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刘德慧 《混凝土与水泥制品》2018,(9)
采用废旧混凝土经破碎、筛分而成的粒径小于2.36 mm的再生细骨料制备泡沫混凝土,通过单因素试验探究水灰比、减水剂掺量及聚丙烯纤维掺量对其吸水率与干缩特性的影响规律。结果表明,再生泡沫混凝土的吸水率随水灰比的增大而增大,随减水剂掺量的增大而显著减小,水灰比0.76与减水剂掺量0.3%对应的吸水率最小,纤维掺量并不显著影响吸水率特性;再生泡沫混凝土的干缩值随减水剂掺量、纤维掺量的增大而显著减小,减水剂掺量0.2%与纤维掺量0.2%对应的干缩值最小,水灰比并不显著影响干缩特性。 相似文献
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采用响应曲面设计(Box-Behnken设计)优化补偿收缩混凝土力学性能。以膨胀剂掺量为8%~12%、粉煤灰掺量10%~20%、聚丙烯纤维掺量0.55~1.05 kg/m~3、减水剂掺量1.0%~1.4%为考虑因素,采用响应曲面法,以混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度为响应值,建立二次回归拟合模型,获得综合性能最佳的混凝土配合比。试验结果表明:膨胀剂9.82%、粉煤灰10%、聚丙烯纤维0.82 kg/m~3、减水剂1.13%时,补偿收缩混凝土抗压性能最佳,实测强度61.4 MPa;膨胀剂8%、粉煤灰19.98%、聚丙烯纤维0.55 kg/m~3、减水剂1.22%,补偿收缩混凝土劈裂抗拉强度最佳,实测值5.16 MPa。响应曲面法能较好的预测试验结果,抗压强度与预测值偏差6.8%,劈裂抗拉强度与预测值偏差5.6%,具有一定的工程应用价值。 相似文献
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结合大面积屋面保温应用要求,考察了水灰比、减水剂及稳泡剂对泡沫混凝土抗压强度、干燥收缩与导热系数性能的影响,试验表明当水灰比为0.42、减水剂掺量为0.3%、稳泡剂掺量为0.4kg/m~3时泡沫混凝土具有较优的综合性能。 相似文献
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微膨胀聚丙烯纤维混凝土的试验及工程实践 总被引:1,自引:0,他引:1
目前在混凝土中掺入纤维类材料以增强断裂韧性 ,控制收缩变形开裂 ,已收到了较好的效果。微膨胀聚丙烯纤维混凝土的试配原则是以聚丙烯纤维加微膨胀剂为基本掺合料 ,适量掺入减水剂 ,经对比试配、试验和性能检测 ,寻找不同环境条件下的最佳双掺(即在混凝土中同时掺入聚丙烯纤维和微膨胀剂)混凝土配合比试验结果 ,利用微膨胀混凝土的技术性能特点和纤维材料的抗裂抗收缩性能来满足工程的实际需要 ,提出利于泵送施工的最佳掺对方法。选用美国产Durafiber型19mm束状单丝聚丙烯纤维 ,通过大量多纤维分布状的纤维材料增强对混凝土… 相似文献
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陈松和 《混凝土与水泥制品》2018,(4)
通过单因素试验方法,探讨了水灰比、减水剂、粉煤灰及硅灰对抗压强度及流动度的影响。结果表明,当水灰比为0.38、减水剂掺量为0.3%、粉煤灰掺量占胶凝材料15%,硅灰占2%时,泡沫混凝土强度及流动性能较优。 相似文献
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聚丙烯纤维、膨胀剂及粉煤灰三掺在抗裂防渗混凝土工程中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文主要介绍对聚丙烯纤维混凝土以及聚丙烯纤维、膨胀剂及粉煤灰三掺配制的混凝土性能研究,结合工程实例介绍聚丙烯纤维、膨胀剂及粉煤灰三掺配制的抗裂防渗混凝土的实际应用情况,并提出自己对聚丙烯纤维混凝土的一些看法。 相似文献
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结合工程实际,使用粉煤灰、AF抗冲磨剂、膨胀剂、聚丙烯纤维、聚羧酸高性能减水剂,配制出施工和易性良好的C40水工抗冲磨混凝土。经过原材料选择、工作性能评价、抗压强度及抗冲磨性能测试等方面的研究,确定了的C40水工抗冲磨混凝土最优配合比:胶凝材料总量410 kg/m^3,水胶比0.42,砂率为42%,膨胀剂、粉煤灰、AF抗冲磨剂、减水剂掺量分别为8%、30%、1.8%、1.6%,纤维体积掺量为0.12%。制备的C40水工抗冲磨混凝土抗冲磨强度≥15.0 h/(kg/m^2),磨损率≤2.0%,均能满足结构实体验收技术指标,生产工艺简单,生产成本较低。 相似文献
