首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为有效解决混凝土掺合料供应紧张的问题,拟采用石灰石粉作为掺合料。因此需对石灰石粉做为掺合料的混凝土各项性能进行试验研究,论证采用石灰石粉作为掺合料的方案是否可行。在工程实际应用过程中,采用石灰石粉掺合料浇筑的混凝土,各项性能均满足设计技术指标要求,混凝土经常规养护后未出现裂缝。  相似文献   

2.
分析了西藏羊八井火山灰的物理性能及活性,讨论了火山灰的最大掺量,掺火山灰试件的强度、干缩和抗冻等试验表明,混凝土中掺入20%的火山灰,仍可满足工程要求。  相似文献   

3.
以石灰石粉掺量为变量,试验探讨了石灰石粉对新拌混凝土和易性、抗压强度、抗冻性能、抗碳化性和抗氯离子渗透性的影响特征。试验表明:掺15%石灰石粉时新拌混凝土的工作性良好,相较于基准组抗压强度各试验组并未下降;掺量在不超过20%时混凝土性能下降不明显,掺量超过20%时混凝土耐久性开始劣化,通过合理控制掺量石灰石粉使用具有一定的技术可行性。  相似文献   

4.
研究掺20%,30%,40%石灰石粉的碾压混凝土的和易性、力学性能、变形性能、热学性能、耐久性、层面结合等特性,分析石灰石粉在碾压混凝土中的作用机理。试验结果表明:石灰石粉掺和料对碾压混凝土的和易性、抗渗、抗冻性能影响较小,随石粉掺量的增加,碾压混凝土的凝结时间变短、强度降低、干缩增大、抗硫酸盐侵蚀性能与层面结合强度降低,但其绝热温升降低、自生体积变形减小、早期抗压强度略高。石灰石粉作碾压混凝土掺和料在工程实践中具有较好的经济效益和社会效益,应用前景广阔。  相似文献   

5.
为研究掺石灰石粉混凝土在实际工程中的长期耐久性,结合某工程进行掺石灰石粉混凝土的浇筑,并于2 a后进行钻芯取样,通过SEM、XRD、孔径分析及气泡参数分析,对其微观形貌、水化产物、孔结构及气泡参数进行了分析,并与粉煤灰混凝土进行了对比。试验结果表明:混凝土芯样微观结构致密,孔结构均匀细化,气泡参数合理,表现出良好的抗冻和抗渗性能,表明掺石灰石粉混凝土具有良好的长期耐久性。  相似文献   

6.
考虑苏阿皮蒂水电站工程混凝土掺合料短缺的实际情况,须用辉绿岩石粉作为碾压混凝土掺合料部分或全部替代粉煤灰应用。通过相关混凝土性能试验影响研究,证明辉绿岩石粉作为混凝土掺合料在技术上是可行的。通过调整人工砂生产工艺参数,使人工砂石粉稳定在某一范围内,直接利用人工砂中石粉作为碾压混凝土掺合料使用。在工程中实际应用表明,辉绿岩人工砂中石粉作为碾压混凝土掺合料,施工性能良好,改善了碾压混凝土和易性和可碾性,节约了混凝土制造成本,创新了人工砂中石粉应用方式。  相似文献   

7.
石灰石粉具有一定的反应活性,改善混凝土的孔隙结构,提高混凝土性能,但同时也会带来干缩率大、抗冻等级降低等一些不利因素。因此,为了推广石灰石粉在藏木水电站大坝混凝土中的应用,降低石灰石粉混凝土干缩和自生体积变形,减少混凝土收缩裂缝,提高混凝土耐久性能,拟在石灰石粉混凝土中复掺纤维,以达到提高硬化混凝土性能,在高原水电工程常态混凝土中推广、应用石灰石粉。  相似文献   

8.
硅粉是由高纯度石英与煤炭在电弧炉内还原时硅和硅铁台金的副产品。硅粉颗粒直径0.01~1微米,细度20000米。/公斤,比水泥细50--70倍,比重2.1~2.2,松散容重100-300公斤/米。密实容重650公斤/米。。硅粉通常含有85%~95%的二氧化硅。硅粉掺入混凝土中可明显提高混凝土的机械和理化性质。  相似文献   

9.
在水利工程当中,混凝土的工作性能与其结构质量有着很大的关系,因此,对混凝土性能的研究在水利工程中是较为重要的一个课题。对不同掺和方式以及不同掺量下采取室内试验法,来探究水利工程混凝土性能受到粉煤灰、矿粉以及硅灰掺合料的影响情况。结果表明:不同掺量下,混凝土坍落度和扩展度会随着粉煤灰和硅粉的增加而增加,混凝土坍落度和扩展度会随着其他掺加方式的掺量增加而出现减小;不同掺和方式下,掺量15%及30%时,混凝土坍落度以及扩展度会随着硅粉与矿粉混掺变到最小,粉煤灰和硅粉混掺变到最大。试验主要就是为了在相关研究中以及工程实践中能够为相关人员提供一定的参考依据。  相似文献   

10.
磷渣粉石灰石粉复合掺合料及其混凝土的性能试验   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了研究磷渣粉、石灰石粉复合掺合料(PL掺合料)替代粉煤灰的可行性,测试了磷渣粉和石灰石粉、Ⅱ级粉煤灰等材料的基本性能,对比分析了其水泥浆体的微观形貌,测试了不同掺合料大坝混凝土的力学、耐久、变形性能。通过PL掺合料混凝土与粉煤灰混凝土的性能对比试验,结果表明PL掺合料在微观结构和宏观性能方面综合优于Ⅱ级粉煤灰,尤其是其长龄期的抗压强度、极限拉伸值等性能;PL掺合料成本低廉,具有较高的技术经济效益和社会效益,在缺乏优质粉煤灰的西南地区,可以替代粉煤灰作为大坝混凝土的掺合料。  相似文献   

