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相似文献
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1.
研究了潮湿环境下纤维素醚对高强修补砂浆的工作性能及物理力学性能的影响。结果表明:纤维素醚的掺量、种类对高强修补砂浆拌合物的稠度有一定的影响;高强修补砂浆拌合物的稠度随着纤维素醚掺量的增大而减少,随着纤维素醚粘度的增大而降低。潮湿的水养护环境下,纤维素醚的掺量、种类对高强修补砂浆的强度有影响,高强修补砂浆的抗压、抗折强度随着纤维素醚掺量的增大而降低;潮湿的水养护环境下,低掺量的范围内,纤维素醚的掺量对高强修补砂浆28d的压折比影响相对较小,但当掺量达到0.12%以后则高强修补砂浆的压折比会有所降低,柔韧性有所增强。  相似文献   

2.
本文针对环形高强度(80~100MPa)砼桩的生产,研究了砼组分材料在搅拌时的投料顺序对砼稠度及配合比设计的影响。试验采用的砼是富水泥用量、低水灰比的砼。实验中以水泥与集料先于水和化学外加剂投入搅拌机进行预搅拌和化学外加剂迟缓于水泥、粗细集料和水掺入的不同投料顺序的搅拌方法与传统的将所有组分材料同时投入搅拌机的方法进行了比较。研究结果表明:改进投料顺序的两种搅拌方法均能显著提高砼的坍落度。在满足给定的坍落度与强度的情况下,采用改进的投料顺序,可以比传统的方法节约水泥用量约30kg/m~3。  相似文献   

3.
本文研究了潮湿环境下聚合物乳胶粉对高强修补砂浆的工作性能及物理力学性能的影响。结果表明:聚合物乳胶粉种类对高强修补砂浆拌合物稠度有一定的影响,在一定的范围内,聚合物乳胶粉掺量对高强修补砂浆拌合物稠度的影响相对较小。在潮湿的水养护环境下,高强修补砂浆的抗压强度随着聚合物乳胶粉掺量的增大而降低,而对抗折强度早期影响不大,大掺量时会导致后期抗折强度显著降低,压折比则随着掺量的增大而呈现着减小的趋势。随着聚合物乳胶粉掺量的增大,修补砂浆14d粘结强度会增大,但掺量增加到一定后,强度的增长率会相应的降低。  相似文献   

4.
施期 《广州建筑》1995,(4):40-46
本文究究了圆柱体试件尺寸及养护条件对所测定的不同强度砼的抗压强度的影响,采用了三批设计强度分别为35MPa、90MPa及120MPa的预拌砼。将直径为100mm、150mm、200mm的圆柱体试件分别放在空气中,密封、水中养护。 从试验结果可见,防止水份散失和水中养护方法对强度有利。随着圆柱体试件的尺寸降低,其强度明显增加。本文给出了所研究的普通砼、高强砼、越高强砼在不同养护条件下及不同圆柱体试件尺寸的强度增长关  相似文献   

5.
本文研究了潮湿环境下3mm、6mm短聚丙烯纤维对高强修补砂浆的工作性能及物理力学性能的影响。结果表明:在掺量0.60%的范围内,高强修补砂浆拌合物的稠度会随着短聚丙烯纤维掺量的增大而减少,但稠度减小的幅度总体上相对较小。在潮湿的水养护环境下,随着3mm短聚丙烯纤维掺量的增加,高强修补砂浆的7d抗折强度会慢慢减小,而28d抗折强度则呈现出波动的变化、组分间相差相对较小;7d抗压强度会先增大而后减小,而28d的抗压强度则会减小。6mm短聚丙烯纤维的加入会提高高强修补砂浆的28d抗压强度。随着3mm短聚丙烯纤维掺量的增加,高强修补砂浆28d压折比会急剧降低,柔韧性会显著提高,而6mm短聚丙烯纤维的加入则会增加高强修补砂浆压折比。  相似文献   

6.
通过试验,研究不同龄期下的高强混凝土,其力学性能随聚丙烯腈纤维及聚丙烯纤维掺量变化的发展规律。研究结果表明:聚丙烯腈纤维的掺入降低了高强混凝土7d、28d抗压强度,而聚丙烯纤维的掺入则不同程度上提高了高强混凝土的7d、28d抗压强度;聚丙烯腈纤维和聚丙烯纤维的掺入均降低了高强混凝土7d抗折强度,而不同程度上提高了28d抗折强度.研究结果可为纤维高强粉煤灰混凝土推广应用于路面工程提供参考。  相似文献   

