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采用ASTMC 144 5耐火浇注料稠度试验方法———流动台法能很快测出浇注料的流动值 ,而后用来控制浇注施工。所得到的稠度实测值 ,可供现场施工人员与生产方推荐的数值进行比较 ,或对两个实验室之间稠度的实测值进行比较。它可为你提供浇注料加水量的具体波动范围。无论对生产厂家还是对黑色冶金、有色冶金、玻璃、水泥、石化行业工业窑炉的施工单位 ,在控制浇注料本身的质量方面还是在控制浇注施工的质量方面都是非常重要的耐火浇注料流动台试验方法对于浇注施工的重要性@张永芳 相似文献
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采用正交试验法研究了骨料颗粒级配、细粉添加量、超微粉添加量、水泥加入量、分散剂添加量和加水量对高铝质超低水泥浇注料流动性的影响,探讨了高铝质超低水泥浇注料自流施工的可行性及适宜条件。研究表明:1)高铝质超低水泥浇注料在一定的配比组成范围内具有适合自流施工的流动性能;2)骨料颗粒级配、细粉添加量、超微粉添加量、分散剂添加量和加水量5个因素为浇注料流动性的显著影响因素;3)各因素影响的主次顺序及显著性大小顺序均为:加水量、超微粉加入量、分散剂加入量、骨料级配、细粉加入量、水泥添加量;4)兼顾浇注料的强度和成本,高铝质超低水泥自流浇注料的最优配方为:骨料中粗颗粒、中颗粒、细颗粒的质量比为50∶10∶40,细粉、超微粉、水泥、分散剂和水的添加量分别为34%、5%、1.5%、0.1%和6.0%;其自流流动度达74%。 相似文献
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近来,在耐火浇注料工艺中,铝酸铝水泥被优质基质组分所组代的比例在不同增加,例如:硅微粉和胶体Al2O3等。有效的颗粒堆积最后要求加水量的降低就是对浇注体积密度贩建议性解释,并且不影响施工性能,然而,对水凝浇注料来说,铝酸盐仍然是有用的。 相似文献
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利用宾汉姆体模型对耐火浇注料的流变参数进行了分析。认为研制自流耐火浇注料应兼顾以下四个方面:(1)颗粒级配;(2)超细粉的品种及加入量;(3)减水剂的品种及加入量;(4)水泥的矿物组成、细度和相应的添加剂 相似文献
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本文以80均质矾土为低水泥耐火浇注料的主要原料,纯铝酸钙水泥为结合剂,研究了柠檬酸对低水泥耐火浇注料可施工时间、试样脱模强度及热处理后试样常温强度性能的影响,实验结果表明:柠檬酸在适宜掺量下能够明显延长低水泥耐火浇注料的可施工时间,但会使低水泥耐火浇注料的脱模试样与110℃×24h烘干试样的强度有一定程度的降低,而对1 100℃×3h和1 300℃×3h热处理后试样的强度影响并不明显。 相似文献
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1技术攻关方向保定太行和益水泥股份有限公司初期生产的水泥问题主要表现是和混凝土减水剂适应性比较差,需水量大,在施工过程中要多加水才能达到规定的水泥胶砂流动度,但多加水降低了混凝土制品的强度,相应使生产成本上升了。为解决这种情况,2004年以来 相似文献
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研究了减水剂(包括六偏磷酸钠和萘系、三聚氰胺类及聚羧酸盐类3类减水剂)、氧化铝微粉(包括烧结氧化铝微粉和活性氧化铝微粉)对纯铝酸钙水泥结合刚玉质浇注料的流动性能和力学性能的影响。结果表明:1)氧化铝微粉的平均粒度对浇注料的流动度有较大的影响,在一定范围内,粒度越粗,浇注料的初始流动性越小,可工作时间越短。2)氧化铝微粉中可溶性碱性氧化物的含量对浇注料的施工性能和可工作时间有一定的影响。3)减水剂既影响浇注料的需水性,还影响浇注料的强度发展,必要时需引入缓凝剂或者促硬剂进行调节。4)综合比较萘系、三聚氰胺类及聚羧酸盐类3类减水剂,以聚羧酸盐类减水剂的减水效果较好。 相似文献
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通过分析外加剂添加时间对水泥浆体吸附、Zeta电位、流动度的影响及其相互关系,研究了萘系高效减水剂和聚羧酸系高效减水剂对普通硅酸盐水泥浆体吸附及分散性能的影响.结果表明:随减水剂添加时间的延迟,水泥颗粒对萘系减水剂和聚羧酸减水剂的吸附量均急剧降低至趋于平缓;减水剂添加时间对水泥浆体吸附、电位与流动度之间关系的影响不同,随着添加时间的延长,减水剂吸附量降低、电位绝对值减小;萘系高效减水剂最佳掺加时间为加水后10 min左右,此时水泥颗粒对减水剂分子的吸附量偏低,对应的水泥浆体达到最佳的流动度;聚羧酸系高效减水剂与水同掺时吸附量最大,对应水泥浆体的流动度也最大. 相似文献