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《新型建筑材料》2016,(8)
以普通硅酸盐水泥为胶凝材料,掺入聚羧酸高效减水剂,采用物理发泡技术制备泡沫混凝土,研究了聚羧酸高效减水剂掺量对泡沫混凝土抗压强度、弹性模量、流值、气孔结构的影响。结果表明:在水灰比不变的条件下,泡沫混凝土的流值随着聚羧酸减水剂掺量的增加而增大,较小的掺量即可使泡沫混凝土获得较大的流值;聚羧酸高效减水剂可显著改善泡沫混凝土的气孔结构,使得气孔细小且分布较均匀,孔壁结构完整;随着水灰比的减小,聚羧酸减水剂掺量的增加,泡沫混凝土的抗压强度和弹性模量均呈现出先增大后减小的趋势,当水灰比为0.5,聚羧酸减水剂掺量为0.08%,较未掺减水剂试样的抗压强度提高44.1%。 相似文献
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基于膨胀剂抵消混凝土自收缩的机理,通过减小原材料粒径的方法,利用超细水泥、细颗粒黏土、天然砂、卵石、减水剂、膨胀剂等原料,研制出混凝土无侧限抗压强度和防水抗渗性能俱佳的地下室防水材料。其最佳配比为:水灰比0.5,天然砂掺量25%,卵石掺量30%,细颗粒黏土与超细水泥质量比0.8,膨胀剂掺量9%,减水剂掺量0.225%。该防水材料应用于某地下室2年基本未出现渗水。 相似文献
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《混凝土与水泥制品》2016,(11)
泡沫混凝土因浆体密度小、黏度大、流动性较差,施工后需人工刮平作业。通过改变水灰比、外加剂,制备了A03~A05密度等级的不同流动性能的泡沫混凝土浆体,并研究了水灰比、外加剂对新拌泡沫混凝土浆体流变参数及流动性的影响。研究表明:水灰比增大,泡沫混凝土浆体极限剪切应力降低;减水剂掺量增加、促凝剂掺量降低均有利于泡沫混凝土浆体相对极限剪切应力与相对黏度的降低;增加水灰比,引入减水剂,有利于改善泡沫混凝土的流动性,实现新拌泡沫混凝土的自流平。 相似文献
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泡沫混凝土中加入纤维是改善其性能的有效手段。主要研究了复掺聚丙烯纤维和玄武岩纤维对泡沫混凝土干密度、吸水率、强度、导热系数等性能的影响。研究结果表明,当聚丙烯纤维和玄武岩纤维的总掺量为0.30%、掺入比为1∶2时,泡沫混凝土28d抗压强度和抗折强度分别较未掺纤维的泡沫混凝土提高了13%和29%,导热系数降低13%,纤维的加入对泡沫混凝土的吸水率影响较小。因此,复掺聚丙烯纤维和玄武岩纤维对泡沫混凝土的各项性能有较大改善作用。 相似文献
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为了研究水灰比、膨胀剂、减水剂、硅藻土对半柔性路面用灌浆料的性能影响,本文采用近似正交方法对水泥净浆进行试验研究。结果表明:水灰比在净浆流动性能、强度、干缩性能指标中都是主要影响因素;硅藻土主要影响净浆保水性能;膨胀剂主要影响净浆干缩量;水泥净浆最佳配合比:水灰比:0.55,膨胀剂含量:10%,减水剂含量:1.5%,硅藻土含量:4%。 相似文献
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试验采用物理发泡工艺,制备纤维增强泡沫水泥保温材料。研究不同水灰比、泡沫掺量和聚丙烯纤维掺量对泡沫水泥保温材料性能的影响,确定纤维增强泡沫水泥保温材料的最佳配合比。试验结果表明,当水灰比为0.39、泡沫掺量为2.0ml/g、纤维掺量为0.9%、稳泡剂掺量为0.3%、生石灰掺量为1.5%时,泡沫水泥保温材料的干密度为324kg/m3,3d抗压强度为1.051MPa,3d抗折强度为0.611MPa,导热系数为0.069W/(m·K),各性能均优于JG/T266-2011《泡沫混凝土》的要求。利用扫描电子显微镜对泡沫水泥保温材料的微观结构进行观察与分析,探讨聚丙烯纤维的作用机理。 相似文献