首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
粉煤灰对混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了粉煤灰对混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响.试样为40mm×40mm×160mm细碎石混凝土和20mm×20mm×20mm水泥石,粉煤灰取代水泥用量为10%,30%和50%.半年浸泡试验表明,R<1.5的粉煤灰提高了混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能,在一定的粉煤灰掺量范围内,掺量增加使改善效果更好.XRD和MIP分析表明,粉煤灰通过其火山灰反应一方面降低了Ca(OH)2的含量,另一方面增强了水泥石的密实性,这有利于减少钙矾石和石膏的生成.  相似文献   

2.
3.
硫酸盐侵蚀环境因素对混凝土性能退化的影响   总被引:7,自引:2,他引:7  
考虑硫酸盐侵蚀的阳离子类型、侵蚀溶液浓度、侵蚀溶液的PH值等环境因素影响,研究了环境因素对受硫酸盐腐蚀的混凝土性能退化的影响,对在不同侵蚀环境下受腐蚀混凝土试件的抗压强度、抗折强度进行了测试,实验结果表明,在腐蚀后期硫酸钠溶液中混凝土强度降低幅度比在硫酸镁溶液中混凝土强度降低幅度大;随腐蚀溶液浓度的增大和pH值的降低,混凝土强度衰减率增大,对各种环境条件下不同腐蚀阶段的混凝土进行了超声声速测试,测试结果表明:随混凝土强度的降低,超声波在混凝土中的传播速度降低,两的变化规律具有一致性,超声声速的变化可以反映不同腐蚀程度混凝土强度的变化情况。  相似文献   

4.
硫酸盐腐蚀粉煤灰混凝土后强度超声检测评定   总被引:1,自引:0,他引:1  
为进一步研究混凝土受硫酸盐侵蚀的机理,以粉煤灰混凝土为研究对象,在高浓度硫酸盐溶液中进行加速腐蚀,并结合受硫酸盐腐蚀后混凝土强度变化规律,采用超声平测法对受腐蚀混凝土进行检测.研究结果表明,超声平测声速与损伤度之间有较好的回归关系.在此基础上,建立了腐蚀混凝土强度与声速之间的关系模型.  相似文献   

5.
本文通过对乳液及混合料中存在的各种物质形态及相互间作用机理的分析,着重从电荷方面论述了骨料及各种添加剂对阳离子乳化沥青破乳速度及混合料早期强度的影响。  相似文献   

6.
采用抗压强度试验、X射线衍射分析、电镜扫描及压汞仪法等测试技术,测试和分析了超硫酸盐水泥在不同龄期的强度、水化产物及孔结构,并将其与普通硅酸盐水泥、矿渣水泥对比,探讨超硫酸盐水泥的水化机理.研究结果表明,超硫酸盐水泥早期强度较低,但后期强度发展快,28 d强度高于42.5普硅水泥;超硫酸盐水泥的主要水化产物为水化硅酸钙、钙矾石及少量石膏晶体,未见普硅水泥及矿渣水泥的主要水化产物氢氧化钙;90 d时,超硫酸盐水泥硬化浆体的阈值孔径、最可几孔径、中孔孔径及平均孔径均小于普硅水泥和矿渣水泥,具有更小的孔隙率和更高的密实度,有效地促进了超硫酸盐水泥后期强度的增长.  相似文献   

7.
氯离子含量对混凝土硫酸盐腐蚀程度的影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过实验室完全浸泡和加大腐蚀溶液浓度的方法来加速混凝土的硫酸盐腐蚀.腐蚀溶液采用10%硫酸钠加入不同浓度的氯化钠,并以清水溶液为对比,定期测试各溶液中混凝土的立方体抗压强度,通过腐蚀后强度的变化来计算腐蚀层厚度和强度退化率,从而反映出混凝土的腐蚀程度.试验表明氯离子的存在明显的降低了混凝土硫酸盐腐蚀的程度,并且在复合溶液中随着氯离子含量的增大,混凝土受硫酸盐腐蚀程度逐渐减小.最后通过对混凝土微观结构的检测和元素分布的分析,证明了氯离子的存在影响了硫酸根离子与混凝土水化产物的反应,从而能够减轻混凝土受硫酸盐腐蚀的破坏程度.  相似文献   

8.
制备了具有不同阳离子强度的有机硅活性封端季铵化阳离子水性聚氨酯活性染料湿摩擦牢度提升剂。研究助剂分子的阳离子强度对其诸如乳液粒径、湿摩擦色牢度、亲水性和柔软手感等主要应用性能的影响。结果表明:助剂分子中含有适中的阳离子强度有助于其发挥出最佳的固色效果,季铵『匕阳离子基团对染色纺织品的亲水性及柔软手感具有积极贡献,尤其是助剂用量较大时更是如此。  相似文献   

9.
制备了具有不同阳离子强度的有机硅活性封端季铵化阳离子水性聚氨酯活性染料湿摩擦牢度提升剂。研 究助剂分子的阳离子强度对其诸如乳液粒径、湿摩擦色牢度、亲水性和柔软手感等主要应用性能的影响。结果表 明:助剂分子中含有适中的阳离子强度有助于其发挥出最佳的固色效果,季铵化阳离子基团对染色纺织品的亲水 性及柔软手感具有积极贡献,尤其是助剂用量较大时更是如此。  相似文献   

