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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
随着建筑物结构设计理念及技术的转变与进步,混凝土不再是水泥、砂石和水的混合物,通过外加剂的掺和,能充分弥补普通混凝土性能上的一些不足,从而提高混凝土的密实性和强度,对提高混凝土的耐久性有着重要的作用.  相似文献   

2.
低回弹喷射混凝土复合外加剂的研究与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对不同煤矿现有的无机增粘材料特点,磨细加工处理后,复合高效减水组分和速凝剂,配制具有不同特点的低回弹喷射混凝土外加剂,并对相应的混凝土性能及回弹特征进行测试评价。  相似文献   

3.
复合外加剂对混凝土性能的影响   总被引:10,自引:1,他引:9  
通过多种外加剂的复合,研究了几种以“UNF5”为主体的复合外加剂对改善水泥水性能的复合效应,结果表明,多种外加剂的复合能同时满足混凝土的多种要求,如减水,缓凝,增强,塑化等功效,可使混凝土快速实现脱膜,冬季施工,实现早强高强。  相似文献   

4.
王伟 《商品与质量》2022,(33):121-123
在工程中,混凝土的应用面广,用量也通常是最大的,其质量会对工程构成较为直观的影响.在过去的几年里,外加剂的出现,使混凝土性能得到了改善,工程中的各类需求被满足.这使得质量和安全,都有一定提高,并且优化了结构的性质.然而在使用上,仍有盲目性,导致性能和预想的有偏差,这反而会影响工程.对此,应对外加剂产生的影响作出分析,了...  相似文献   

5.
就粗骨料的品种、级配,最大粒径、空隙率以及针片状颗粒含量对高性能快速修补混凝土的力学性能的影响进行了研究,试验结果表明:石灰石集料能有效降低混凝土的脆性;大小颗粒搭配合理,空隙率小的粗骨料配制的HPRRC有较高的早期抗压和抗折强度,粗骨料最大粒径不宜大于25mm,粗骨料中针片状颗粒含量不宜超过4%。  相似文献   

6.
外加剂对水泥净浆水化热的影响   总被引:9,自引:1,他引:9  
采用直接测定法测试了矿物、化学外加剂对水泥净浆的水化热的影响,并对外加剂降低或提高水化物的原理作了一些探讨。结果表明,粉煤灰和矿渣等矿物外加剂能明显在降低水泥净浆的水化热和温升。FDN-5型减水剂、糖密缓凝剂等化学外加剂能不同程度地降低水泥净浆的水化热和温升,推迟热峰出现时间。Na2SO4早强剂会提高水化热和温升,且使热峰出现时间提前。松香引气剂对水化热和温升影响不明显。  相似文献   

7.
通过多种外加剂的复合,研究了几种以“UNF5”为主体的复合外加剂对改善水泥水化性能的复合效应,结果表明,多种外加剂的复合能同时满足混凝土的多种要求,如减水、缓凝、增强、塑化等功效,可使混凝土快速实现脱膜、冬季施工,实现早强高强。  相似文献   

8.
在查阅国内外高性能轻集料混凝土技术文献的基础上,对合理地选择页岩陶粒、普通硅酸盐水泥等5种主要成分,用PP纤维、聚合物乳液等4种性能提升剂作为高性能轻集料混凝土的原料,通过改变PP纤维等4种提升剂的配比,经试验分析获得了轻集料混凝土抗压强度的影响因素,并通过正交试验的方法,对这4种提升剂的配比进行了优化试验分析,最终得出这种高性能轻集料混凝土组成材料的最佳配比.  相似文献   

9.
为研究纤维素醚、可再分散乳胶粉以及膨润土3种外加剂对机械喷涂抹灰砂浆力学性能的影响,设计了正交试验进行极差及方差分析,得到各因素及水平对试验结果影响的显著性程度.结果表明:3种外加剂中,纤维素醚对砂浆28 d抗压强度的影响最为显著,对7 d抗压强度及14 d拉伸黏结强度并无显著影响;结合极差及方差分析的结果,选取了优选...  相似文献   

10.
《焦作工学院学报》2013,(5):625-630
结合冻结井壁高性能混凝土的特性,测试了14组不同配比混凝土的1,3,7,28 d抗压强度、劈裂抗拉强度及抗渗性能,研究了冻结井壁高性能混凝土外加剂的类型及其掺量、细骨料含泥量、粉煤灰掺量等对矿井建设高性能混凝土的影响.研究表明,3种类型的外加剂均能改善混凝土的早期和后期强度,其中早期强度提高显著,掺加HNT-1型外加剂混凝土的1 d抗压强度提高145%;细骨料含泥量从0%增加到5%,混凝土抗渗性能降低60%,混凝土3 d抗压强度降低30%;粉煤灰的掺入可明显降低混凝土的早期抗压强度,1,3,7 d抗压强度最大降低幅度可达普通混凝土的40%,14%和7.8%.  相似文献   

