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通过本次研究结果表明,温度匹配养护和纯水泥混凝土相比较而言,前者能够有效的促进大掺量矿物掺合料混凝土其早期的强度提升,而且温度匹配养护方式和标准养护方式相比较而言,大掺量矿物掺和料混凝土的强度在各个阶段都要高于后者,但是,纯水泥混凝土要是采用温度匹配养护的方式,那么其后期的强度就会低于标准养护方式的混凝土强度。采用温度匹配养护方式能够加快混凝土当中的水化反应,这主要是因为早期的水化温度导致的,所以,导致混凝土的早期强度会更高。 相似文献
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分别采用粉煤灰单掺(0~40%)、矿粉单掺(0~40%)及二者复掺(总掺量40%)作为矿物掺合料等量替代水泥,研究大掺量矿物掺合料对自密实混凝土工作性能的影响。结果表明,当粉煤灰掺量为30%时,浆体的流动度最大;当矿粉掺量为10%时,浆体的流动度最大;粉煤灰和矿粉的掺入都会使自密实混凝土浆体包裹性能更好,同时浆体稠度提高,增加流动的阻力,单掺粉煤灰30%,单掺矿粉10%分别能达到自密实混凝土流动性能最佳状态;30%粉煤灰+10%矿粉复掺时,自密实混凝土的流动性能达到最佳状态。 相似文献
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干燥环境条件下大掺量矿物掺合料高强混凝土的抗冻性 总被引:1,自引:0,他引:1
用快冻法研究了单掺铝酸盐膨胀剂和钢纤维及其复合对大掺昔矿物掺合料混凝土抗冻性的影响.结果表明:大掺量矿物掺合料高强混凝土(HSC)具有较好的抗冻性,但是其抗冻性对养护环境相对湿度(RH)非常敏感,干燥养护条件下的冻融寿命仅有标准养护的38%~40%.单掺2%钢纤维在保证其抗冻性不变的基础上,可改善其抗冻性对养护环境RH的敏感性.单掺10%膨胀剂能够降低大掺量矿物掺合料HSC的抗冻性对养护环境湿度的敏感性,但是其冻融寿命降低了34%.此外,在改善大掺量矿物掺合料高强混凝土的抗冻性及其湿度敏感性方面,复合掺加膨胀剂和纤维的效果并不比单掺膨胀剂或纤维的效果更好. 相似文献
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本文研究了混凝土双膨胀源膨胀剂对大掺量矿物掺合料混凝土强度、膨胀性能及抗裂性能的影响。试验结果表明:(1)双膨胀源膨胀剂的掺入会使大掺量矿物掺合料混凝土的强度先升高后降低,在矿物掺合料为50%的胶砂、C30混凝土及C50混凝土中添加胶凝材料总量6%的双膨胀源膨胀剂,抗压强度和抗折强度表现较好。(2)随着双膨胀源膨胀剂添加量的增加,胶砂试件及C30、C50混凝土试件的限制膨胀率均出现上升趋势,且C30混凝土的膨胀比C50混凝土明显。(3)双膨胀源膨胀剂适量添加且做好前期养护可以有效改善混凝土的早期开裂,带模养护7d可以延缓混凝土的开裂,结合双膨胀源膨胀剂对强度的影响,添加量为6%时可以有效提高混凝土的抗裂性能。 相似文献
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通过试验研究,证明粉煤灰和磨细矿渣是合适的矿物掺合料,激发剂是粉煤灰和磨细矿渣活性激发的有效手段,复合掺加矿物掺合料可获得比单掺更好的效果。经过研究分析,指出经过原材料及配合比优化,大掺量掺和料混凝土在经济性、力学性能等方面均优于普通混凝土,但要注意严格控制水胶比。 相似文献
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缓凝剂的缓凝效果,受环境温度的影响十分明显。本文通过多种缓凝剂在不同温度下缓效果的试验研究,分析了温度对混凝土缓凝剂最优掺量的影响规律,并对其机理进行了搪塞。 相似文献
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矿物掺合料对高强混凝土配制的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本文总结了分别使用磨细沸石粉、硅灰和粉煤灰作为矿物掺合料配制高混凝土的试验结果,分析了这些矿物掺合料对高强混凝土的强度和流动性的影响及适宜的用量范围。本文还介绍了C60泵送粉煤灰高强混凝土在北京航华大厦工程中的使用情况,并总结了混凝土的主要性能以及冬季施工时防冻剂对高强混凝土的影响。 相似文献
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本次试验分析了外加剂的性能、适用范围及其对混凝土性能的影响,试验结果表明随着早强剂的增加,混凝土的凝结时问不会发生很大变化,其早期强度会提高很多,但是龄期越长其强度增长越不明显,因此在配制浆液时要综合考虑。 相似文献
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随着建筑技术的发展,混凝土耐久性问题越来越受到重视,本文重点对复掺活性矿物掺合料的混凝土的抗碳化性能,抗渗性能和抗冻融性能进行了试验研究。结果表明,在混凝土中掺活性矿物掺合料替代水泥且能改善混凝土的上述性能,而以复掺活性矿物掺合料的混凝土对耐久性的提高最明显。 相似文献
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本文试验了几种无机和有机缓凝剂及其双组分复合缓凝剂的系列性能。结果表明双组分复合缓凝剂显著延长混凝土凝结时间达16—20小时,而不降低温凝土各龄期强度,达到低掺量超级凝的效果。 相似文献
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矿物掺合料对高强混凝土抗裂性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
抗裂性是高强混凝土最重要的指标之一。以脆性系数和特征长度为高强混凝士抗裂性评价指标,研究矿物掺合料(粉煤灰、硅粉和磨细矿渣)对高强混凝土抗裂性的影响。结果表明,矿物掺合料能有效地降低高强混凝土的脆性系数和特征长度,提高其抗裂性。同时得到抗裂性能最佳的配合比。机理分析表明。掺入细小的高活性磨细矿渣、硅粉和粉煤灰时能极大地改善过渡区的微结构,降低混凝土的Ca(OH)2、钙矾石和孔隙率,提高C-S-H胶体含量,并极大地降低过渡区的原生裂纹,从而提高高强混凝士的抗裂性。 相似文献