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在化验室小磨上磨制的不同比表面积的水泥中,掺入不同掺量的萘系高效减水剂和氨基系高效减水剂,测定各试样的水泥净浆流动度,研究粉磨细度对水泥与外加剂相容性的影响。结果表明:当水泥比表面积小于400m2/kg,随比表面积增加,初始流动度及30min、60min经时流动度逐渐降低,水泥与高效减水剂适应性变差,但变化不是十分显著,可以通过增大高效减水剂掺量进行改善;当比表面积大于400m2/kg,随比表面积增加,初始流动度及30min、60min经时流动度均十分明显降低,水泥与高效减水剂适应性很差。因此,提出不宜通过过分粉磨来生产高等级水泥。 相似文献
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研究了两种纳米级添加剂对自流低水泥高铝耐火浇注料悬浮物的电导率的影响。为此,考虑使用了基于聚羧化物乙醚的FS10和FS20减水剂,评价了该浇注料的自流值、和易性和机械强度,测定了它们与电导率的关系。利用这些关系,确定了耐火浇注料用的添加剂的种类和最佳含量。如果基质悬浮物的电导率低于0.71ms·cm-1,那么就可以得到高铝低水泥自流耐火浇注料。采用0.08%的FS20减水剂获得了浇注料的最佳自流性能、和易性和适当的机械性能。 相似文献
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从理论联系实际的角度提出了影响耐火浇注料使用效果的主要因素有:1.锚固件设计及施工质量;2.施工加水量;3.养护制度;4.烘烤制度。只有处理好耐火浇注料施工同这几个方面的关系,才能达到预期目的。 相似文献
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利用硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、PC高效聚羧酸减水剂、X型消泡剂、P型缓凝剂等配制高流动度、微膨胀水泥基灌浆材料。讨论了拌合水量、硫铝酸盐水泥掺量、PC高效聚羧酸减水剂掺量对水泥基灌浆材料流动性能及强度的影响。试验表明:水泥基灌浆材料最佳加水量、硫铝酸盐水泥掺量、聚羧酸减水剂掺量分别为14%、3.5%、0.18%;1 d、28 d抗压强度分别达25.3 MPa、78.4 MPa;0 min、30 min流动度分别为320 mm、300 mm,展现出良好的力学及流动性能;3 h、3 h与24 h竖向膨胀差值达0.425%、0.251%,满足GB/T50448―2008《水泥基灌浆材料应用技术规范》技术要求。 相似文献
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本文以85均质矾土为自流浇注料的主要原料,纯铝酸钙水泥为结合剂,研究了不同减水剂对自流浇注料施工性能的影响;不同促硬剂对自流浇注料脱模强度的影响;不同热处理温度对自流浇注料体积密度和强度的影响。研究结果表明:减水剂B的加入能够使喷煤管用浇注料实现自流,而减水剂A的加入虽然可以改善喷煤管用浇注料的流动值,但不能使浇注料实现自流。促硬剂B能够明显提高自流浇注料的脱模强度,而促硬剂A对自流浇注料的脱模强度没有明显影响。因此,减水剂B与促硬剂B适宜做为自流浇注料的外加剂,掺量选为0.2%和0.003%较为合理。 相似文献
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杨平安 《硫磷设计与粉体工程》1995,(1)
阐述低水泥耐火浇注料的特点,由于加入氧化物超细粉和减水剂,调节了颗粒级配并使匀化,达到降低水泥用量和水用量,并使引入的CaO杂质量降低,中温区强度逐步提高,高温下的机械强度提高,耐高温性能良好。 相似文献
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使用实验规划方法研究了低水泥耐火浇注料的制备条件对其使用性能的影响结果。使用正交Blackett-Burman设计,论证了加水量、振动时间、养护条件和煅烧条件对制得的耐火浇注料使用性能(室温下的表观密度、开口气孔率、永久线变化率、杨氏模量、抗折强度和耐压强度)的影响。结果表明,在实验条件下所研究的性能之中,只有搅拌时间是一个可以忽略的因子,它对制备过程中低水泥矾土浇注料的使用性能没有重大影响。 相似文献