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相似文献
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1.
选用膨胀珍珠岩作为水泥砂浆的内养护材料,研究了膨胀珍珠岩的掺加量对水泥砂浆收缩率及力学性能的影响。结果表明:膨胀珍珠岩的掺加会增大砂浆试样60 d之前的收缩率,但膨胀珍珠岩早期所吸收的水分会在14 d后开始释放,补偿收缩,其60 d收缩率表现为:膨胀珍珠岩掺加量在0~4.5%时,随着膨胀珍珠岩掺加量的增加,砂浆试样60 d后的收缩率呈降低趋势;继续增大膨胀珍珠岩掺加量至5.5%时,反而会使砂浆试样60 d后的收缩率增大;并且随着珍珠岩掺加量的增加,砂浆的抗压强度、拉伸黏结强度、压折比逐渐降低;掺加少量的膨胀珍珠岩(0~2.5%)会使砂浆试样的抗折强度略有提高,但是膨胀珍珠岩的掺加量过大(5.5%)时会导致砂浆试样的抗折强度降低。  相似文献   

2.
为探究泡沫混凝土在粉煤灰、膨胀珍珠岩和发泡剂的不同掺量条件下对其干密度、28d抗压强度、导热系数等性能的影响,分别以0~60%粉煤灰掺量、0~20%膨胀珍珠岩掺量及1%~4%发泡剂掺量为参数展开试验,并在此基础上,进行泡沫混凝土墙和砖砌体墙热工性能分析。依据试验结果得出:随着粉煤灰掺量的增加,泡沫混凝土的干密度和28d抗压强度先增加到一定阶段后逐渐降低,而导热系数和吸水率逐渐减小;在不断增加膨胀珍珠岩掺量或发泡剂掺量的过程中,泡沫混凝土干密度、28d抗压强度和导热系数随之逐渐降低,而吸水率逐渐增大;烧结多孔砖墙的实测传热系数约为泡沫混凝土墙的1.6倍。  相似文献   

3.
主要研究了经处理的活性煤矸石粉掺量对泡沫混凝土流动性、抗折强度、抗压强度及劈裂抗拉强度的影响。结果表明,泡沫混凝土的流动度主要受煤矸石掺量、早强剂掺量和泡沫剂掺量的影响,而且,在不同密度等级时影响因素不同,流动度控制在190~210 mm之间较好。m(水泥)∶m(煤矸石)=(2.5∶1)~(1∶2.5)时,泡沫混凝土的力学性能较好,煤矸石的火山灰效应和骨架作用最明显。  相似文献   

4.
《建材发展导向》2016,(24):72-75
石膏基材料具有轻质、生产能耗低、防火性能好、导热系数小等优点,是发展建筑保温节能的一种较理想材料。以建筑石膏为基材,以聚苯乙烯泡沫颗粒或膨胀珍珠岩作为轻骨料,制备了一种石膏基轻质保温材料,从密度、抗压强度和导热系数等方面研究了其性能。结果表明:聚苯乙烯颗粒或膨胀珍珠岩的加入不仅降低能石膏砌块的导热系数,还可显著降低其表观密度。在保证强度的基础上,聚苯乙烯泡沫颗粒或膨胀珍珠岩的掺入量在一定范围内,可使石膏基砌块获得优良的保温性能和较低的密度。  相似文献   

5.
以水泥、粉煤灰、发泡剂、外加剂、水为原料制备泡沫混凝土,研究了水泥、粉煤灰、泡沫剂、减水剂等因素对泡沫混凝土性能的影响,其中粉煤灰掺量、泡沫掺量和减水剂掺量的变动对泡沫混凝土性能的影响显著。  相似文献   

6.
采用导热系数测定仪对泡沫混凝土掺泡量与其热工性能的关系进行了试验研究,利用分形理论对泡沫混凝土的微观结构进行了深入分析,并对其微观结构图形进行了分形维数的计算,最后建立数学回归方程,将分形维数与泡沫混凝土的热工性联系起来,定量描述了泡沫混凝土微观结构与宏观性能的关系。研究结果表明,发泡剂掺量在3.6~7.2 g之间时,随着发泡剂用量的增加,泡沫混凝土内部孔隙变得多而大,分布均匀,分形维数增大,导热系数减小,保温性能提高。  相似文献   

