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相似文献
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1.
来稿摘登     
《施工技术》1999,28(11)
PEA膨胀剂在灌注桩中的应用  灌注桩膨胀剂(PEA)是由铝酸钙、硫铝酸钙、硫酸钙和化学外加剂组成的粉末状外加剂。PEA与水泥水化反应生成大量的膨胀结晶——钙矾石(C3A·3CaSO4·32H2O),它使混凝土产生较大的体积膨胀。由于桩周土对混凝土膨胀的限制,PEA对混凝土强度影响不大。PEA混凝土灌入桩孔内,混凝土产生径向膨胀作用,使桩和周围土接触更趋紧密,由于表层土水的迁移使孔隙率减小,内聚力增大,提高了桩周土的极限抗剪强度,强化了混凝土与土之间的摩阻力。另一方面,PEA混凝土也产生竖向膨胀…  相似文献   

2.
王延生 《建筑技术》2000,31(10):693-694
在工业与民用建筑中 ,混凝土结构的开裂是常见的问题 ,为此人们研究了各种膨胀剂或膨胀水泥 ,用其制备的混凝土对补偿收缩、对防止开裂有一定的作用。本文根据长期的试验研究并结合工程使用 ,对CEA膨胀剂的长期技术性能予以评述。1掺CEA膨胀剂砂浆和混凝土的技术性能CEA膨胀剂熟料是由石灰石、粘土(或高铝粘土)、铁粉制成生料 ,经1350~1400℃煅烧而成 ,再经粉磨制成CEA膨胀剂。其化学成分如表1所示。CEA膨胀剂有两个膨胀源 :CaO水化形成Ca(OH)2;C3A和活性Al2O3 在石膏和Ca(OH)2 介质…  相似文献   

3.
硫铝酸盐水泥熟料中的C4A3是个大回溶体张丕兴无水硫铝酸钙(3CaO·3Al2O3·CaSO4)简写C4A3S是硫铝酸盐水泥的主要矿相,利用其强度因素发明了硫铝酸盐快硬早强水泥;利用其膨胀因素发明了硫铝酸盐自应力水泥;利用其快硬微膨胀特点制成防渗、堵...  相似文献   

4.
用量子化学的SCCDVXα方法对水化物C3AH6和C3(A,F)H6结构中的两个模型Al2Ca9O12和Fe2Ca9O12的化学键强度分别进行了计算.C3AH6结构中Ca—O,Al—O键较强而不易断裂,是它具有长期稳定性的本质原因.键级大小、HOMO能级、LUMO与HOMO能级差等计算结果证明由Fe置换C3AH6中的Al所形成的C3(A,F)H6固溶体其结构稳定性将下降.  相似文献   

5.
改制碱式氯化铝絮凝剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
改制碱式氯化铝絮凝剂针对目前应用的碱式氯化铝(BAC)存在的问题,开发出用SO2-4改性的聚合碱式氯化铝,简称BACS。研究表明:BACS溶液中SO2-4取代了BAC溶液中[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+的[AlO4]成为新型的球簇...  相似文献   

6.
混凝土遇到硫酸溶液常产生钙矾石。本文对Fratini试验得出的固相钙矾石用X-衍射方法进行了半定量分析,共使用三种水泥P-1(14.11%C3A),-31(7.6%C3A),PY-6(0.00%C3A),五种火山灰物质D、O、A、C、M和五种火山灰不泥C70/30),PY-6/D、O、A、C、M,其中都加入了石膏,使它们含有7.0%或者21.0%的SO3。同时,五种火山灰物质加Ca(OH)2和石膏  相似文献   

7.
锶、钡离子在硫铝酸盐水泥中的增强效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对3CA·CaSO4和3CA·SrSO4及其衍生物系列3CA·XSrSO4·(1-X)CaSO4和XBaO·(3-X)CaO·3AL2O3·SrSO4系列的熟料形成的和力学性质进行了研究,发现在3CA·XSrSO4·(1—X)CaSO4系列中,随X值的增大,其抗压强度升高,在3CA·SrSO4中加入BovO形成的XBaO·(3—X)CaO·3AL2O3·SrSO4系列,其强度提高明显,尤其是早期强度。  相似文献   

8.
CaO-Al2O3系玻璃水泥是一种低碱水泥。纯CAS玻璃相的水化产物主要为水化钙铝内长石晶体和CSH凝胶,而掺与适量石膏的CAS玻璃相的水化产物则为钙矾石晶体和CSH凝胶,均具有较好的力学性能,石膏和氢氧化钙共同掺入则使CAS玻璃相的胶凝性能恶化。CaO-Al2O3-SiO2系玻璃水泥硬化浆体的PH值不超过11。体积稳定性好,弹性模量低,容量小,特别适用于制作轻质薄壁的玻璃纤维增强水泥制品。  相似文献   

9.
各种矿物质超细粉对硫酸盐腐蚀的影响冯乃谦1概述混凝土与外界硫酸盐离子相接触时,很容易受到腐蚀。这是由于水化作用产物,如C3AH,Ca(OH)2和C-S-H凝胶,与硫酸盐反应,生成膨胀性盐,引起膨胀,使表层开裂或软化。裂缝又助长了含有硫酸盐和其他离子的...  相似文献   

10.
Knofel  D 《建材新科技》1996,(4):50-54
研制了CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3-SO3-CaF2系列中不同熟料(C3S-C11A7.CaF2-C2(A,F),C11,A7.CaF2-C2S-C2(A,F),C4A3S-C2S-C2(A,F)形成的3种快硬水泥,高炉矿渣和石灰石作为水泥的混合材料(掺加量为20%-50%)。这些快硬水泥的2h抗压强度达7-28N/mm^2,28d强度达45-64N/mm^2,本文研究和讨论了水泥熟料  相似文献   

