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相似文献
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1.
因硫铝酸盐水泥后期强度有不同程度的倒缩、凝结时间过短等缺陷,使其在某些工程中的应用受到限制。为了解决硫铝酸盐水泥后期强度问题,使其满足工程和建筑强度的要求,论述了不同掺合料不同含量对硫铝酸盐强度的影响,改善硫铝酸盐水泥性能,以期增加其后期强度。  相似文献   

2.
掺矿渣的硫铝酸盐水泥混凝土的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过实验研究了掺矿渣对硫铝酸盐水泥混凝土强度的影响,试验表明:掺入一定量的矿边,同时采取一定的激发剂后,混凝土3天强度基本接近来掺矿渣的快硬硫铝酸盐水泥混凝土的强度,28天强度比未掺矿边的混凝土强度有一定量的提高。本文认为矿渣与硫铝酸盐水泥复合关键是选用合适的激发剂。  相似文献   

3.
介绍暴露在水泥碱性环境中的耐碱玻璃纤维的强度保持率的测试结果。采用单丝和纤维束2种玻璃纤维形式,碱性环境分别采用饱和Ca(OH)2溶液、普通硅酸盐水泥灰浆和硫铝酸盐水泥灰浆模拟。讨论了纤维形式、水泥的种类和来源对于强度保持率的影响,研究硫铝酸盐水泥在玻璃纤维增强水泥(GRC)中的应用前景。  相似文献   

4.
本文借助XRD和强度测试手段。综合考虑硫铝酸盐水泥中石膏的作用,对不同石膏掺量的硫铝酸盐水泥的基本性能进行研究,得到了最佳的石膏掺量,同时观察到不同石膏掺量下抗折强度倒缩的现象,并初探了其作用机理。  相似文献   

5.
屈爽  秦岩  黄征 《山东建材》2007,28(3):46-48
通过低碱度硫铝酸盐水泥和耐碱玻璃纤维,配合轻质材料(膨胀珍珠岩、聚苯乙烯、膨胀蛭石)研制成轻质GRC材料,对GRC材料的密度、力学性能(抗拉强度、抗弯强度)以及导热性能进行测试分析,发现在合适的抗碱纤维配比,水配比,水灰比,轻质材料配比的情况下,其性能最好,达到密度为0.85g/cm^3,抗弯强度21.5MPa,抗拉强度7.47MPa,导热系数0.358W/m.K。该材料具有轻质、阻燃、隔热、保温、耐用等优越性能。  相似文献   

6.
硫铝酸盐水泥问世以来,已有近20年的历史.现今生产硫铝酸盐水泥的厂家有10几个,分布在内蒙古、河北、山西、湖北、湖南、江苏、上海、天津等省市.主要用于工民建筑、公路、桥梁、隧道、矿井、自应力压力管和“GRC”水泥制品.它同硅酸盐水泥不同点是,具有负温施工性能,快硬早强性能,防渗补缩性能,膨胀自应力性能,低碱度性能和耐化学腐蚀性能.  相似文献   

7.
考查了不同温度下快硬高强硫铝酸盐水泥水化性能影响规律,从外加剂方面对其凝结性能影响规律与机理进行了分析.结果表明,快硬高强硫铝酸盐水泥早期强度受温度影响显著,当温度为-3℃时,快硬高强硫铝酸盐水泥1 d龄期内强度无增长,正温条件下,温度越低,水化程度越低,但对水化产物的种类并无影响.缓凝剂对快硬高强硫铝酸盐水泥的影响主...  相似文献   

8.
铁铝,硫铝酸盐混合水泥的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同混合材在不同掺量条件下铁铝和硫铝酸盐混合水泥的强度发现,结果表明:掺入粉煤灰,石灰石粉和煤矸石粉混合材后,强度的下降比硅酸盐水泥明显,原因是水泥浆体孔隙溶液的pH值较低,但由地铁铝和硫铝酸盐水泥早强和最终强度高,能生产合格的混合水泥,加混合材不能改变水泥的集中放热行为,但能明显降低水化热。  相似文献   

