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测定了水泥浆体中的总碱含量和可溶碱含量.通过掺加K2CO3溶液(改变水泥浆体中可溶碱的含量),同时调整氨基磺酸盐高效减水剂掺量,观察水泥浆体的流动度和流动度经时损失变化,以确定水泥浆体中可溶碱含量对水泥/氨基磺酸盐高效减水剂相容性的影响.研究结果表明:氨基磺酸盐高效减水剂掺量和水泥中的可溶碱含量共同决定了水泥浆体的流动度.水泥中所含可溶碱含量低于最佳可溶碱含量.当氨基磺酸盐高效减水剂掺量小于其饱和掺量时,掺加适量的可溶碱有助于提高水泥浆体的流动度,减小水泥浆体流动度经时损失;当氨基磺酸盐高效减水剂掺量大于其饱和掺量时,则基本上可以不考虑可溶碱含量对水泥浆体流动度的影响. 相似文献
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从防冻剂各组分的作用机理和各组分与水泥水化之间的相互作用出发,通过水泥沉降实验、混凝土坍落度试验就常用防冻组分亚硝酸钠、亚硝酸钙、甲醇、硫代硫酸钠对高效减水剂与水泥的相容性进行探讨,发现硫代硫酸钠的使用使得脂肪族高效与水泥相容性较好。 相似文献
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外加剂对水泥适应性较复杂。本文论述了公路混凝土减水剂与水泥相容性影响因素及解决方法,供工程人员在试验的基础上选用相容性好的外加剂,以达到预期的目的。 相似文献
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高效减水剂与水泥相容性试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采取微型塌落度筒法以及Marsh筒法测试了掺入萘系(FDN)、氨基磺酸盐系(ASPF)、聚羧酸系(PC)高效减水剂水泥净浆的流变性能,并对这三种减水剂与水泥的相容性进行了评价.结果表明,PC高效减水剂饱和点较低,流变相容性指数较大,净浆流动度的经时损失最小. 相似文献
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水泥与减水剂相容性问题雏议 总被引:14,自引:1,他引:13
从水泥化学的角度讨论了混凝土中水泥与减水剂的相容性问题,减水剂主要是吸附在水泥颗粒水化产物的表面上而不是吸附在未水化水泥颗粒表面。水泥与减水剂的相容性不好主要是因为水泥水化产物吸附了大量的减水剂所致。凡是加速水泥初期水化的因素,特别是使水泥凝结加速的因素,如G6A含量过高、SO3含量过少、碱含量高以及掺入内比表面积大的火山灰质混合材等均会使水泥与减水剂的相容性变差。据此,提出了选择与减水剂相容性好的水泥的途径。 相似文献
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针对水泥与减水剂相容性问题的重要性,从水泥与减水剂方面对影响相容性的因素进行了探讨,提出了改善水泥与减水剂相容性的可操作性措施,以切实有效地改善减水剂与水泥的相容性情况。 相似文献
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进入夏季,混凝土搅拌站反馈最多的是混凝土塌落度损失大、减水剂相容性差等问题。水泥厂接收到的搅拌站投诉问题中,最多的也是水泥和减水剂相容性差。如何改善水泥性能,使水泥和不同减水剂均相容较好,是水泥厂所关注的问题。我们将水泥生产工艺做了相应的调整,做了大量试验,但是由于自己所处是粉磨 相似文献
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通过水泥净浆流动度试验,研究几种常用高效减水剂与常用水泥的相容性,为减水剂最佳掺量的确定和有效的工程应用提供依据。 相似文献
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采用水泥净浆流动度的快速检测方法,对初始流动度及30min、60min后的流动度进行了比较分析,评价了高效减水剂与水泥的相容性,同时研究了用不同掺合料取代水泥进行水泥相容性试验,结果表明,同一种高效减水剂对不同水泥的相容性是不同的,各种掺合料取代水泥后对相容性的改善效果也是不一样的,同时分析了相容性的影响因素。 相似文献
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含偏高岭土水泥与高效减水剂相容性研究 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了含偏高岭土水泥与高效减水剂的相容性,结果表明,在硅酸盐水泥中单独加入偏高岭土时,水泥与减水剂的相容性有所降低,但若将偏高岭土与矿渣适当配合后再加入硅酸盐水泥之中,则可以改善水泥与减水剂的相容性;研究了偏高岭土单掺及其与矿渣复掺对水泥物理、力学性能的影响,并用DTA,SEM分析了水泥的水化产物。 相似文献
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通过大量试验发现,采用P.O42.5水泥作为基准水泥试验时(用同一种矿渣粉试验样品),矿渣粉的早期活性值要比采用P.I52.5水泥为基准水泥时的早期活性值大很多,3d和7d抗压强度前者比后者高,但28d抗压强度后者却又赶上甚至超过前者。透过此现象,深入分析它的产生机理,为实验单位如何选取基准水泥及基准水泥的生产提供了参考。 相似文献
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采用活性TH粉进行自密实混凝土配合比设计,成功配制出C50自密实钢管混凝土。探讨了活性TH粉对混凝土工作性能的影响,研究了掺TH粉后混凝土强度和收缩性能的变化规律。结果表明,TH粉具有比Ⅰ级粉煤灰更高的活性、形态效应和微集料效应,能降低拌合物粘度、改善混凝土工作性能、提高后期强度和减小体积收缩,28d收缩率可降至1.5×10-6,是配制高强泵送自密实混凝土的优质掺合料。经过现场成功中试,在武汉中央文化区秀场和六星级酒店项目中得到了较好应用。 相似文献
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通过水泥净浆流动度试验,研究了新型木聚脂肪族高效减水剂与水泥的相容性.讨论了不同掺量减水剂与不同熟料、不同细度、含不同混合材及其掺量的水泥之间的相容性.结果表明,减水剂掺量为1.6%时与各种水泥有良好的相容性.但水泥比表面积大于4000cm2/g时,随着水泥比表面积的增加,30min及60min经时流动度损失较大;当水泥熟料中C3A含量较低(10%以下)时,降低C3S/C2S比值可以减小水泥浆体流动度的经时损失.粉煤灰与矿粉双掺,可以进一步提高木聚脂肪族高效减水剂与水泥的相容性. 相似文献
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水泥与高效减水剂相容性的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从混凝土减水剂和水泥两方面论述了导致减水剂和水泥不相适应的原因,分析聚羧酸系高效减水剂优于萘系减水剂的机理,另外,还就掺加高效减水剂后混凝土坍落度损失过快的原因、机理及对策进行了探讨。 相似文献
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分析了水泥与高效减水剂相容性的影响因素,探讨了评价水泥与高效减水剂相容性的方法,分析了不同水灰比条件时评价方法的选择。结果表明,水泥与高效减水剂相容性同时受水泥矿物成份含量和形态,以及高效减水剂对水泥流变性能作用的影响;检测低水灰比条件下水泥-高效减水剂相容性时宜采用测定净浆流动度的试验方法,检测大水灰比条件下水泥-高效减水剂相容性时宜采用测定水泥净浆流动时间的试验方法 相似文献