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通过汾河二库大坝碾压混凝土在低温条件下掺防冻剂的试验研究,表明掺防冻剂对碾压混凝土强度稍有提高,同时抗渗和防冻的性能都能达到设计要求,对碾压混凝土后期强度也没有不利影响,并且指出了不同温度条件下施工应采用不同掺量的防冻剂。 相似文献
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根据岩滩工程7年-10年龄期少水泥高掺粉煤灰碾压混凝土芯样微观,亚微观及部分宏观能试验结果,对该混凝土的长龄期性能进行了讨论。认为该混凝土水化产物正常,稳定,结构致密,随着龄期的进一步延长,粉煤灰还会不断水化,混凝土的孔结构不断改善,强度仍在增长,混凝土抗溶蚀能力强,其它性能将得到进一步提高。 相似文献
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汾河二库坝址处于寒冷地区,每年负温持续时间较长,为保证工期,需要采用一定时间的冬季施工,但冬季施工因施工仓面大不易保温,且碾压混凝土强度增长慢而早期抗冻性差,放需采取低温施工技术措施.根据寒冷季节混凝土膨胀机理和常态混凝土中应用防冻剂比较成熟的经验,决定把防冻剂应用到汾河二库工程碾压混凝土施工中,但碾压混凝土同常态混凝土的配合比和施工工艺有显著的不同,掺防冻剂后的碾压混凝土性能如何,需先进行试验研究,以便在二库工程冬季施工中应用.1防冻剂及试验原材料的选用防冻剂选用河北省建筑材料工业设计研究院混… 相似文献
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碾压混凝土孔隙结构与粉煤灰掺量的关系 总被引:3,自引:0,他引:3
采用吸水动力学和水银压入两种测试方法,对不同粉煤灰掺量的碾压混凝土砂浆不同龄期的孔隙参数进行了测试。当掺量不大于60%时,总孔隙率不随掺量增加而增加,当掺量超过60%以后,孔隙率随掺量的增加而急剧增加,从总孔隙率考虑,粉煤灰的最大允许掺量似可取为60%,龄期愈长,孔隙的总体积愈小,本文系从孔隙结构来研究碾压混凝土的粉煤灰掺量,实际工程中确定粉煤灰的掺量还应从不同的角度考虑,粉煤灰和水泥的品种不同, 相似文献
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三峡三期围堰碾压混凝土实测温升高,最高温度出现和维持时间长,除其他因素外,还与粉煤灰的水化发热有关。采用分离法计算出碾压混凝土中粉煤灰的水化热,粉煤灰的水化热 28d 龄期时约为中热水泥的 1/3 , 150 d 时约为 1/2 。试验研究成果表明:对散热条件较差的大体积碾压混凝土,不容忽视粉煤灰的水化热特别是后期的水化热。 相似文献
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李现平 《水科学与工程技术》2013,(2):47-49
从提高混凝土的抗拉强度和极限拉伸变形角度出发,对混凝土添加不同掺量的粉煤灰,减少水泥的用量以降低水化热。对不同掺量粉煤灰混凝土进行了力学性能试验,试验结果表明粉煤灰对新拌混凝土的性能有良好的改善作用。 相似文献
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研究了石粉代替部分粉煤灰对碾压混凝土和易性、抗压强度、劈拉强度、极限拉伸值等力学性能的影响,并比较了0、50%两种取代率的碾压混凝土凝结时间、绝热温升、抗剪强度、抗渗、抗冻等性能。试验结果表明,石粉替代部分粉煤灰对碾压混凝土的和易性,抗渗、抗冻性能影响较小,混凝土的凝结时间变短,绝热温升降低,但碾压混凝土的力学性能随石粉掺量的增加而减小。 相似文献
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大掺量粉煤灰混凝土研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验研究了早强剂、减水剂、高效早强减水剂对大掺量粉煤灰混凝土强度与和易性方面的影响。研究表明:减水剂、早强剂对大掺量粉煤灰混凝土有显著影响。当粉煤灰掺量占胶凝材料总量50%、早强剂掺量1.5%、SX-高效减水剂掺量1.15%时,标准养护下,3d强度达11.9MPa、7 d强度达18.5MPa、28 d强度达36.5MPa。 相似文献
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以占胶凝材料总量60%的石灰石粉与粉煤灰进行不同比例复掺,开展了不同胶凝材料碾压混凝土的抗压强度、抗冻性能和抗渗性能试验研究,利用水化热、扫描电镜以及压汞法对不同比例石灰石粉与粉煤灰胶凝体系的水化过程与微结构形成进行了分析。研究发现,当石灰石粉与粉煤灰总量占胶凝材料总量的60%且石灰石粉取代粉煤灰比例为50%时,由于早期石灰石粉促进水化加上粉煤灰的填充效应、后期粉煤灰的火山灰活性以及石灰石粉的密实效应,二者的耦合作用可使得碾压混凝土形成密实的微结构,获得良好的力学性能和耐久性能。 相似文献
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粉煤灰混凝土的耐久性 总被引:8,自引:0,他引:8
随着粉煤灰混凝土技术的研发及应用,其耐久性已成为人们关注的焦点。本文阐述了粉煤灰在混凝土材料中所发挥的作用,并基于试验的情况及相关报道,客观介绍粉煤灰混凝土的耐久性。 相似文献
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崔自治 《水利与建筑工程学报》2004,2(4):14-16,55
以粉煤灰的火山灰效应、微集料效应分析为基础,分析研究了粉煤灰对混凝土塑性收缩、干缩、自缩和温度收缩裂缝的影响。试验研究了粉煤灰掺量对混凝土抗拉性能的影响。研究表明掺加粉煤灰能提高混凝土的抗拉强度和极限拉应变,提高混凝土抵抗干缩、自缩和温度收缩裂缝的能力,整体上使混凝土的抗裂能力提高,但使混凝土抵抗塑性收缩裂缝的能力降低。 相似文献