在混凝土路面中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
钢渣细集料 复合矿渣微粉作为混凝土的胶结材,按照水泥胶砂强度的检验方法,测定胶结材强度,配制路面施工混凝土,进行胶结材与水泥对比性能试验,观察其水化及微观结构,分析钢渣细集料界面反应状况,验证路面质量。  相似文献   

20.
为了研究单掺矿物掺合料(粉煤灰、硅灰)对再生混凝土性能的影响,以再生骨料替换率(25%、50%、75%)、粉煤灰掺量(10%、15%、20%)、硅灰掺量(6%、8%、10%)为变量设计了再生混凝土配合比,并取普通混凝土作为对照组,分析了不同掺量下的粉煤灰和硅灰对再生混凝土工作性能和抗压强度的影响规律。研究结果表明,单掺粉煤灰或硅灰都能在一定程度上改善混凝土拌合物的和易性,但当再生骨料替换率为75%时,坍落度不再受矿物掺合料掺量的影响。基于矿物掺合料具有良好的火山灰效应和填充效应,单掺粉煤灰或硅灰均可提高再生混凝土的抗压强度,但当粉煤灰掺量大于20%时,水化产物数量减少反而降低了其抗压强度。  相似文献   

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