11.
磁化水对混凝土的微观作用机理初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文通过差热,X-射线衍射,压汞测孔及扫描电镜分析,对用磁化水拌制混凝土的增强作用机理,从微观和细观层次上作了初步探讨,试验表明:和普通水相比,磁化水能促进尼的水化,增加C-S-H凝胶和Ca(OH)的含量并细化了Ca(OH)2晶粒,改善了孔晶结构及强化了浆-焦界面结构,使水泥石整体结构均匀密实。  相似文献   

12.
品名CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOlossKHnp生料37.7812.123.232.592.4239.900.9302.081.25熟料63.3320.265.214.343.920.300.9282.111.21表5生料和熟料化学成分%序fCaO(%)KHKHpnC3SC2SC3AC4AF3天强度(MPa)28天强度(MPa)抗折抗压抗折抗压11.910.9220.8881.122.0555.5913.905.9014.0434.158.36.08.522.200.9270.888…  相似文献   

13.
第七讲混凝土的中性化(碳化)冯乃谦It述硬化混凝土中,存在着水泥水化生成物Ca(OH)。等,是强碱性的(PH一12~13);但是,混凝土从表面吸收空气中的CO。,渐渐地Ca(OH)。变成CaCO。。C3(*H)。十*oZ一***o3+H。o为此失去了...  相似文献   

14.
非蒸养粉煤灰砖的研制粉煤灰是一种活性很小的物质,但其中的玻璃体含有SIO。和AI。O。处于介稳状态。在一定的条件下,玻璃体中的ao。和A12o。可以激发为活性ao。和AI。O。。这种活性物质在Ca(OH)。存在的条件下发生水化反应,生成CSH凝胶和水...  相似文献   

15.
工业废渣作增强剂在高性能混凝土中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1LQ -1增强剂硅灰的主要成分是二氧化硅 ,平均粒径0.1~0.2μm ,活性很高 ,其在混凝土中的填充效应和火山灰效应 ,对混凝土有很好的增强作用 ,已成为配制高性能混凝土不可缺少的组分。但硅灰来源紧缺、价格高 ,为此我们在四川省科委立项 ,采用大宗的工业废渣(如粉煤灰、矿渣等)为原料 ,经优选、配制、磨细(细度控制在5000~6000cm2/g)工序 ,研制成价格低廉的LQ -1增强剂。其主要化学成分为CaO、SiO2、Fe2O3、Al2O3;成本与水泥相似 ,约250元/t。在实验室以强度等级42.5的水泥为胶…  相似文献   

16.
一、前言众所周知,水泥粉磨得越细,比表面积越大,水化时与水接触的机会就越多,水化速度就越快,水泥的强度也就越高。因此,许多水泥生产厂家为了提高其水泥强度,都把降低出磨水泥细度、提高比表面作为一项主要工艺措施。那么,不同品种水泥的细度与其各龄期强度的对应关系如何呢?笔者曾对普通水泥、矿渣水泥和火山灰水泥分别做过一组实验,现介绍给同行,以供参考。二、实验所用样品的制取方法1、实验所用原材料来源及化学成份见表1。表1原材料化  学  成  份LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3◎来源…  相似文献   

17.
本文研究了减水型粉煤灰在混凝土中的作用,认为JFA的减水作用对混凝土的早期强度有较大的影响,而其火山灰活性则对混凝土具有明显的后期增强效果。试验结果表明,采用525普通硅酸盐水泥,合理掺加JFA和高效减水剂可以配制出80MPa以上的塑性高强混凝土和70MPa以上的大流动性高强混凝土(HSC)。通过复合掺加缓凝剂的保水剂,可以有效地减小大流动性HSC的坍落度经时损失,文中讨论了大流动性高强度混凝土坍  相似文献   

18.
通过对掺有氟、硫的复合矿化剂烧成的熟料制成的粉煤灰水泥的水化程度、水化强度和非蒸发水的测定及XRD、SEM分析,探讨了复合矿化剂对粉煤灰水泥水化强度的影响,发现其作用机理是复杂的,矿化作用的发挥是有条件的。当KH=0.92、n=1.80、p=1.26、CaCl2/SO3=0.8时,矿化效果较好。  相似文献   

19.
硬硅钙石活性料浆反应机理研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
研究了硬硅钙石型硅酸钙保温材料活性料浆的反应过程与反应机理。实验表明,硬硅钙石活性料浆的形成要经过C-S-H凝胶及水化硅酸二钙形成阶段、托贝莫来石形成阶段和硬硅钙石形成阶段。实验还表明,加入超细活性的硅质原料,使用含少量SiO2的生石灰,以及适当降低C/S值均能促进反应速度。其机理在于以上措施均能使料浆在反应前期迅速消耗掉游离的Ca(OH)2,从而使石英颗粒表面形成松散的水化硅酸钙包裹层。  相似文献   

20.
水泥加固土硬化机理初探   总被引:76,自引:5,他引:76       下载免费PDF全文
水泥加固土的强度主要来自于水泥水化产物的胶结作用。本文选用四种土样制成水泥加固土,通过时其中孔隙水化学成份分析等试验得出:水泥加固土的孔隙水中Ca(OH)_2可能不饱和;土样对OH ̄-,CaO的吸收量越大,则生成水化硅酸钙所必需的OH ̄-,Ca ̄(2+)浓度越低,因而水泥水化物生成量越少,导致水泥加固土强度越低。反之亦然。在此基础上,提出了水泥加固土的硬化反应模式。  相似文献   

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