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试验利用首钢废弃钢渣砂等体积部分替代砂子配制普通混凝土,并与同强度等级的普通混凝土的多项力学性能和耐久性进行对比。试验结果表明,掺钢渣砂混凝土的抗压强度、抗弯强度、劈拉强度都优于普通混凝土性能,其抗冻性与普通混凝土近似相同,由于钢渣砂混凝土的吸水率小于普通混凝土,则其抗渗性略好于普通混凝土,耐久性能满足要求,即钢渣砂混凝土的强度和耐久性总体来说要优于普通混凝土。用于实际工程,效果和试验基本相同,力学性能和耐久性达到设计要求。 相似文献
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钢渣替代粗骨料配制混凝土的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本试验用钢渣等体积替代石子配制钢渣混凝土,并与同强度等级的普通混凝土的力学性能进行对比,试验结果表明,钢渣混凝土的抗压强度明显优于普通混凝土,但由于钢渣中含有大量的游离CaO,钢渣混凝土试块在水中养护中发生了爆裂现象。 相似文献
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钢渣细集料混凝土的配制及性能研究 总被引:9,自引:0,他引:9
将钢渣细集料与少熟料矿渣水泥及黄砂配制成砂浆;掺入粗集料配制成混凝土,探索其强度变化规律,检测各种配制条件下的表现特征,分析影响因素,观察微观结构,检验工程应用状况。 相似文献
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本实验利用昆钢闷烧钢渣替代碎石作为混凝土粗骨料,按照《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)制备了钢渣混凝土,测试了C20、C30、C40、C50试块在3、5、7、14、28、60 d各龄期的抗压强度值,结果表明:①针对此种钢渣,所配制混凝土早期强度较低,60 d后缓慢达到设计值;②尝试用多种关系式拟合钢渣混凝土抗压强度与龄期的关系,研究发现朱伯芳给出的关系式能较好地反应抗压强度与龄期的关系 相似文献
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在采用矿渣粉和粉煤灰复掺的基础上,以钢渣粉等比例取代矿渣粉,研究钢渣粉对混凝土工作性能、抗压强度、劈裂抗拉强度、微观结构和水化产物的影响。结果表明,钢渣粉与矿渣粉复掺有利于提高混凝土的流动性、抗压强度和劈裂抗拉强度,掺钢渣粉混凝土微观结构致密,钢渣粉水化速度介于矿渣粉和粉煤灰之间。 相似文献
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研究结果表明钢渣的工艺决定其性能,不同性能的钢渣骨料需要不同的处理方法.通过改善界面过渡区的粘结而提高混凝土强度,钢渣骨料混凝土可以满足一般工程要求. 相似文献
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工业化的发展带来了巨大的经济效益,同时也产生了很多工业垃圾,废旧橡胶就是其中重要的一种,如何回收利用废旧橡胶成为了迫切需要关注的话题。以混凝土为基材,掺入一定量的橡胶粉制成混凝土复合材料,具有低弹性模量、变形性能好和抗裂性、抗冻性好的优点,成为了我国混凝土材料发展的焦点。深入研究了橡胶粉对混凝土的力学性能和抗冻性能的影响,为混凝土耐久性能的研究奠定基础。 相似文献
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使用风淬粒化钢渣代替天然砂配制道路混凝土 总被引:2,自引:0,他引:2
本试验是用风淬粒化钢渣代替天然砂配制道路混凝土,检验风淬粒化钢渣对道路混凝土工作性能和物理力学性能的影响。试验结果表明,风淬粒化钢渣绝大部分颗粒呈球形,具有减水效果,可减少混凝土用水量,与天然砂复合使用可发挥天然砂和风淬粒化钢渣各自优点,其物理力学性能也最佳。 相似文献
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磷渣在混凝土中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了磷渣的生产及主要成分,分析了磷渣的凝结机理,探讨了磷渣的作用,提出了目前的应用中存在的一些问题,以降低混凝土的水化热,提高其耐久性,促进磷渣在混凝土中的应用。 相似文献
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重点研究了粉煤灰和磨细矿渣对海工混凝土性能的影响,通过粉煤灰和磨细矿渣在青岛海湾大桥第十合同段的应用,说明了在工作性及强度达到要求的情况下,掺加粉煤灰和磨细矿渣的水泥混凝土很容易达到海工混凝土要求。 相似文献
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钢渣微珠是将液态钢渣直接气淬而成的钢渣副产品,粒度均匀,稳定性好。将钢渣微珠作为混凝土细骨料替代品,研究了不同钢渣微珠细骨料替代率(0、20%、35%、50%)对C30和C50混凝土力学性能的影响。结果表明:钢渣微珠替代细骨料后,对C30混凝土抗压强度和抗折强度的提高有促进作用,但对C50混凝土抗压强度和抗折强度有反作用;随着钢渣微珠替代率的增大,混凝土抗拉强度呈现先增大后降低趋势,C30、C50抗拉强度分别在钢渣微珠替代率为35%、25%时达到最大值3.25、3.44 MPa;钢渣微珠适宜应用在较低等级混凝土中,在C30混凝土中替代率为20%~35%较佳。 相似文献
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从分析矿粉和粉煤灰应用现状入手,就矿粉与粉煤灰的化学成分、复掺矿粉与粉煤灰混凝土的优良性能进行了论述,并总结了复掺矿粉与粉煤灰混凝土在施工中应注意的问题,试验与实践证明:该双掺技术在降低成本、保护环境、提高混凝土各项性能等方面取得了显著效果。 相似文献
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再生混凝土高性能化的试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
根据再生骨料的特性并结合当今的研究热点"高性能混凝土"技术,使再生混凝土向高性能化的方向发展.研究表明,尽管再生骨料属于低品质骨料,但通过将粉煤灰、矿渣及硅灰等矿物掺合料应用于再生混凝土中,充分利用粉体的优化组合以及界面强化效应,可使再生混凝土具有良好的工作性及较高的强度等级;采用RCM法测定氯离子扩散系数表明,高性能再生混凝土具有良好的耐久性,在极端严重的侵蚀环境作用下使用年限可达100年. 相似文献