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高强混凝土的配合比及其脆性和耐久性的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
我国自八十年代以来,工业和民用建筑发展迅速,高强混凝土、泵送高强混凝土的应用越来越广,其应用范围遍及桥梁、隧道、水利水电、大型基础和高层建筑等各个方面.随着建筑技术的不断发展,许多工程的混凝土和钢筋混凝土的结构物对混凝土性能的要求也越来越高,一般标号的混凝土已不能完全满足要求.同时由于混凝土技术的发展,高效减水剂和优质掺合料的开发利用,使得配制高强混凝土和高效能混凝土成为可能.预计今后高强混凝土的发展将更加迅速,因此,对高强混凝土的配合比、变形性能和耐久性作简单的探讨是十分必要的.二、高强混凝土的配合比从国内外现有的高强混凝土配合比研究和应用的资料,与一般的中低标号混凝土配合比相比较,其特点如下.1.水泥高强混凝土采用的水泥品种绝大多数是硅酸盐水泥和普通水泥,也有采用矿渣水泥.水泥的标号以525~#的居多,从国外制备高强混凝土的资料来看,其水泥的矿物组成、水泥细度和比表面积基本上与我国525~#水泥相近、对于525~#水泥配制C60混凝土,采用的水灰比较低,水泥用量较 相似文献
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郑雄 《建筑·建材·装饰》2015,(12)
现代工程施工中,高强高性能混凝土逐渐得到了广泛的应用和普及,它由于其自身的性质特殊性,在施工中可以起到良好的应用效果。而要获得与型钢混凝土组合结构相适应的高强高性能混凝土的最佳配合比,就需要对其配合比的优化设计进行科学的分析,通过对其各方面的影响因素的考虑,从实际的试验中确定其最小的配合比范围,以数学模型的引入来详细合理的分析研究,进一步的提高高强高性能混凝土的经济价值和应用价值。基于此,本文主要对高强高性能混凝土的配合比优化设计进行了简要的分析。 相似文献
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较系统地研究了厂C100-C150超高强混凝土的各种强度性能及变形性能,包括超高强混凝土的劈拉强度,抗折强度,与钢筋的粘接强度,棱柱体强度,应力应变曲线特征,变形模量,泊桑比等。得出了各种强度指标,变形模量及峰值应变与混凝土抗扩强度的回归关系式,深入了对超高强混凝土的力学性能的理解和认识。为今后超高强混凝土的应用也奠定了必要的基础。 相似文献
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高强陶粒和高性能轻集料混凝土 总被引:27,自引:4,他引:23
本文在回顾三十多年来我国高强陶粒及其混凝土技术发展的基础上,讨论分析了影响高强陶粒生产、应用发展的主要原因解决的关键问题;对高性能轻集料及其混凝土在我国发展的可行性也做了具体分析,并展望了高性能轻集料混凝土21世纪的发展前景。 相似文献
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矿物掺和料是提高高强高性能混凝土耐久性的必要途径,设计一组不同矿物掺和料配方的混凝土,通过对比分析矿物料的不同量值对混凝土耐久性的影响,并对混凝土耐久性使用模糊多属性决策理论进行评价,从中优选出适于高强高性能混凝土配制使用的矿物料合理量值范围,供试验配制使用。 相似文献
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基于耐久性的高性能混凝土配合比设计方法 总被引:1,自引:0,他引:1
高性能混凝土耐久性设计本质就是确定满足混凝土耐久性的水胶比、胶结料组成和最大用水量.文中从耐久性分析入手,兼顾强度和耐久性两项指标,采用公式化方法直接对高性能混凝土耐久性进行设计.该设计是以推导水胶比w/b、胶结料组成(1~φ)ρc+φρf、单位用水量w和混凝土强度fcu数学关系为基础,并对高性能混凝土抗Cl-、抗硫酸盐、抗冻、抗碳化进行耐久性配合比设计. 相似文献
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原材料和配合比对高强与高性能混凝土性能的影响 总被引:3,自引:1,他引:2