9.
1 第三系列水泥简介 第三系列水泥是由中国建筑材料科学研究院研制成功的新品种水泥系列,它主要包括硫铝酸盐和铁铝酸盐两大类,包括快硬、高强、膨胀、自应力、低碱度等水泥品种,属于系列产品。 硫铝酸盐水泥1975年由中国建筑材料科学研究院研制成功;铁铝酸盐水泥是  相似文献   

10.
欧式建筑在无声无息地潜入我们的生活中,像GRC拱门、罗马柱、腰线、檐线已不再是水中月、镜中花,而是成为我们现实生活中的一部分。GRC又名玻璃纤维增强混凝土,它是由快干硫铝酸盐水泥和耐碱玻纤网及骨架组成,凭借着造型美观大方、难燃、耐腐蚀、易加工、节约能源、材质较轻及易于加工等优点成为重点推广的新型材料。以下介绍小型GRC构件施工质量控制的方法。  相似文献   

11.
以耐碱玻璃纤维作为增强材料,以快硬硫铝酸盐水泥为胶凝材料,制备了不同玻璃纤维掺量的玻璃纤维增强水泥(GRC)。通过单轴拉伸试验、单轴压缩试验研究了玻璃纤维掺量对拉压应力-应变曲线的影响,建立了GRC的拉压本构方程。GRC在拉、压状态下具有不同的本构方程形式,且弹性阶段拉压的弹性模量不同。拉伸时,弹性变形阶段的弹性模量E_1几乎不受纤维掺量的影响。玻璃纤维掺量大于2%的GRC本构方程特征参数E_2(塑性变形阶段单位应变变化的应力变化)、σ_0随玻璃纤维掺量增加而增大。压缩时,压缩弹性模量E′随着玻璃纤维的含量增加先增加后减小,3%玻璃纤维时弹性模量E′达到最大值。  相似文献   

12.
通过混凝土强度试验,研究了水灰比、缓凝剂掺量、自然温度养护、防冻剂等因素对硫铝酸盐水泥混凝土凝结时间和强度特性的影响。结果表明,适宜掺量的硼酸缓凝剂可以延长硫铝酸盐水泥混凝土凝结时间,且不会降低混凝土早期强度;养护温度和水灰比对硫铝酸盐水泥混凝土强度发展有显著影响;低温或负温施工时通过添加适量防冻剂或采取简单保温措施,硫铝酸盐混凝土可获得良好的早强和负温工作性能,能够大大缩短西北高寒干旱区混凝土施工工期,并延长混凝土年施工期2~4个月。  相似文献   

13.
本文通过试验,以硫铝酸盐水泥为主要原料,研究MDF(无宏观缺陷的水泥)。首先说明试验用原材料和设备;其次是试件成型方法和试验方法,然后分别阐述“聚合物品种对聚合物硫铝酸盐水泥材料抗折强度的影响”等18项试验。文末对试验结果进行了讨论,说明聚合物硫铝酸水泥材料具备的普通硫铅酸盐水泥不可比拟的优点;利用聚合物硫铝酸盐水泥的高强,掺加纤维材料、其中包括非木植物纤维等,可制造性能与木材接近的纺木材料。  相似文献   

14.
快硬硫铝酸盐水泥是一种新的水泥品种,它具有活性高、水化速度快、水化产物比较稳定、早期强度高、抗冻性能好等优点,所以它特别适用于冬期抢建的混凝土工程;但由于快硬硫铝酸盐水泥水化放热量的70~80%集中在第一天,则成为混凝土产生温度裂缝的根源,从而限制了其适用范围。本文通过分析总结怏硬硫铝酸盐水泥浇筑设备基础(或大体积混凝土)的应用,提出了一些探索性见解。  相似文献   

