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系统测试了磨细矿渣微粉水泥砂浆、粉煤灰水泥砂浆及矿渣 -粉煤灰复合水泥砂浆的碳化深度 ,并从浆体孔隙率、Ca(OH) 2 含量和砂浆抗渗性分析了矿渣提高粉煤灰水泥基材料抗碳化能力的细观和微观机理 ,提出磨细矿渣微粉和粉煤灰复合是提高粉煤灰水泥基材料抗碳化能力最经济有效的措施 相似文献
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本文用不同掺量磨细矿渣微粉等量替代水泥的试验。通过磨细矿渣微粉掺入混凝土中改善混凝土性能的分析,以及结合工程应用情况。认为在混凝土中使用磨细矿渣微粉,有利于工业废料的利用和混凝土行业的可持续发展,有一定的经济效益。 相似文献
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通过对单掺磨细矿渣、单掺粉煤灰的混凝土及磨细矿渣和粉煤灰复合配制混凝土性能的比较,建议在实际应用中采用磨细矿渣和粉煤灰复合配制的方式,以充分发挥两者的“优势互补效应”,配制性能好且成本更为经济的混凝土。 相似文献
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矿渣微粉和粉煤灰复合配置混凝土的研究与应用 总被引:3,自引:4,他引:3
本文通过对单独掺加矿渣微粉、单独掺加Ⅰ级粉煤灰的混凝土及矿渣微粉和粉煤灰复合配置混凝土性能的比较,建议在实际应用中采用矿渣微粉和粉煤灰复合配制的方武,充分发挥两者的“优势互补效应”,配制性能曼好且成本更为经济的混凝土。 相似文献
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掺矿渣微粉混凝土的抗冻性试验研究 总被引:5,自引:1,他引:5
研究了掺矿渣微粉的混凝土的抗冻性能,分析了矿渣微粉掺量及与粉煤灰复合掺入对混凝土抗冻性能的影响规律。试验结果表明,采用S95矿渣微粉及高效减水剂配制的C30级混凝土具有低御300次快速冻融循环的能力。 相似文献
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杜以秀 《青岛理工大学学报》2014,35(4):31-33
采用氯离子扩散系数快速测定法(RCM法)测定混凝土Cl-渗透系数.分析矿物掺和料种类及掺量对混凝土抗Cl-渗透性能的影响.研究结果表明:同胶凝体系下,矿粉对混凝土的抗Cl-渗透性作用远大于粉煤灰,粉煤灰和矿粉(1∶1)复掺能够较好的提高混凝土抗Cl-渗透能力,同条件下粉煤灰混凝土的渗透系数是矿粉系列的2~3倍. 相似文献
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研究了不同种类、不同掺量的矿物掺合料对混凝土氯离子渗透性的影响,试验结果显示:单掺矿物掺合料(磨细粉煤灰、矿渣、硅灰)改善混凝土抗氯离子渗透能力,且改善效果硅灰最佳,磨细粉煤灰其次,矿渣最差。从机理上分析,矿物掺合料的火山灰效应改善了混凝土中水泥石与集料之间的薄弱界面,降低孔隙率,使孔细化,同时生成更多低碱度的C-S-H凝胶增加混凝土的Cl^-固化能力,从而提高了混凝土抗氯离子渗透能力。 相似文献
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研究了不同掺加比例的粉煤灰和矿渣所组成的复合矿物掺和料混凝土拌和物的坍落度及泌水率.结果表明:随着矿物掺和料总量的掺加,混凝土拌和物的坍落度损失率减少,并且矿物掺和料掺量在40%,粉煤灰与矿渣的比例为1∶1时,混凝土的坍落度损失速率达到最低,60 min的坍落度损失率较对比混凝土降低了约50%.矿物掺和料掺量为30%,粉煤灰与矿渣的比例为1∶1时,混凝土拌和物的压力泌水率降低为对比混凝土的57%.说明适当的矿物掺和料掺量和比例可以改善混凝土的工作性. 相似文献
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采用ASTM C1202法及NEL法,对单掺矿渣和复掺粉煤灰、矿渣的高性能混凝土进行抗氯离子渗透性能的试验研究,并探讨电通量与氯离子扩散系数之间的相关性。结果表明:矿物掺合料能有效地改善高性能混凝土的抗氯离子渗透性能,复掺粉煤灰和矿渣比单掺矿渣的效果更佳;电通量与氯离子扩散系数之间具有较好的相关性,当水胶比较小时,两指... 相似文献
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粉煤灰与矿渣复合掺合料对混凝土强度影响 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了单掺粉煤灰、磨细矿渣及它们复合后的复合掺合料对混凝土强度的影响。试验结果表明:单掺Ⅰ级粉煤灰及磨细矿渣混凝土的3d、7d强度低于未加掺合料的混凝土强度,并且随粉煤灰或磨细矿渣掺量的增加,强度降低幅度增加;28d时,单掺Ⅰ级粉煤灰及磨细矿渣混凝土的强度达到未加掺合料的混凝土强度,混凝土的后期强度持续增长。在相同掺量时,Ⅰ级粉煤灰,磨细矿渣复合掺合料混凝土的各龄期强度高于相同掺量Ⅰ级粉煤灰混凝土及磨细矿渣混凝土,磨细矿渣,Ⅰ级粉煤灰的合理比例为7:3。 相似文献
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结合作者研制的适用于硫铝酸盐水泥混凝土的新型缓凝减水剂,研究了在硫铝酸盐水泥中复合矿渣、粉煤灰对混凝土性能的影响,制备出了强度高、坍落度大、坍落度损失小、膨胀适度的泵送硫铝酸盐水泥混凝土,分析了矿物掺合料在水泥水化中的作用机理。 相似文献
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掺大量混合材水泥组分优化与性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了在混磨工艺下,大掺量混合材水泥中粉煤灰、矿渣的优化比例.固定混合材总量为44%和粉磨时间不变,对不同粉煤灰、矿渣用量的水泥颗粒级配和力学强度进行了测试,同时分析了掺混合材对水泥石孔隙结构和微观形貌的影响.结果表明:矿渣掺量占总混合材料用量的27%~34%时,水泥颗粒级配和力学性能最佳.掺配比例合理的大量混合材使水泥石孔隙结构细化,水泥石中大于100 μm的粗孔明显减少或消失,即显著增加了小于0.1 μm的细孔含量;同时可使水泥石微观结构均匀致密,大量层片状聚集的氢氧化钙晶体消失. 相似文献