10.
低水胶比下粉煤灰对水泥早期水化的影响   总被引:9,自引:1,他引:9  
提出可用等效结合水含量和水化影响因子来定性和定量分析粉煤灰对水泥早期水化作用的大小。若粉煤灰的水化影响因子 >1,则粉煤灰促进水泥水化 ,值越大 ,促进作用越显著 ;若粉煤灰的水化影响因子 <1,则粉煤灰延缓水泥水化 ,值越小 ,延缓作用越显著。同时研究和分析了低水胶比下粉煤灰不同品种和掺量对水泥早期水化的影响  相似文献   

11.
应力加载的历史,应在混凝土龄期处于相对较长的时期,要避免过早受荷,早期微裂缝的出现和开展对混凝土的后期工作性能不利,是耐久性的重要隐患。通过自行设计的持荷试验装置,分别研究了C30和C50混凝土在标准养护3d和5d,持续加载至28d后强度的变化,得出混凝土的自愈能力导致早龄期受荷对后期强度影响不大的结论。  相似文献   

12.
目的研究混凝土中掺入粉煤灰、矿渣微粉及硫酸钠的电导率变化规律.方法利用电导率仪,测定混凝土从成型开始48h电导率的变化规律.结果硫酸钠的掺入使水泥混凝土电导率峰值滞后;随着粉煤灰、矿渣微粉掺量的增加,混凝土的电导率呈下降趋势;而加入硫酸钠后,粉煤灰电导率随掺量增加而增加,矿渣微粉电导率整体规律并无变化.结论电导率曲线表明了硫酸钠对普通水泥除具有缓凝作用外,还为其早强作用提供了新证据;矿物掺合料的活性低于水泥且矿渣微粉的活性高于粉煤灰,硫酸钠对粉煤灰及矿渣微粉具有较好的激发作用.  相似文献   

13.
高强砼柱抗剪强度的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
本文通过16根高强砼桩的试验,研究了高强砼框架柱的抗剪性能,讨论了剪跨比,轴压比等因素对破坏形态,开裂剪力及抗剪强度的影响。对现行规范的抗剪计算公式的适用性进行了探讨。研究成果填补了国内高强砼框架柱抗剪强度研究的空白,可作为编制高强砼设计规范的参考。  相似文献   

14.
免振捣高强膨胀混凝土的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了免振捣混凝土优化设计方法,配制出了免振捣高强膨胀混凝土,该种混凝土的28d免振抗压强度可 以达到60MPa以上,坍落度大于24cm,扩展度约为60cm,不离析泌水,适合于现代混凝土工程。  相似文献   

15.
商品混凝土早龄期抗压强度的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对183块商品混凝土立方体试块在5个早龄期(3d、7d、14d、28d、60d)的抗压试验,拟合出了标准养护条件下不同龄期商品混凝土立方体强度计算公式,该公式的计算结果与实测结果吻合较好.可以应用到早龄期商品混凝土强度的推算。  相似文献   

16.
C100高强混凝土在钢筋混凝土结构工程中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
作者曾在世界著名的英国OveArup工程顾问公司任职高级工程师。期间,曾主持了数项香港著名工程的C60-C100高强混凝土材料的设计工作。本文系在此经验的基础上整理而成。文章论述了高强混凝土在工程应用中可能出现的问题以及针对这些问题所采取的措施和现场测试结果,并阐述了材料规范,以期在材料设计和施工中将这些问题防患于未然。  相似文献   

17.
目的 研究高强混凝土剪力墙的抗震性能、破坏形式和机理.方法 通过在剪力墙中配置高强钢筋,利用高强钢筋高强度、低松弛、强握裹力以及良好塑性性能等特点,增强对高强混凝土的约束,提高高强混凝土剪力墙的承栽和变形能力.通过5片高强混凝土剪力墙试件的拟静力试验,研究不同的混凝土强度、轴压比和剪跨比等参数对其抗震性能的影响.将1 280MPa预应力钢棒作为箍筋和纵筋配置在剪力墙的边部约束构件(暗柱)以及墙体的分布钢筋中.通过对比研究配置高强钢筋对高强混凝土剪力墙抗震性能的提高效果.结果 明确了高强混凝土剪力墙的不同破坏形态和过程,得出了影响高强混凝土剪力墙抗震性能的主要因素和影响规律.位移延性系数可达3.9,满足结构抗震要求.结论 试验结果 证明在高强混凝土中合理适当地配置高强钢筋,可增强其变形能力.  相似文献   

18.
采用一步法制备聚硅硫酸铝絮凝剂合成了含锌离子的聚硅硫酸铝并研究了其性能.含锌离子絮凝剂是一种无毒高效的絮凝剂,且絮凝效果优良,锌离子含量对絮凝剂性能影响很大.  相似文献   

19.
通过实验室干湿循环加速硫酸盐对混凝土的腐蚀,对受腐蚀混凝土试件的抗压强度、混凝土与钢筋的粘结性能进行了测试.实验表明,SO42-与Mg2 的双重作用加速了混凝土的腐蚀,同时混凝土受硫酸盐腐蚀后脆性增大,延性及与钢筋的粘结性能均降低.  相似文献   

20.
研究针对高强度高性能混凝土实现免振捣的关键——降低混凝土的屈服应力和粘度入手,优选高性能减水剂,试配了不同浆体体积、水灰比、砂率的免振捣高强高性能混凝土,并研究其工作性能及强度的主要影响因素,进而采用不同种掺和料配置出C80~C100级免振捣高强高性能混凝土,经耐久性实验,表明该种混凝土完全可以在实际工程中应用.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号