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相似文献
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1.
粉煤灰和引气剂对玻化微珠保温砂浆性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过在玻化微珠保温砂浆中掺入不同掺量的粉煤灰和引气剂,系统研究粉煤灰和引气剂对玻化微珠保温砂浆稠度、湿表观密度、干表观密度、抗压强度、导热系数、线性收缩率的影响规律。结果表明:在单掺粉煤灰时,保温砂浆的稠度先增大后降低,而湿表观密度、干表观密度、抗压强度和导热系数均为先降低后增大,同时粉煤灰对砂浆收缩有一定的抑制作用。在粉煤灰和引气剂共掺时,考虑到保温砂浆综合性能,存在引气剂的最佳掺量值。掺入20kg/m3粉煤灰和0.1%引气剂的玻化微珠保温砂浆可以得到较好的性能。  相似文献   

2.
通过正交试验,研究了膨胀珍珠岩与玻化微珠复合骨料、粉煤灰、聚丙烯纤维和引气剂对保温砂浆的物理、力学性能以及保温性能的影响。用膨胀珍珠岩与玻化微珠按适宜比例配合组成复合骨料来制备保温砂浆,可有效改善骨料颗粒级配,降低砂浆的干密度,提高强度。掺加粉煤灰,不仅可降低砂浆的干密度,而且可有效降低成本。在砂浆中掺入聚丙烯纤维可有效提高砂浆的抗折强度。引气剂的掺入可以进一步降低砂浆的干密度,改善其保温性能,同时也可提高砂浆的流动性。  相似文献   

3.
为了研究短切玄武岩纤维对保温砂浆性能的影响,以水泥、石膏、粉煤灰作为三元胶凝材料,膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为骨料,同时掺入短切玄武岩纤维,通过对保温砂浆稠度、抗折强度、干密度、抗压强度、软化系数、导热系数的检测,得出以下结论:玄武岩纤维能够降低保温砂浆的稠度,增强保温砂浆的耐水性,软化系数,提高保温砂浆的抗折抗压强度,对导热系数无明显影响。当掺入量为1. 5%时,短切玄武岩纤维对保温砂浆性能的改善效果最好;18㎜长的玄武岩纤维比8㎜长的改善效果更明显。  相似文献   

4.
利用低密度的玻化微珠制备保温砂浆,探讨了其制备方法以及原材料对砂浆性能的影响。试验结果表明:保温砂浆的堆积密度与干密度决定了砂浆中玻化微珠与粉料的比例,而搅拌过程中玻化微珠的破碎率与用水量相关;引气剂的加入可进一步降低砂浆的干密度;可再分散乳胶粉、纤维素醚、聚丙烯纤维、木质素纤维的加入会影响砂浆的干密度和抗压强度,但能够提高砂浆的工作性、粘结强度以及抗裂性。  相似文献   

5.
通过在火山渣干混保温砌筑砂浆中掺入引气剂,系统研究了引气剂对火山渣保温砌筑砂浆稠度、表观密度、导热系数、抗压强度、收缩率以及抗冻性的影响。结果表明:引气剂掺量为0.12%时,保温砌筑砂浆的收缩率最低,抗冻性最好,表观密度降低了16.9%,导热系数降低了35.9%,抗压强度为10.8 MPa,满足砌筑砂浆的要求。  相似文献   

6.
为了得到综合性能良好的复合保温砂浆,通过正交试验方法,选择水用量、水泥掺量、膨胀珍珠岩掺量、粉煤灰掺量、聚丙烯纤维掺量、可分散乳胶粉掺量和引气剂掺量等7个影响因素对保温砂浆的干密度、压折比、抗压强度及导热系数等指标进行了研究,分析各因素对复合保温砂浆相应指标的影响显著性程度,结合因素间的交互分析及验证试验得到了最优配合比。  相似文献   

7.
利用碱处理后的稻秆纤维与玻化微珠制备保温砂浆,研究引气剂对稻秆纤维-玻化微珠保温砂浆性能的影响。结果表明:引气剂的掺入有利于改善保温砂浆的工作性,降低体积密度,但是抗压强度会降低,因此引气剂掺量不宜超过总粉料质量的0.024%。  相似文献   

