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相似文献
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1.
从力学性能、柔韧性、抗渗性和吸水率等方面研究了丙烯酸可再分散乳胶粉在刚性防水砂浆中的应用,同时对EVA可再分散乳胶粉与丙烯酸可再分散乳胶粉在防水砂浆中的性能进行了对比.结果表明,当内烯酸乳胶粉掺量大于2%时,48 h吸水率小于6%;随着乳胶粉掺量的增加,砂浆的本体抗渗能力提高,吸水率下降;当丙烯酸乳胶粉掺量大于3%时,刚性防水砂浆的压折比小于3.丙烯酸可再分散乳胶粉较EVA可再分散乳胶粉具有更高柔韧性和更低的吸水率.  相似文献   

2.
聚醋酸乙烯水泥砂浆的性能及其应用   总被引:7,自引:1,他引:6  
研究掺聚醋酸乙烯水泥砂浆的轴拉和轴压应力-应变关系,抗弯性能以及长期粘结抗弯强度。试验结果表明,掺入聚醋酸乙烯能有效改善砂浆的变形力学性能和粘结强度、施工和易性、并具有良好的耐久性。聚合物砂浆可广泛应用于粘结、修补及结构加因中的钢板粘贴和表面粉刷等。  相似文献   

3.
可再分散乳胶粉在水泥砂浆中的应用   总被引:19,自引:1,他引:19  
可再分散乳胶粉在建筑砂浆中的应用日益广泛,本文论述了可再分散乳胶粉的制造过程、建筑上常用乳胶粉的种类和性质应用中的典型配方、以及利用可再分散乳胶粉制得的建筑砂浆的主要性能。  相似文献   

4.
《混凝土》2015,(8)
再生微粉是制备高品质再生骨料过程中产生的细小粉状颗粒,能对环境产生严重的影响。它的有效利用能明显改善经济、环境、社会效益,具有重要的研究意义。研究了再生微粉的性能以及不同体系、不同掺量下对水泥胶砂性能的影响,以期使再生微粉能得到有效利用。研究表明:单掺再生微粉的最佳掺量为10%;当掺量较大时,掺入的粉煤灰对再生微粉有促进作用,使水泥胶砂的性能得到改善。  相似文献   

5.
研究了可再分散性乳胶粉对混凝土结构修补砂浆的物理和力学性能的影响。试验结果表明胶粉对新拌砂浆的物理性能和硬化砂浆的力学性能有很大的影响;胶粉在较低掺量时修补砂浆工作性显著改善。抗压强度明显增大且抗折强度和拉伸黏接强度也有不同程度的提高。  相似文献   

6.
朱晓鲲 《山西建筑》2007,33(1):172-173
介绍了Point粉末的技术性能,并与国外同类产品的技术指标进行了比较,分析了Point粉末对砂浆性能的影响,对几种干混砂浆进行了配制并做了试验,试验结果表明,Point可再分散聚合物粉末在干混砂浆中有很好的适用性。  相似文献   

7.
聚合物干粉对水泥砂浆力学性能的影响   总被引:11,自引:2,他引:11  
研究羟乙基甲基纤维素和乙烯基共聚物2种聚合物干粉对水泥砂浆力学性能的影响。结果表明,掺加羟乙基甲基纤维素会明显降低水泥砂浆抗折强度,而掺加乙烯基共聚物则能显著提高水泥砂浆抗折强度;2种聚合物干粉均能显著降低水泥砂浆的抗压强度和动弹性模量,改善砂浆柔韧性,提高水泥砂浆与混凝土以及聚苯板基材之间的粘结抗拉强度,且在一定掺量范围内,掺量越大,效果越明显。  相似文献   