7.
对高强混凝土的含义和特点以及高强混凝土在大跨桥梁工程、高层建筑、海洋工程等领域的应用研究进行了简要论述.  相似文献   

8.
宋佳峰 《建筑技术》2023,(11):1336-1338
针对高强钢淬硬性大和潮湿的气候特点,选择低氢型焊接材料,根据不同钢板材质、板厚,大气温度和湿度制订具体的加热和焊接工艺,采取有效措施降低焊接区域湿度影响,控制焊缝层间温度,规范焊工的操作过程,及时进行焊后消氢处理。最终实现高强钢在空气湿度90%以上的环境下进行顺利焊接,并针对潮湿环境下高强钢焊接工艺进行阐述。  相似文献   

9.
用回弹法检测潮湿混凝土的抗压强度   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了回弹法检测潮湿混凝土的专用测强曲线,该曲线包含了碳化深度和含水率的影响。经过较大范围的工地试件验证,其精度符合JGJ/T23-92《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》对专用测强曲线的要求。  相似文献   

10.
配制高强混凝土的技术途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

11.
12.
本文利用SPSS软件,以正交方案为基础,研究水胶比、砂率、减水剂、硅粉、粉煤灰对混凝土抗压强度、坍落度的影响相关性。结果表明:(1)各个影响因素对混凝土性能的影响既有正相关,也有负相关而且相关性系数变化范围较大;(2)各个影响因素对混凝土抗压强度的影响规律为:硅粉减水剂水胶比砂率粉煤灰;对混凝土坍落度的影响规律为:水胶比减水剂硅粉砂率粉煤灰。  相似文献   

13.
钢纤维橡胶高强混凝土性能实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
实验研究了钢纤维高强混凝土的坍落度和密度,对钢纤维高强混凝土、钢纤维橡胶高强混凝土试件进行轴心抗压强度试验,研究了橡胶粉掺量及粒径对钢纤维高强混凝土抗压强度和变形能力的影响。  相似文献   

14.
高强混凝土在高温中和高温后的抗压强度试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过对高强混凝土(C60、C80)在高温中和高温后的立方体抗压强度的试验研究,得出了高强混凝土立方体抗压强度随温度的变化规律,并与普通强度混凝土(C30)进行了比较,同时给出了高强混凝土抗压强度随温度变化的计算公式。  相似文献   

15.
对100MPa以上混凝土的强度发展特征、轴心抗压强度、弹性模量、劈裂抗拉强度等一些基本力学性能进行了试验研究,并将实验数据和其他研究者的实验数据进行了比较。结果表明,不同研究的数据之间,以及它们与我国现行规范之间都有较大差异。高强和超高强混凝土力学性能的数据还需大量积累。  相似文献   

16.
高强混凝土性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

17.
为在实际工程中使用120~150MPa的特高强水泥混凝土,作者对这类混凝土的强度和变形性能,首先是瞬时轴心抗压强度进行研究,确定了其计算性能指标。 在试验时,使用了425号、525号及625号的硅酸盐水泥,5~10mm和10~20mm的玄武岩、辉长辉绿岩、花岗岩等碎石以及多种产地的砂子。混凝土拌合物中均加入C—3高效减水剂,其掺用量为水泥重的0.6%~0.8%。  相似文献   

18.
高强混凝土弹性模量与抗压强度的相关性试验研究   总被引:10,自引:1,他引:9  
结合某水库工程工程高强混凝土试验研究,建立了高强混凝土弹性模量与抗压强度的相关关系式,讨论了硅灰掺量,水胶比及骨料量对弹性模量的影响。  相似文献   

19.
高强混凝土和钢纤维高强混凝土断裂性能试验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过对C80高强混凝土(HBC)和钢纤维高强混凝土(SFHSC)试件断裂性能的测试,分析两类混凝土断裂性能特性,并通过多指标与普通混凝土比较,总结HSC和SFHSC的断裂性能。  相似文献   

20.
分别进行了水泥石、骨料和钢纤维对混凝土耐钻磨性能和抗压强度影响的研究,制备出高耐钻磨的超高强混凝土(抗压强度为198MPa)。试验结果表明,水胶比0.18,高强掺合料掺量20%,棕刚玉为骨料,体积掺量为10%,钢纤维体积掺量为1.75%时,超高强混凝土耐钻磨性能和抗压强度最佳,并对其高致密、高耐钻磨机理进行了探索。  相似文献   

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