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通过对粉煤灰加气混凝土在不同环境条件下历经8a的长期观测,并结合相应的实验室冻融循环,干湿循环,以及人工和自然碳化试验研究,分析探讨了其长期强度的劣化机理。指出引起粉煤灰加气混凝土长期强度下降的主要因素是碳化,而冻融循环和干湿循环仅在一定的条件下才会加剧其强度劣化。 相似文献
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几年来 ,我们与高校、科研院所、企业合作 ,吸收国内外生产加气混凝土的先进技术进行改造创新 ,研制成功了新型粉煤灰加气混凝土生产线技术及其装备。东莞市新一代建材实业公司运用这一技术 ,对原来的手工线成功地进行了不停产改造 ,产品产量和质量大幅提高。本文针对新生产线 ,着重研究原材料及配方对粉煤灰加气混凝土质量的影响。1 粉煤灰对加气混凝土性能的影响表 1、2分别列出粉煤灰的含碳量和细度对加气砼性能的影响。从中可知 ,含碳量增加坯体硬化时间延长 ,制品强度降低 ,严重时还会出现塌模。表 2表明 ,粉煤灰越粗 ,需水量越大 ,制… 相似文献
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加气混凝土是以钙质原料与硅质原料 (粉煤灰、炉渣、砂等 )经过一系列的水化、凝结、硬化过程 ,辅以发气剂 (铝粉等 )发气 ,按一定生产工艺在高温高压条件下制成的人造新型建筑材料 ,表观密度通常在70 0 kg/m3以下。在粉煤灰加气混凝土生产工艺中 ,粉煤灰作为胶凝材料 ,对混凝土砌块质量有着显著的影响。武汉华电砌块厂采用原状干粉煤灰作为胶凝材料生产 0 6级加气混凝土砌块 ,在实际生产中 ,产品存在表观密度偏高 ,含水率偏低等问题 ,为确保生产的稳定和产品质量 ,对原材料、半成品、成品进行了化验测试 ,并针对以上问题进行了工艺调试。1… 相似文献
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粉煤灰加气混凝土收缩机理的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
根据毛细管张力理论,多孔材料在干燥过程中,当毛细管水完全失去时,积聚在固体材料内的弹性应变能将释放,导致材料的不连续收缩。这一理论在蒸压粉煤灰加气混凝土的干燥变形过程中得到了证实,并发现这一理论在吸湿膨胀过程中同样适用。通过材料性能的综合实验研究,进一步从理论上分析了产生不连续干缩(或湿胀)变形的条件,并在此基础上建立了干燥收缩曲线方程。 相似文献
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介绍了辽宁阜新发电厂产生的粉煤灰及海州矿产生的煤矸石的基本性质.经过对本地区自燃煤矸石进行的大量试验与分析,得出该地区的粉煤灰、自燃煤矸石可以作为配置加气混凝土砌块的搀和料.掺入的细磨煤矸石粉能均匀分布在粉煤灰加气混凝土砌块中,并与水化产物紧密胶结,并起到加气砌块抵抗干收缩的作用,随着细磨煤矸石粉掺量由10%增至30%,粉煤灰加气混凝土砌块的强度有所下降,干燥收缩减小,但碳化性能变化不大. 相似文献
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粉煤灰加气混凝土是一种新型建筑材料,粉煤灰加气混凝土制品主要有砌块和板材两类。砌块分为承重砌块、非承重砌块和保温砌块;板材分为屋面板、楼板和墙板,板材一般不作承重用,主要用作内墙隔断和外墙围护。板材结构要求配置一定数量的钢筋。制品的规格是:砌块长度为600mm,宽度为100~240mm,高度为200、250、300mm;板材长5~6m,宽度为500~600mm,厚度为75~300mm。现就粉煤灰加气混凝土制品施工工艺作一介绍。 相似文献
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1 新型粉煤灰加气混凝土生产线的工艺和装备经过高校、科研院所和企业的紧密合作,不断吸收国内外生产加气混凝土的先进技术进行改革创新,经过几年努力,在充分调研并吸收国内地面翻转技术、德国切割和传送技术以及计算机控制技术等基础上,研制成功了新型粉煤灰加气混凝土生产线成套新技术、新装备。主要工艺技术包括:磨前细化技术,原 相似文献
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本文从原材料、工艺、粉煤灰加气混凝土性能、配筋结构、屋面板结构性能和应用效果等方面介绍粉煤灰加气混凝土屋面板的研究成果。 相似文献