8.
静行  赵毅 《混凝土》2020,(2):90-93
采用3种粒径(20、200、2 000目)的废玻璃粉等体积取代水泥胶砂中的标准砂,体积取代率分别为5%、10%、15%、20%,研究玻璃粉粒径和掺量对水泥胶砂的抗压强度和抗折强度的影响,并对玻璃粉水泥胶砂强度随龄期的变化规律进行了分析讨论。结果表明:不同粒径玻璃粉水泥胶砂的强度随玻璃粉掺量的变化规律存在较大的差异;在玻璃粉掺量相同的情况下,掺入较大粒径玻璃粉的水泥胶砂强度明显降低,玻璃粉粒径越小,强度降低程度越小,当玻璃粉粒径达到微米级,水泥胶砂的抗压强度和抗折强度均显著提高;玻璃粉水泥胶砂的抗压强度随龄期增长,早期强度增加的较快,后期发育增速变缓,而抗折强度早期增长的幅度较大,后期发育比较平缓。  相似文献   

9.
聚合物干粉对水泥砂浆凝结时间的影响   总被引:5,自引:1,他引:5  
在砂浆流动度为165±5mm条件下,研究了羟乙基甲基纤维素和乙烯基共聚物这2种聚合物干粉掺量变化对改性水泥砂浆水胶比和凝结时间的影响。结果表明,单掺羟乙基甲基纤维素增大了砂浆的水胶比,具有明显延长水泥砂浆凝结时间的作用;单掺乙烯基共聚物能减小砂浆的水胶比,也具有延长水泥砂浆凝结时间的作用,但与羟乙基甲基纤维素相比,效果不明显,且随掺量增大,凝结时间有所缩短。2种聚合物复掺时,羟乙基甲基纤维素含量虽低,但它对凝结时间起主导作用。  相似文献   

10.
本文以不同掺量废轮胎橡胶粉取代部分细集料的方法,研究橡胶粉的掺量对橡胶水泥砂浆流动度和和物理力学性能的影响。实验结果表明流动度随着胶粉掺量的增大而增大,强度随着胶粉掺量增加而降低。  相似文献   

11.
探讨了废旧轮胎胶粉的细度和掺量对水泥砂浆抗折抗压强度的影响。研究结果表明:胶粉的掺入会降低水泥砂浆的抗折抗压强度并随胶粉掺量的加大而减小。在等掺量的条件下,胶粉越细,砂浆的抗折抗压强度越低。  相似文献   

12.
硫酸盐侵蚀是影响混凝土耐久性的重要因素之一,对于海港或地下构筑物水泥混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力尤其受到关注.在试验室条件下研究了超细矿渣粉取代量为0(即参比样)、15%、25%水泥制成的水泥砂浆在不同浓度硫酸盐介质环境下的力学性能变化,同时,借助于XRD对侵蚀试样的成分进行了分析.试验结果表明,15%和25%的超细矿渣粉的引入不仅可以增加水泥砂浆的强度,而且可以提高其抗硫酸盐侵蚀性能;与参比样相比,掺有超细矿渣粉的水泥砂浆试样内部Ca(OH)2的量和钙矾石的量明显减少,暗示超细矿渣粉与水泥水化放出的Ca(OH)2发生了化学反应.  相似文献   

13.
可再分散乳胶粉在自流平地坪材料中的应用   总被引:15,自引:0,他引:15  
介绍干混砂浆中自流平地坪材料的分类和性能要求。研究了VINNAPAS RE5011L可再分散乳胶粉对以矿物基无机粘结剂为基料的自流平地坪材料自流平性能的影响。试验结果表明,该可再分散乳胶粉可显著改进自流平材料的粘结强度、拉伸强度、耐磨性能及抗折强度。  相似文献   

14.
对掺石灰石粉的自流平水泥基地坪砂浆性能进行了试验研究.研究结果表明:当石灰石粉替代细河砂小于10%~15%或替代粉煤灰小于20%时,有利于砂浆的和易性和强度的发展,这时石灰石粉具有明显的填充作用和成核作用;石灰石粉完全替代粉煤灰也可配制性能符合要求的自流平水泥基地坪砂浆.  相似文献   