7.
以磷渣粉、水泥和粉煤灰为复合胶凝材料,采用化学发泡法制备泡沫混凝土。试验确定了泡沫混凝土的基准配合比,研究了泡沫掺量对泡沫混凝土流动性、干密度、强度、干缩性和吸水率的影响。结果表明:确定的水泥60%、磷渣粉24%、粉煤灰16%及外掺10%磷石膏为泡沫混凝土的基础配合比,泡沫的掺入可以增大泡沫混凝土料浆的流动度、减小混凝土干密度、降低混凝土强度、增大收缩值和吸水率。  相似文献   

8.
在矿渣泡沫混凝土浆料中添加一定掺量的膨胀珍珠岩或玻化微珠,可以改善其内部微孔结构,从而改善泡沫混凝土的导热性能及抗压强度。研究结果表明,当膨胀珍珠岩(粒径0.212~0.300mm)掺量为3%时效果最佳,对矿渣泡沫混凝土的7d、28d的抗压强度有所提高且能明显改善其导热性能;当玻化微珠(粒径0.212~0.300mm)掺量为5%时效果最佳,对矿渣泡沫混凝土的7d、28d的抗压强度及导热性能均有较大的提高。  相似文献   

9.
选用普通硅酸盐水泥、污泥灰(SSA)、Mighty-150减水剂、表面活性发泡剂等材料,在低水胶比(0.35)条件下,采用混合料固定体积法进行泡沫混凝土配合比设计,研究探讨了大掺量污泥灰(0~65%)和泡沫用量对污泥灰-水泥泡沫混凝土干密度、28 d抗压强度、吸水率、导热系数以及孔隙结构等性能的影响。结果表明:污泥灰-水泥泡沫混凝土的干密度主要取决于泡沫用量而非污泥灰取代率;污泥灰取代率高达50%时,泡沫混凝土的28 d抗压强度虽降低,但仍符合JC/T 1062—2007规定的相应密度等级的抗压强度要求,且此时泡沫混凝土的导热系数和吸水率不会显著增大。因此,大掺量污泥灰-水泥泡沫混凝土是一种潜在的良好的保温材料。  相似文献   

10.
采用普通硅酸盐水泥、粉煤灰、发泡剂、减水剂以及有机纤维成功制备干密度等级为1200kg/m3的泡沫混凝土,研究有机纤维种类及掺量对其吸水率、力学性能和干燥收缩性能的影响。研究结果表明:当加入体积掺量为2‰的聚丙烯纤维时,泡沫混凝土各项性能最优,其28d抗折抗压强度相较于空白样提高20%和30%。适量地掺入有机纤维,对泡沫混凝土的干燥收缩有明显的抑制作用,对吸水率影响不大。并且相较于聚乙烯醇纤维,聚丙烯纤维对泡沫混凝土的性能改善更为明显。  相似文献   

11.
为优化泡沫混凝土配合比设计,当粉煤灰掺量不同的情况下,分析其对泡沫混凝土的各项指标的重要影响,并且,因为粉煤灰掺量不同,同样会对孔径产生一定的影响。试验结果显示:在相同的水胶比下,粉煤灰代替其中的10%~30%水泥,其各项性能会因为粉煤灰掺量的持续提升,出现一定的降低,但平均孔径相比原来有所减小。如果粉煤灰掺量达到30%的情况下,其干密度、抗压强度和吸水率三者都均为最小值。同时,抗压强度、干密度和吸水率之间的数值关系也存在着一定的差异,它们之间在线性上存有着相关特殊的关系。  相似文献   