8.
以氯氧镁水泥为胶凝材料,掺入聚苯颗粒制备出复合保温砂浆。分别研究了聚苯颗粒掺量对复合保温砂浆的力学强度、密度、导热系数的影响,以及粉煤灰对复合保温砂浆容重和导热系数的影响。研究表明,聚苯颗粒能降低砂浆的抗压强度、抗折强度、密度和导热系数。聚苯颗粒掺量为0.486%时,复合保温砂浆密度和导热系数分别是805kg/m~3、0.2191W/(m·K);小掺量粉煤灰能增加砂浆容重,粉煤灰掺量为10.974%时,砂浆的密度和导热系数均显著降低。  相似文献   

9.
测试了是否掺0.1%的引气剂时无机保温砂浆的性能,并通过线性回归拟合,研究了无机保温砂浆干密度、抗压强度、导热系数与堆积密度的关系。研究表明:由相同原材料配制的无机保温砂浆,干密度、抗压强度、导热系数与堆积密度存在较好的正相关性;在已知堆积密度的条件下,可利用拟合公式推算出干密度、抗压强度与导热系数;可通过控制无机保温砂浆的堆积密度控制其质量。  相似文献   

10.
以水泥、工业废渣、陶砂、膨胀珍珠岩等为主要原材料,掺入引气剂、纤维素醚、可再分散乳胶粉等制备抹面保温砂浆,研究不同添加剂掺量对抹面保温砂浆性能的影响;结果表明:掺入适量的添加剂能在提高砂浆28 d抗压强度的同时,降低其干表观密度;添加剂的适宜掺量分别为:引气剂0.3%,纤维素醚0.7%,可再分散乳胶粉1.8%,配制的抹面保温砂浆28 d抗压强度和干表观密度分别为2.14 MPa、580 kg/m~3,孔隙率为37.98%,24 h吸水率为64.78%,导热系数为0.11 W/(m·K)。  相似文献   

11.
采用单因素试验方法,研究了粉煤灰、玻化微珠、羟丙基甲基纤维素醚、聚丙烯纤维对玻化微珠保温砂浆基本性能的影响。结果表明:粉煤灰等量替代水泥掺量在10%~20%时,保温砂浆28 d干密度降低,抗压强度提高;玻化微珠的掺量在105%~120%时,保温砂浆28 d干密度减小,28 d抗压强度提高;羟丙基甲基纤维素醚的掺量在0.50%~0.75%时,虽然使保温砂浆的28 d抗压强度降低,但提高了保温砂浆的施工性能;聚丙烯纤维的掺量在0.50%~1.25%时,虽然使保温砂浆的密度增大,但同时28 d的抗压强度提高。  相似文献   

12.
针对普通水泥与小麦秸秆结合差的问题,采用镁水泥(MOC)为胶凝材料,玻化微珠为轻骨料,粉煤灰为掺和料,添加小麦秸秆、减水剂和其它外加剂制备保温砂浆。通过正交试验,研究了玻化微珠、小麦秸秆、粉煤灰、减水剂对保温砂浆抗压强度、干密度、导热系数和软化系数的影响。结果表明:小麦秸秆是影响保温砂浆抗压强度、干密度、导热系数和软化系数的主要因素,减水剂是次要因素;可以通过减少玻化微珠掺量,增加减水剂用量来提高秸秆掺量和保温砂浆性能;在砂浆中掺加秸秆提高了砂浆的保温性能、拓展了小麦秸秆的应用途径,利于环保。  相似文献   

13.
无机轻集料保温砂浆是具有很好应用前景的一种建筑保温砂浆,它无污染、保温隔热性能好、质轻。本文研究了聚丙烯纤维对无机轻集料保温砂浆性能的影响,通过试验的方式来寻求保温砂浆的最佳配合比,试验表明,聚丙烯纤维可以改善砂浆的抗压强度,对干表观密度和导热系数影响不大。  相似文献   