15.
对含胶粉水泥石的干燥收缩变化规律进行了研究。测试结果表明,在为期1年的测试龄期内,水泥石的干燥收缩率逐渐增加,同时随着胶粉掺量的增加而增大。抑制含胶粉水泥石干缩的研究结果表明,在前期缺乏水养护的条件下,膨胀剂对干燥收缩变形有一定效果,但是不明显;采用促强减缩剂能够有效降低含胶粉水泥石的干燥收缩变形,并且大幅度延缓干缩变形的速率。  相似文献   

16.
聚合物干粉对水泥砂浆体积密度和吸水率的影响   总被引:9,自引:5,他引:9  
研究了羟乙基甲基纤维素和乙烯基共聚物2种聚合物干粉对硬化水泥砂浆体积密度和毛细孔吸水率的影响。2种聚合物干粉均能显著改变水泥砂浆孔结构,降低硬化砂浆的体积密度和毛细孔吸水率。羟乙基甲基纤维素比乙烯基共聚物的作用更明显。  相似文献   

17.
以机制砂石粉含量为变化因素,研究不同强度水泥砂浆的标准稠度用水量、保水率及力学性能随机制砂石粉含量提高的变化情况。结果表明,砂浆标准稠度用水量随石粉含量的提高而增加;适宜石粉含量可提高砂浆的保水率,不同石粉含量砂浆的保水率均高于88%;适宜石粉含量有利于提高砂浆的抗压强度和抗折强度,不同强度等级砂浆的最适宜石粉含量有一定差异。  相似文献   

18.
掺三元乙丙橡胶粉水泥砂浆性能的试验研究和分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统研究三元乙丙橡胶粉以20%、40%、60%、80%和100%等体积取代河砂时对新拌砂浆和硬化砂浆性能的影响程度和规律。试验结果表明,适当掺量的橡胶粉,可以改善新拌砂浆的和易性,提高硬化砂浆适应变形的能力、早期抗裂能力、抗冻融循环耐久性、抗干湿循环耐久性,降低砂浆的表观密度和导热系数。但橡胶粉的掺入也会明显降低砂浆的力学性能和增加砂浆干缩变形值,并导致橡胶粉掺量增加到一定范围时,砂浆的抗裂能力、抗冻剥蚀能力和抗干湿循环能力降低。橡胶粉砂浆性能的缺陷需要优选其他外加剂来解决。  相似文献   

19.
可再分散聚合物乳胶粉对水泥砂浆微结构性能作用的研究   总被引:17,自引:1,他引:17  
采用扫描电子显微镜观测水泥基聚合物改性材料的形态结构,包括聚合物水泥水化产物、水泥基材的形貌、水泥浆体与骨料界面过渡区的结构,通过压汞法测试孔结构,分析研究聚合物的引入对水泥砂浆孔结构、孔隙率及孔径分布等产生的影响,探讨聚合物乳胶粉对水泥砂浆的抗裂性、抗渗性、耐久性及粘结性能改善的作用机理。  相似文献   

20.
采用石灰石粉与粉煤灰、矿渣粉、钢渣粉、天然火山灰复合配成多种石灰石粉复合掺合料,分别掺30%、50%该复合掺合料,研究水泥胶砂流动度比和7d、28d、56d、90d、360d、720d的水泥胶砂抗压强度,以分析不同等级石灰石粉与不同种类和等级掺合料复合后对水泥胶砂流动度和抗压强度的影响差异。结果表明:石灰石粉复合掺合料均可以在一定程度上改善胶砂流动性能;石灰石粉与粉煤灰、矿粉进行二元和三元复合后在30%、50%掺量下的720d胶砂抗压强度均能接近或超过纯水泥;普通石灰石粉与天然火山灰复合后在30%掺量下的720d胶砂抗压强度接近纯水泥,50%掺量时720d胶砂抗压强度显著降低;普通石灰石粉与二级钢渣粉复合后的720d胶砂抗压强度显著低于纯水泥。  相似文献   

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