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用Malvern MS2000激光粒度仪测定了几种不同细度粉煤灰的粒度分布,以灰色关联方法分析了粉煤灰粒度分布与相应粉煤灰-水泥胶砂力学性能之间的相关性,并分析了不同细度粉煤灰对其胶砂的强度、流动度等技术性能的影响。研究表明:粉煤灰粒度分布明显影响其胶砂力学性能;分布在0~20μm粒径范围内的颗粒对胶砂力学性能有积极贡献,其中,尤以10~20μm的颗粒贡献最大,而大于20μm的颗粒对胶砂力学性能起削弱作用;当比表面积不超过600m2/kg时,增加粉煤灰的细度可以提高胶凝材料体系的流动性;在胶凝材料体系中掺粉煤灰时应使用高效减水剂,且随水胶比的减小,减水剂用量也要增大以满足流动性的要求;掺粉煤灰的胶砂可在减少减水剂掺量的情况下,达到与基准胶砂相同的流动度;随水胶比的降低,胶砂强度呈增高趋势。 相似文献
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通过查阅大量资料,在收集不同电厂产生的工业废弃粉煤灰的粒径分布数据的基础上,对粉煤灰体系的粉体学特征进行了统计分析。利用罗辛-拉姆勒分布函数(Rosin-Rammler)对粉煤灰体系的粒度分布进行拟合分析,得到了粉煤灰粒度分布的回归方程以及n值与De值。 相似文献
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针对我国三北地区冬季施工特点,研究了在不掺防冻剂的情况下,负温条件下粉煤灰粒度分布对混凝土抗冻性的影响。研究结果表明,随着养护时间增加早期不同粉煤灰粒度分布混凝土抗压强随着其细度的增加不断增加,后期抗压强度随着粉煤灰粒径变细而变化的幅度降低;质量损失率随着粉煤灰变细,出现先减小后增加的现象;相对动弹性模量随着粉煤灰粒度变细,会出现先增加后降低的现象。 相似文献
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将不同细度的硅酸盐水泥与粉煤灰掺配,利用灰色关联理论,研究了胶凝材料颗粒细度与粉煤灰水泥胶砂强度间的关系。结果表明:适当增大粉煤灰的比表面积以及水泥与粉煤灰间比表面积的差异,可使粉煤灰-水泥胶凝体系获得较高的强度;适当降低水泥的比表面积,对于提高水泥混凝土的长期性能是有利的。 相似文献
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进行了废弃混凝土破碎、研磨制备再生微粉掺合料工艺的研究,并比较了不同研磨时间对再生微粉的细度、比表面积、真密度及粒度分布等物理性能及活性的影响,得出了一些有指导意义的结论。 相似文献
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将粉煤灰粉磨后,以不同比例与一定细度水泥配合,制成一系列粉煤灰水泥粉体.根据Dinger-Funk数学模型得出粉煤灰水泥粉体最佳颗粒群分布即最紧密堆积颗粒群分布.通过水泥与粉煤灰激光粒度检测结果计算粉煤灰水泥粉体实际颗粒群分布.运用灰色关联分析原理考察粉煤灰水泥粉体实际颗粒群分布与最紧密堆积颗粒群分布的相关性,同时测定粉煤灰水泥标准稠度用水量以及胶砂抗压强度.结果证明:当粉煤灰水泥粉体实际颗粒群分布与最紧密堆积颗粒群分布关联度较高时,相应粉煤灰水泥标准稠度用水量增加较少,胶砂抗压强度发展较理想. 相似文献
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通过粉磨、分选等操作,制备不同粒径范围的矿渣粉,并将其部分替代水泥用于水泥砂浆的配制,研究矿渣粉的粒径特征对新拌及硬化砂浆性能的影响规律。结果表明,比表面积160~1 102 m2/kg之间,随着颗粒群细度增大,掺矿渣粉的水泥砂浆流动度降低,抗压强度增大,28 d硬化砂浆抗渗性先增大后降低。 相似文献
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《混凝土与水泥制品》2017,(1)
以攀钢钢渣为主要原料,研究了四种不同细度钢渣粉的主要特性及其对水泥胶砂强度的影响,同时研究了不同掺量钢渣粉和钢渣粉与粉煤灰组成的复合胶凝材料对水泥胶砂强度的影响。结果表明,在钢渣粉掺量为30%时,钢渣粒度越细,比表面积越大,活性指数越高;平均粒径为21.36μm,比表面积为450.8m2/kg的钢渣粉在掺量不大于10%时,28d活性指数可大于100%,但进一步增加掺量后水泥胶砂强度不断降低;钢渣粉和粉煤灰组成的复合胶凝材料的活性指数高于纯钢渣粉和粉煤灰的活性指数。 相似文献
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为了全面反映粉煤灰化学、物理特性对其抑制混凝土碱硅反应(ASR)效果的影响,采用60℃快速混凝土棱柱体法考察了10种粉煤灰对ASR的抑制效果,采用XRD多相Rietveld定量分析方法测试粉煤灰的矿物组成,采用激光粒形粒度分析仪测试粉煤灰的比表面积和平均粒径,同时测试粉煤灰45μm筛余,然后分别用粉煤灰非晶态SiO2含量、非晶态Al2O3含量、45μm筛余、平均粒径以及比表面积对其化学成分因子进行修正,得到粉煤灰的物理化学因子,并用文献数据对之进行了验证.结果表明,用粉煤灰中非晶态SiO2或非晶态Al2O3含量分别取代SiO2或Al2O3总量均不能改善ASR抑制率与化学成分因子之间的相关性;细度与化学成分组合而成的物化因子可以较全面地反映粉煤灰抑制ASR的能力. 相似文献