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 93 毫秒
1.
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   

2.
研究了矿粉、粉煤灰不同掺量对混凝土抗压强度的影响,确定矿粉与粉煤灰的最佳掺量。通过分别掺入0、30%、40%、50%、60%矿粉、粉煤灰以及复合变掺量50%的矿粉和粉煤灰,测试混凝土的抗压强度,并对改性机理进行分析。研究结果表明,当矿粉与粉煤灰掺量分别在30%~60%时,混凝土抗压强度随掺量的增加而降低,混凝土28d抗压强度降低较小,矿粉与粉煤灰总掺量为50%时,矿渣和粉煤灰的掺量分别为30%和20%时,其混凝土抗压强度最高。  相似文献   

3.
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   

4.
对比纯水泥体系,文章从净浆凝结时间、砂浆早期强度、混凝土力学强度与干燥收缩性能等方面探究了低掺量矿物掺合料对C30喷射混凝土性能的影响,结果表明:矿物掺合料以低掺量形式单掺或复掺会造成喷射混凝土的凝结时间延长,同掺量下粉煤灰对体系的缓凝效果要强于粒化高炉矿渣粉;喷射混凝土的早期力学强度及干燥收缩性能受低掺量矿物掺合料的影响而有所劣化,但通过火山灰水化反应及微骨料填充效应提高了喷射混凝土的后期强度,有利于满足C30强度等级的喷射混凝土力学性能要求。  相似文献   

5.
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   

6.
《Planning》2015,(5)
本文介绍大掺量矿物掺合料混凝土的组成,阐述大掺量矿物掺合料混凝土的特点,经过实际工程研究其优势,并简述其施工应用。  相似文献   

7.
大掺量复合掺合料混凝土性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
论文研究了45%掺量复合掺合料混凝土的力学性能和耐久性能,并与25%掺量复合掺合料混凝土和大掺量粉煤灰混凝土进行了对比。研究结果表明,大掺量复合掺合料混凝土力学性能略低于25%掺量复合掺合料混凝土,但明显优于大掺量粉煤灰混凝土;收缩与早期开裂性能与25%掺量复合掺合料混凝土相当;大掺量复合掺合料混凝土抗冻融、抗碳化和抗氯离子渗透性能良好,能够满足混凝土耐久性要求。  相似文献   

8.
魏学海 《石材》2023,(7):126-128
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   

9.
王军  陈明宇 《山东建材》2007,28(5):46-52
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   

10.
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   

11.
研究了高活性矿物掺合料浆的制备过程及其对净浆基本性能、水化热、化学收缩及混凝土制品强度的影响.结果表明:高活性矿物掺合料浆按固含量替代10%~30%的水泥可配制出C30~C50的高性能混凝土,其工作性及后期性能均达到了国家标准,实现了低水化热、低收缩、低成本的应用效果.  相似文献   

12.
掺合料对高性能混凝土早期自收缩的影响   总被引:14,自引:4,他引:14  
本文采用自制的混凝土自收缩测定仪测定了高性能混凝土早期的自收缩,研究了硅灰、磨细矿渣、磨细粉煤灰三种掺合料对高性能混凝土自收缩的影响。研究结果表明:硅灰和磨细矿渣增大了高性能混凝土3d前的自收缩值,而磨细粉煤灰降低了高性能混凝土3d前的自收缩值。  相似文献   

13.
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  
刘旭晨  赵景海 《混凝土》2002,25(10):46-49,45
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   

14.
通过在建筑石膏中应用不同类型的缓凝剂进行试验,探讨了缓凝剂对建筑石膏基本性能的影响.研究表明,缓凝剂在掺量较低的条件下可较大幅度延缓建筑石膏凝结时间,同一种缓凝剂随掺量增加其凝结时间延长.试验发现,不同缓凝剂对各种建筑石膏的适应性差别较大.同时,适量的缓凝剂对建筑石膏流动性能有一定改善作用.过量的缓凝剂会损失石膏基材硬...  相似文献   

15.
史建峰 《山西建筑》2011,37(2):108-109
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   

16.
李清富  汪鹏  张海洋  孙振华 《混凝土》2012,(7):77-80,129
通过带缺口高性能混凝土小梁的三点弯曲断裂试验,研究了不同掺量的矿物掺合料粉煤灰、硅粉对高性能混凝土断裂性能的影响。根据试验得到的荷载-挠度曲线和荷载-裂缝嘴张开位移曲线,运用虚拟裂缝模型并结合线弹性断裂力学理论,计算了起裂韧度、失稳韧度、断裂能等断裂性能评价指标。试验表明:高性能混凝土断裂性能随活性矿物掺合料掺量的逐渐增大呈先增大后减小的趋势。  相似文献   

17.
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   

18.
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   

19.
通过复合使用高效减水剂和适量粘塑剂,可很好地解决免振捣自密实混凝土大流动性与高抗分离稳定性之间的矛盾,本文作者详细地研究了粘塑剂对自密实混凝土工作性、凝结时间、力学性能及体积稳定性的影响,所得结果对自密实混凝土中正确有效地使用粘塑剂具有指导作用。  相似文献   

20.
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   

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