15.
夏瑞杰  刘猛  王海龙 《建筑技术》2021,52(11):1381-1385
高贝利特硫铝酸盐水泥是一种性能优异的特种水泥.综述高贝利特硫铝酸盐水泥熟料烧成、水化、制备等各过程中的国内外研究现状,介绍国内外关于高贝利特硫铝酸盐水泥性能的研究进展,归纳总结高贝利特硫铝酸盐水泥研究中的一些问题,展望了高贝利特硫铝酸盐水泥的发展趋势.  相似文献   

16.
夏瑞杰  刘猛  王海龙 《建筑技术》2021,52(11):1381-1385
高贝利特硫铝酸盐水泥是一种性能优异的特种水泥.综述高贝利特硫铝酸盐水泥熟料烧成、水化、制备等各过程中的国内外研究现状,介绍国内外关于高贝利特硫铝酸盐水泥性能的研究进展,归纳总结高贝利特硫铝酸盐水泥研究中的一些问题,展望了高贝利特硫铝酸盐水泥的发展趋势.  相似文献   

17.
研究了碳酸锂(Li2CO3)对硫铝酸盐水泥凝结时间、水化历程和强度发展的影响.结果表明,Li2CO3可大幅度加速硫铝酸盐水泥的凝结,显著缩短硫铝酸盐水泥的水化诱导期,提高硫铝酸盐水泥早期水化放热速率和水化放热量,但降低后期的水化放热量:Li2CO3降低硫铝酸盐水泥后期强度,这是由于掺入Li2CO3后,水泥水化早期生成的致密水化产物层包裹了水化矿物,从而使得后期水化进程被延缓所致.  相似文献   

18.
《砖瓦世界》2003,(8):21-21
1)“双保险”GRC技术的特色中国建筑材料科学研究院在国际上率先研制开发了用抗碱玻璃纤维与低碱度硫铝酸盐水泥制成的GRC,通过加速老化试验与长期大气暴露的考验,确证此种GRC的使用寿命在60年以上,为此称之为“双保险”GRC技术。用该技术制成的GRC不仅可用作非承重制品,还可用作半承重与次要承重的制品,是纤维增强水泥复合材料上的一大突破。2)GRC新型复合材料的主要性能①自重轻:容重低(0.8~2.1g/c),比强度高,可制成薄壁(一般为6~12mm)制品。②抗拉、抗弯强度高:抗拉极限强度可达7~9MPa,抗弯极限强度可达20~25MPa。③韧性高:…  相似文献   

19.
硫铝酸盐水泥性能的调整与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈娟  卢亦炎 《混凝土》2007,(9):54-56
研究了普通硅酸盐水泥、化学外加剂和可再分散乳胶粉对硫铝酸盐水泥性能的影响,结果表明在硫铝酸盐水泥中掺人普通硅酸盐水泥或化学外加剂或可再分散乳胶粉能调整硫铝酸盐水泥的凝结时间和强度性能,可以根据不同的实际要求将改性后的硫铝酸盐水泥应用于特殊工程.  相似文献   

20.
本文简要介绍了灌浆材料,主要针对目前遇到的问题和满足灌浆注浆的要求,分别以快硬硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥为基础,加入粉煤灰、硅灰、偏高岭土等改性优化组分,以及掺加少量减水剂和消泡剂设计不同的原料配比,配制出灌浆水泥。并对其物理力学性能、流动度和泛霜程度进行研究,通过试验结果得出了最优配料方案:水灰比0.7,硫铝酸盐水泥78%、硅灰掺量7%,偏高岭土掺量5%和粉煤灰10%。按此配比设计的硫铝酸盐水泥基灌浆材料流动性、强度和泛霜程度均满足要求。最优配比的硫铝酸盐水泥基灌浆材料的流动性能良好,7d、28d抗折强度和抗压强度满足要求、抗霜性能高。  相似文献   

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