14.
粉煤灰对玻化微珠保温砂浆性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用轻质骨料-玻化微珠,制备出玻化微珠保温砂浆,研究了粉煤灰对其流动度、湿表观密度、干表观密度、抗压强度、导热系数、吸水率的影响规律,并与普通砂浆进行了比较。结果表明,玻化微珠保温砂浆的流动度和导热系数先增大后降低,而湿表观密度、干表观密度、抗压强度和体积吸水率均先降低后增大;且本实验条件下,粉煤灰掺量在10%左右时,玻化微珠保温砂浆较普通砂浆好的性能要好。  相似文献   

15.
探讨了无机保温砂浆不同原材料的使用对性能的影响。通过研究表明,随着玻化微珠材料掺量的增加,保温砂浆的干密度、抗压强度、吸水率以及导热系数就会越来越小;有机硅材料的掺入可以在保证保温砂浆其他性能正常的情况下,降低保温砂浆的吸水率;气相二氧化硅材料的掺入可以保证保温砂浆的其他一系列性能正常的前提下,降低保温砂浆的导热系数。  相似文献   

16.
通过试验探讨了EPs体积掺量、粘结剂、引气剂和粉煤灰掺量对EPs保温砂浆和易性、力学性能、导热系数及吸水率和软化系数的影响。试验结果表明,对于配制高性能EPS保温砂浆,EPS体积掺量适宜控制为80%~82%,含气量在20%左右,粉煤灰掺量为20%。掺入适量市售白乳胶能提高EPS保温砂浆的粘结强度和抗折强度,适量粉煤灰掺量能显著降低EPS保温砂浆的干缩率和导热系数,提高EPS保温砂浆综合性能。  相似文献   

17.
《混凝土》2014,(5)
通过L16(45)正交设计,在珍珠岩保温砂浆中加入聚苯颗粒和不同种类的纤维,以抗压强度、干密度、导热系数为考核指标,研究聚苯颗粒及不同种类的纤维对珍珠岩保温砂浆物理力学性能的影响。研究结果表明:随着聚苯颗粒和纤维掺量的增加,珍珠岩保温砂浆的抗压强度、干密度,导热系数均下降,通过正交试验得到当聚苯颗粒的掺量为骨料总体积的40%,木质纤维的掺量为胶凝材料质量的0.9%时,珍珠岩保温砂浆的物理力学性能最好。  相似文献   

18.
采用炉底渣作轻砂,普通水泥和Ⅱ级粉煤灰作胶凝材料,膨润土和复合外加剂作改性剂配制轻质保温砂浆.研究了膨润土掺量对炉底渣保温砂浆的和易性、密度、抗压强度和导热系数的影响.结果表明:掺入一定量的膨润土能明显改善砂浆的和易性,提高砂浆的抗压强度,而砂浆表观密度和导热系数变化不大.综合考虑保温砂浆的工作性、强度和导热系数等方面因素,较为合适的膨润土掺量为5.0%~7.5%(质量分数).  相似文献   

19.
采用正交试验分析了玻化微珠与膨胀珍珠岩的比例、粉煤灰的掺量、引气剂掺量三种数值的改变对保温性能的影响,通过保温试验,得到珍珠岩占骨料的比例对保温砂浆的保温效果的影响最大,粉煤灰含量次之,最后是引气剂;骨料中膨胀珍珠岩掺量增大,保温砂浆导热系数增大,保温性能降低;粉煤灰用量增加,导热系数降低,保温性能增加。  相似文献   

20.
采用玻化微珠、水泥、发泡剂、可分散性乳胶粉、聚丙烯纤维、纤维素醚等原材料制备无机防火保温砂浆,试验研究其干密度、强度、保温和防火性能,通过扫描电镜观察砂浆内部孔结构,分析其保温机理。结果表明:研发的无机防火保温砂浆为A级不燃材料,性能符合JG/T 253—2011《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》Ⅱ型产品技术要求;随着玻化微珠掺量、水灰比、发泡剂掺量、可再分散乳胶粉用量等的增加,保温砂浆的干密度、抗压强度和导热系数降低;无机防火保温砂浆内部存在的大量封闭孔隙,降低了导热系数,提高了砂浆的保温性能。  相似文献   

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