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依据"快冻法",研究了粉煤灰掺量、稻壳掺量和水灰比对稻壳混凝土抗冻性的影响.结果表明:稻壳掺量为10%和8.6%、粉煤灰掺量为17%~20%时稻壳混凝士具有良好抗冻性;随水灰比的增大,抗冻性能变差;水灰比在0.4~0.43范围内时其抗冻性能最好,此外影响稻壳混凝土抗冻性的影响因素顺序为稻壳掺量>粉煤灰掺量>水灰比. 相似文献
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掺加外加剂的混凝土坍落度与不掺加外加剂的混凝土坍落度变化趋势基本一致,在胶凝材料只有水泥的情况下,混凝土的坍落度最小;而在抗压强度方面,在胶凝材料只有水泥的情况下,掺加外加剂的混凝土强度最小,不掺加外加剂的混凝土强度最大。 相似文献
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(一) 概述抗冻性是大坝混凝土耐久性的重要指标之一,即混凝土在外界气温变化的条件下,抵抗反复冻融循环而不发生破坏(外形和强度两方面)的能力。在我国东北、华北和西北地区,大坝混凝土及钢筋混凝土建筑物的冻融破坏是 相似文献
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引气剂作为混凝土的重要外加剂,会对混凝土的工作性能和力学性能产生显著影响。本文以室内试验的方式,探讨了引气剂对水工混凝土抗冻性的影响。结果显示,引气剂类型对冻融环境下水工混凝土的质量损失率和相对动弹模量影响较大,对抗压强度影响不明显。根据试验结果,推荐在北方寒区的水利工程施工中使用三萜皂苷引气剂。 相似文献
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碾压混凝土 (RCC)的抗冻性对于大坝一般不是很重要 ,因为通常裸露受冻的部分是由常态加气混凝土构成 .然而在用于筑路时 ,由于在干拌和物 (像RCC拌和物 )中加气困难 ,冻融作用就被看作是一个严重的问题 .本文简介RCC抗冻性的三个主要方面 :引气剂、抗冻融循环和抗剥落性能 .1 引气剂气泡只能在混凝土拌和物中形成 (如果有足够的水量 ) ,因为各气泡外包围着一层水膜 .拌和能量也很重要 ,任何表面的形成都要求具有相当于材料表面张力乘以表面面积的能量 .正如许多出版物已清楚说明的那样 ,引气剂的作用是通过减少水份的表面张力 ,促… 相似文献
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用水量对混凝土抗冻性的影响 ,通过三个层次来考察。第一个层次是通过设计参数灰水比及用水量进行分析 ,表明用水量的作用比灰水比的作用大。第二个层次是通过孔隙结构即通过毛细孔饱和度及毛细孔隙比进行分析 ,表明毛细孔饱和度及毛细孔隙比比灰水比的作用大。前两种分析都表明灰水比的系数是正值 ,用水量毛细孔饱和度及毛细孔隙比的系数都是负值 ,说明它们的作用是相反的 ,后者起着负面影响。第三个层次是通过揭示设计参数对孔隙结构的影响 ,即用水量对毛细孔的影响 ,分析表明 ,用水量对毛细孔的作用比灰水比对毛细孔的作用大。第三个层次的分析揭示了前两个层次分析之间联系的实质 相似文献
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混凝土的冻融剥蚀破坏是我国北方地区混凝土建筑物老化的主要原因之一。混凝土冻融剥蚀破坏对工程危害较大。影响混凝土抗冻性的主要因素包括:水灰比、含气量、混凝土的饱和状态、混凝土受冻龄期、水泥品种及集料质量、外加剂及掺和料。提高混凝土抗冻性的措施包括:掺用引气荆和减水荆及引气型减水剂;严格控制水灰比,提高混凝土密实性;加强早期养护或掺人防冻剂防止混凝土早期受冻。 相似文献
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文章介绍了快冻法试验、检测机理,冻融试验机的工作过程,分析了抗冻试验的重要性,并对万家寨水利枢纽冻融试验作了分析和介绍。 相似文献
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理论结合工程实践,探讨影响混凝土抗冻性的主要因素,对影响因素及改善过程中的一些环节作了简要分析和叙述。并提出改善措施。 相似文献
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对掺合料的引气混凝土性能进行了研究。结果表明:在水胶比相同的情况下,无论是掺粉煤灰还是矿渣粉,混凝土抗压强度都呈随着掺量的增加而降低的趋势。单掺粉煤灰或矿渣粉的混凝土相对动弹性模量随粉煤灰或矿渣粉掺量的增加呈降低的趋势,质量损失呈增大趋势。当粉煤灰和矿渣粉复掺,总掺量为40%且比例为1∶1时,试样300次冻融循环质量损失最小,但相对动弹性模量而言,与单掺矿渣粉的混凝土的质量损失接近。硬化混凝土试件的空气含量在7.78%~10.65%之间,气泡间距范围在0.202~0.382 mm之间,混凝土表现出了较好的抗冻性。 相似文献
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正纬度或海拔较高的水库大坝等建筑物,由于常年处于寒冷冰冻环境,其混凝土性能会严重劣化,导致建筑强度受到不利影响。因此对混凝土抗冻性的研究成为混凝土性能研究中十分重要的部分。以混凝土、砂浆为主的多孔材料,经历数次冷冻—融化循环后,混凝土内部萌生出细微裂缝并扩展直至最终破坏的过程称为冻融破坏。除此之外,混凝土还会遭受盐冻破 相似文献