从流变性能的角度对低水灰比的混凝土中影响水泥和外加剂相容性的因素、辅助胶凝材料的特性和作用以及骨料对混凝土质量的影响进行分析,结果表明,使用超塑化剂的高强及高性能混凝土不宜使用R型水泥,即C3A含量和比表面积大的水泥。所有水泥的熟料塑化程度SD应大于70%;加入优质的粉煤灰和磨细矿渣不仅有利于提高混凝土的流变性能,而且有利于较大体积(构件最小的断面尺寸大于1m)混凝土的强度发展;粗骨料的粒径和粒形 相似文献
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再生骨料高强高性能混凝土配制研究 总被引:5,自引:1,他引:5
通过对不同强度等级旧混凝土破碎而成的再生粗骨料与天然粗骨料性能的对比研究 ,表明再生粗骨料与天然粗骨料性能具有相似性 ,能够满足行业标准对碎石的性能要求 ,并尝试将再生粗骨料用于配制高强混凝土和自流平高性能混凝土 ,结果表明 ,采用原强度在 15~ 2 0MPa以上的旧混凝土破碎而成的再生骨料均可用于配制高强混凝土 ,但在配合比相近情况下 ,原混凝土强度等级越高 ,再生混凝土各龄期强度越高 ,其再生利用价值也越高。再生粗骨料亦可用于配制自流平高性能混凝土 ,水胶比为 0 4 0 ,净用水量为 2 0 5kg m3左右时 ,配制得到的新拌混凝土坍落度和坍落扩展度分别在 2 4 5、5 6 0mm以上 ,其 2 8、6 0d强度分别在 5 8 0、6 7 3MPa以上 相似文献
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郴州金星大厦地下1层,地上24层,建筑面积近2万m2,顶标高86.200 m,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构.从-5.500~22.500 m标高内的框架柱、剪力墙、电梯井壁混凝土设计强度等级为C60,柱截面为(800 mm×800 mm)~(500 mm×500 mm),剪力墙厚400~300 mm,高强混凝土量达1 500 m3.该工程被评为1996年度湖南省优质样板工程. 相似文献
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混凝土粗骨料对混凝土强度的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
分别制作以碎石、卵石为粗骨料的不同混凝土强度等级的立方体标准试块(150mm×150mm×150mm),分别在不同的龄期进行超声、回弹测试和抗压试验,建立混凝土强度一超声声速一回弹值的数学模型。研究结果表明在配合比相同的情况下,不同粗骨料类型泵送混凝土的抗压强度、超声声速值、回弹值有很大差异。 相似文献
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普通强度高耐久性混凝土的配制技术 总被引:9,自引:2,他引:9
通过合理的配合比设计,在普通强度的混凝土中掺入高效减水剂、优质引气剂等外加剂及优质矿物细掺料,可显著改善混凝土的孔结构,在保持混凝土强度基本不变的前提下显著提高混凝土的耐久性,证明普通强度的混凝土完全可以实现高耐久性。 相似文献
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抗压强度为30MPa的砼中,砼受压破坏时粗骨料是完整的没受到破坏。而高性能砼则由于砼强度比较高,砼破坏时粗骨料几乎完全断裂破坏。本文对不同品种的粗骨料在砼中的体积含量、最大粒径对砼强度的影响进行了试验,并根据试验结果得到了数学模型,用以评价不同品种粗骨料的性能 相似文献
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《建筑技术》2016,(1)
为优选硫酸盐与氯盐共存的盐渍土环境下桩基混凝土配合比方案,以普通钻孔灌注桩混凝土、高抗硫水泥复合大掺量矿物掺合料混凝土、普硅水泥复合大掺量矿物掺合料的高性能混凝土及添加防腐剂的高性能混凝土等4种混凝土为研究对象,研究了4种混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力和抗氯离子侵蚀能力。结果表明:普通钻孔灌注桩混凝土抗硫酸盐侵蚀能力较强,但其抗氯离子侵蚀能力难以满足耐久性要求;高抗硫水泥复合大掺量矿物掺合料混凝土抗硫酸盐侵蚀能力较强,但其抗氯离子侵蚀能力一般;普硅水泥复合大掺量矿物掺合料的高性能混凝土同时具有优异的抗硫酸盐侵蚀能力和抗氯离子侵蚀能力;在高性能中添加防腐剂,在一定程度上降低了混凝土的耐久性。高性能钻孔灌注桩混凝土是一种适合盐渍土环境的耐久性高、经济成本低廉的混凝土。 相似文献