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利用室内试验方法制备了粉煤灰加气混凝土砌块和砌体,分别测试了混凝土砌块的抗拉抗压强度和砌体的抗拉和抗剪强度,分析了砌体抗压和抗剪强度随砂浆厚度的变化规律。在此基础上,建立了粉煤灰加气混凝土砌体节能效应的FLAC 3D数值计算模型。研究表明:(1)粉煤灰加气混凝土砌块的抗拉压强度平均值分别为4.53 MPa和0.75MPa;(2)粉煤灰加气混凝土砌体的整体抗压和抗剪强度随砂浆厚度的增大而分别减小和增大;(3)粉煤灰加气混凝土砌体的平均传热系数小于普通灰砂砖砌体,且随砂浆厚度的增大而减小。 相似文献
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为提高粉煤灰的综合利用率,降低原料成本,采用未经磨细和分选的原状粉煤灰等质量替代硅灰来制备超高性能混凝土(UHPC),并研究了不同掺量的原状粉煤灰对UHPC力学性能及微观结构的影响。结果表明:原状粉煤灰的掺入可使UHPC中胶凝材料的粒度呈梯度分布,形成良好的微级配;并且使新拌混凝土的流动度增大,影响了钢纤维在UHPC基体中的分布;当原状粉煤灰掺重不超过30%时,UHPC抗折强度随着原状粉煤灰掺量的增加呈现不同程度的增长,30%原状粉煤灰掺量的UHPC抗折强度与不掺粉煤灰的空白样相比提高了34%;由于原状粉煤灰水化缓慢,当原状粉煤灰掺量在0%~40%时,UHPC抗压强度随着原状粉煤灰掺量的增加有所下降。孔结构分析表明:UHPC的平均孔径以及总孔体积均随着原状粉煤灰的掺入而减小,基体更加密实;当原状粉煤灰掺量为30%时,SEM照片显示钢纤维与UHPC基体结合紧密,界面黏结增强。 相似文献
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生物质灰渣含有较高的SiO2和CaO,与水泥、石灰等按一定的比例混掺,制备生物质灰渣加气混凝土砌块.实验通过改变生物质灰渣、粉煤灰和石灰的相对含量,调节加气混凝土砌块的钙硅比,并研究了钙硅比对其水化产物、机械力学性能和微观结构的影响.结果显示,随着钙硅比的增大,生物质灰渣加气混凝土砌块的干密度逐渐增大,钙硅比为0.86时,强度达到峰值,其抗压强度和抗折强度分别为2.5 MPa和1.8 MPa,且托勃莫来石的生成量也达到最大.干燥收缩图也表明钙硅比为0.86时,生物质灰渣加气混凝土砌块的体积性能最好,其最大干燥收缩率为0.44 mm/m,优于国家标准(0.5 mm/m).水化产物电镜图谱表明随着钙硅比的增加,生物质灰渣加气混凝土砌块的水化产物形貌由针棒状结构转变为片状结构. 相似文献
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利用花岗岩渣粉为硅质原料制备蒸压加气混凝土,以抗压强度为表征指标,通过单因素变量试验讨论了各种配料对制品性能的影响,正交试验确定了原料的最佳配合比,探讨了蒸压养护制度与性能的关系.结果表明,配料对制品性能的影响程度依次为水料比、生石灰、水泥和石膏,蒸压温度和时间决定着水化硅酸钙的产率及结晶度,各因素之间互相协调、制约,合理的配合比和蒸压制度是形成良好孔结构和性能的关键因素.实验条件下,按水料比为0.60,石渣粉:生石灰:水泥:石膏=66∶ 19∶10∶5,铝粉膏0.13%配料,1.2 MPa(188℃)下恒压7h,得到体密度493.8 kg/m3、抗压强度4.4 MPa、导热系数0.119 W/(m·K)的制品. 相似文献
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我国煤矿生产事故频发,顶板垮落、瓦斯爆炸、机电事故、突水、矿井火灾、放炮等隐患时刻影响着煤矿安全生产,当前矿井开采以井下开采为主,井下开采存在技术要求高、开采难度大的问题,导致煤矿事故发生数和死亡人数相对其他行业居于首位。因此,为改善煤矿事故发生情况,提高煤矿安全生产,将粉煤灰应用到煤矿生产中,替代部分水泥,降低成本,降低混凝土水化热及渗透性,提高灌注混凝土工作性与耐久性。通过试验验证表明:采用Ⅰ级粉煤灰的混凝土较采用Ⅱ级粉煤灰的混凝土抗压强度、轴拉强度和极限拉伸值均略高,且干缩率较低,掺加Ⅱ级粉煤灰的混凝土的抗冻性能优于掺加I级粉煤灰的混凝土,I级粉煤灰对混凝土抗冻性能负面影响严重。同强度等级、同水胶比条件下,Ⅰ级粉煤灰混凝土抗冲磨强度比Ⅱ级粉煤灰混凝土抗冲磨强度及抗水冲蚀能力稍高,对预防及应对煤矿安全问题具有重要意义。 相似文献