12.
针对陶粒与泡沫混凝土浆体易因密度差而产生分层的问题,利用玻璃纤维表面积大、与浆体间黏滞力大的特点来提高泡沫混凝土的匀质性。通过试验研究了纤维长度和掺量对新拌陶粒泡沫混凝土的密度、扩展度,以及混凝土的强度及匀质性的影响。结果表明,纤维可有效抑制分层,且纤维长度越长,掺量越大,效果越好,但扩展度下降,且密度增大。泡沫混凝土的抗压强度随掺量的变化因玻璃纤维的长度不同而不同。对于15、20 mm的玻璃纤维,泡沫混凝土强度随掺量的增大先减小后增大。对于10 mm的纤维,强度随掺量的增大而增大。而强度的增长随掺量的增大而减小。因此,在用玻璃纤维抑制陶粒泡沫混凝土分层时应尽量采用较短的纤维,而增大其掺量。  相似文献   

13.
外加剂的加入与掺量对泡沫混凝土保温板的性能有不同程度的影响。利用化学发泡法制备泡沫混凝土保温板,通过加入氧化钙,实现了常温发泡工艺,氧化钙掺量的增加,对泡沫混凝土保温板表观密度下降、抗压强度的升高影响显著,体积吸水率和导热系数的影响相对较小。  相似文献   

14.
以容重等级600kg/m3的泡沫混凝土为基础,研究粉煤灰及聚丙烯纤维掺量对泡沫混凝土性能的影响,结果表明,粉煤灰掺量为30%时泡沫混凝土的各项综合性能最佳:质量吸水率较低为21.89%、气孔率最低为71.43%、强度较高为2.3MPa。具有质轻、高强、弹性好等优点的聚丙烯纤维掺入后,泡沫混凝土的各项性能均有良好的改善。  相似文献   

15.
为了降低成本,减少收缩,以P.042.5普通硅酸盐水泥为胶凝材料,用粉煤灰部分取代水泥制备泡沫混凝土,探讨了粉煤灰掺量对干密度为500-600kg/m^3的泡沫混凝土抗压强度、干密度、质量吸水率、流变性、孔隙率以及气孔形貌、大小、分布的影响。结果表明:粉煤灰取代水泥会降低泡沫混凝士的干密度,当粉煤灰掺量为30%时,泡沫混凝土干重为560kg/m^3,抗压强度较高达2.3MPa,质量吸水率较低为27.17%,孔隙率为71.43%,气孔形貌相对规则呈球形,分布均匀,气孔直径80%以上都在1mm以内。  相似文献   

16.
研究了聚合物胶乳和聚丙烯纤维(PP纤维)对膨胀珍珠岩轻集料混凝土力学性能的影响及微观结构.结果表明:在一定的范围内,聚合物胶乳和聚丙烯纤维可以显著提高膨胀珍珠岩轻集料混凝土的抗压强度和抗折强度,使膨胀珍珠岩轻集料混凝土的吸水率明显降低,抗冲击性能明显提高.通过SEM扫描电镜观察发现,掺入聚合物胶乳后,聚合物聚集在毛细孔中,形成聚合物网络,改善了硬化水泥浆体结构,使界面结合更加致密.  相似文献   

17.
泡沫掺量对陶粒混凝土强度的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过强度试验和显微镜测试,证实了在陶粒混凝土中掺入适量泡沫,可以改善陶粒混凝土的孔结构并提高其强度。  相似文献   

18.
本文论述了材料因素对大掺量粉煤灰泡沫混凝土砌块的粉煤灰活性激发性能, 早期强度,抗碳化性能及强度的影响。  相似文献   

19.
将氧化石墨烯引入泡沫混凝土中,通过调整氧化石墨烯的掺量和分散性,研究氧化石墨烯对泡沫混凝土抗压强度、干密度、吸水率和导热系数的影响规律,采用SEM观察氧化石墨烯对泡沫混凝土的改性作用.结果表明,氧化石墨烯可有效提高泡沫混凝土的力学性能,降低吸水率和导热系数,且分散处理后的氧化石墨烯改性作用更佳,掺量为0.6%的氧化石墨...  相似文献   

20.
煤矸石泡沫混泥土利废减排,优越性显著,但是存在凝结时间长,成型不稳定的缺陷.文中主要研究加入早强剂,对泡沫混凝土各项性能的影响,结果发现不仅可以以激发煤矸石的活性,减小凝结硬化时间,而且还可以提高强度,改善孔结构,从而得到性能更优越的制品.  相似文献   

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