11.
12.
掺合料作为混凝土的五大原材料之一,对节约水泥用量、改善混凝土的性能起着重要的作用。对于水工大体积混凝土而言,掺合料可谓必不可少。老挝南欧江流域五级电站所在地位于老挝境内丰沙里省,该省粉煤灰资源缺乏,若是从中国、泰国或越南采购,其公路运输距离均在700 km以上,仅运输成本一项将大大增加混凝土的造价。近年来,一些工程在掺合料(粉煤灰、矿渣等)资源缺乏地区因地制宜开展了采用磨细石灰岩粉作为混凝土掺合料的研究并进行了一定程度的应用,如柬埔寨甘再水电站、蒙古泰西尔水电站等。目前国内也对采用石灰岩粉部分或全部代替粉煤灰等活性掺合料进行了大量的试验研究,但国内采用单掺石灰岩粉作为混凝土掺合料应用到实际工程中的并不多见。老挝南欧江流域五级电站从节约投资的角度考虑,采用距该电站坝址约70 km的昂邓石料场的灰岩石灰岩粉作为混凝土掺合料,取得了较好的效果。  相似文献   

13.
石粉作为碾压混凝土掺合料的利用和研究综述   总被引:5,自引:2,他引:5  
碾压混凝土是最近几十年发展起来的一种新型筑坝材料。石粉作为掺合料应用于碾压混凝土具有可行性和现实意义。对石粉作为掺合料在混凝土中应用和研究的现状进行了分析,指出了国内外研究的不足,并提出将来的研究方向。  相似文献   

14.
硅粉混凝土在水电工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了硅粉混凝土在我国水电工程中的应用状况,论述了硅粉的性能特点和硅粉混凝土的施工工艺。在此基础上,分析了硅粉混凝土裂缝和冲蚀产生的原因,提出了解决裂缝和冲蚀的相应措施和处理方法。  相似文献   

15.
西藏地区无粉煤灰生产厂家,工程所需的粉煤灰需从外地采购,因运距较远将导致工程成本剧增。随着国家“碳达峰”“碳中和”战略的逐步推进,火电占比逐步减少已成为大趋势,粉煤灰资源的供应将进一步减少。将来藏区工程要使用粉煤灰不仅面临工程成本的大幅增加,其供应亦可能无法保障。以川藏铁路为轴线对藏区的火山灰料源进行了调查和试验研究。研究结果表明:川藏铁路沿线存在丰富的火山灰资源,部分火山灰料源质量较好,性能与Ⅱ级粉煤灰接近;将其作为掺合料配制的混凝土力学性能与粉煤灰接近,耐久性能优良,具备用于藏区大型基础设施工程的潜力。  相似文献   

16.
在水工混凝土中应用石灰石粉,是绿色混凝土的发展方向之一。阐述了在水工混凝土中掺用石灰石粉国内外的研究现状,分析了掺入石灰石粉对水工混凝土宏观及微观性能的影响,总结了研究中存在的问题与不足,提出了掺入石灰石粉后,在配合比设计、水泥基材料的水化动力学模型、抵抗接触溶蚀、渗透溶蚀能力、硅灰石膏破坏的影响及作用机理等方面的研究方向。  相似文献   

17.
金双全  朱育岷  陈丽琴 《红水河》2012,31(3):43-45,48
介绍了磷渣粉的来源、化学成分、矿物组成以及用作碾压混凝土掺合料的技术要求和研究应用情况。认为磷渣粉作为碾压混凝土掺合料使用的条件已经成熟,但磷矿渣磨细成磷渣粉是一项非常费时、费力和费钱的事情,实际上成了制约磷渣粉用作碾压混凝土掺合料的颈瓶,其细度和均匀性的控制尤为重要。中国西南部水力资源充沛,在建和拟建的碾压混凝土坝多,粉煤灰缺乏而磷矿渣资源丰富,磷渣粉用作碾压混凝土掺合料势在必行,而且前景广阔。  相似文献   

18.
石灰石粉具有一定的反应活性,能缓慢地与水泥水化产物发生反应,生成具有一定强度的水化产物,充填混凝土孔隙,改善混凝土的孔隙结构,从而提高混凝土的性能.结合藏木水电站实际开展的石灰石粉替代粉煤灰对大坝混凝土性能影响的试验研究表明:采用石灰石粉部分替代粉煤灰可以配制出满足设计要求的大坝混凝土,石灰石粉替代量建议以60%为宜.  相似文献   

19.
用石灰石作混合材浇筑混凝土,能够降低工程成本,扩大混合材资源。尤其对矿渣、粉煤灰、火山灰等混合材短缺的国家或地区来说,使用这种混合材将有更大的价值。文章以磨细石粉在柬埔寨甘再电站大坝RCC混凝土工程实际使用为基础,探讨了石灰石作混合材对碾压混凝土施工性能的影响,并试验研究了磨细石粉掺入混凝土后,对混凝土力学、热学、变形及耐久性的影响。并对磨细石粉的运用前景进行了初步经济分析。  相似文献   

20.
云南戈兰滩水电站大坝为碾压混凝土重力坝,地处祖国西南边陲。由于需要粉煤灰掺量大,且运距远达600 km以上。因此,建设单位建议采用运距较近的玉溪地区钢铁企业生产的高炉矿渣和景谷水泥厂的石灰石矿为原料,加工生成高炉矿渣粉和石灰石粉为本工程的混凝土掺和料。为此,对掺合料及掺加掺合料拌和的碾压混凝土各项物理力学性能进行了一系列试验研究,文章全面介绍了试验研究成果供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号