11.
以低水胶比高强度水泥胶砂为研究对象,初步探讨了高效减水剂、矿渣、粉煤灰、膨胀剂、高吸水树脂及聚合物纤维等组分构成的复合外掺料对水泥基材料的工作性、早期自收缩和力学性能的影响.通过试验结果的对比,发现同时掺入高效减水剂、矿渣、粉煤灰、膨胀剂和高吸水树脂的水泥胶砂流动性最好,流动度经时损失最慢,早期自收缩最小,同时早期力学性能较好.聚合物纤维的掺入有效地提高了水泥胶砂的韧性和体积稳定性.  相似文献   

12.
复合高性能混凝土正交试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
王德平  孟云芳 《宁夏工程技术》2005,4(2):151-153,156
采用自燃煤矸石和矿渣作为高性能混凝土的掺合料,通过混凝土配合比的正交试验,分析了有关因素对该高性能混凝土的影响和效果,验证了自燃煤矸石具有很好的活性,可以作为掺合料配制高性能混凝土,并确定了不同标号复合高性能混凝土的配合比方案.试验结果表明:水胶比是决定该次试验混凝土强度的最主要因素;自然煤矸石掺量对混凝土强度影响显著,其细度对混凝土强度有一定影响,但对工作性影响不显著;掺入矿渣对混凝土强度影响不显著。但对混凝土工作性影响显著;沙率对强度的影响不显著,但对混凝土工作性影响显著.  相似文献   

13.
14.
研究了平均粒径0.1-11.2μm的5种不同矿物细掺料部分取代水泥对高性能混凝土流变性能的影响。其中,粉煤灰(FA)及两种细粉煤灰(FFA)以单独取代水泥的方式摄入,而矿渣(BFS)和硅灰(SF)则以三元复合胶结料的方式掺入。混凝土拌和物的流变性能由自行设计开发的BMH流变仪测试。对新拌高性能混凝土的超塑化剂掺量、流动阻力、扭矩粘度、工作性经时损失及抗泌水等性能进行了研究。指出掺不同粒径矿物细掺料的三元复合胶结料能够很好地改善高性能混凝土拌和物的工作性。  相似文献   

15.
复掺矿物掺合料混凝土碳化深度预测模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
在深入分析水泥水化、矿物掺合料二次水化以及混凝土碳化机理的基础上,对混凝土碳化理论模型中的重要参数——完全碳化时单位体积混凝土吸收二氧化碳的量m0进行了分析,提出了以水胶比、胶凝材料用量、粉煤灰、矿渣、硅灰掺量等为主要参数的计算公式,建立了复掺矿物掺合料混凝土碳化深度预测模型,经验证模型计算值与试验结果吻合较好.  相似文献   

16.
加掺合料高性能混凝土早龄期收缩特性   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用智能型非接触式微位移传感器法,对加掺合料高性能混凝土从成型后6h到3d龄期内的自生收缩和单面干燥条件下的总收缩进行试验研究,并测量了不同龄期混凝土的强度和试件的重量损失.结果表明:掺入硅灰会略微增加混凝土早期自生收缩,而对早期干燥收缩影响不大;粉煤灰的掺入能大幅度地减小混凝土早期自生收缩,但使早期干燥收缩增加;磨细矿渣只有在掺量较多时才能明显降低早期自生收缩,却对早期干燥收缩不利;同水胶比加掺合料混凝土的早期自生收缩与抗压强度之间有很好的线性关系,早期干燥收缩与试件的水分散失率间呈近似的对数函数关系.  相似文献   

17.
模拟了贵州地区地下水强酸盐复合腐蚀环境,系统研究了粉煤灰、矿渣粉和硅灰3种矿物掺合料单掺与复掺对水泥砂浆耐腐蚀性能,如耐蚀系数、质量变化率、氯离子相对扩散系数的影响规律,并探讨了地下水强酸盐复合腐蚀环境下水泥砂浆的腐蚀机理。结果表明,与基准砂浆相比,单掺与复掺矿物掺合料均提高了砂浆的耐蚀系数,降低了砂浆后期氯离子相对扩散系数,但增大了砂浆质量损失率。这3项指标从不同角度反映了地下水复合腐蚀环境下水泥砂浆的耐腐蚀性能。  相似文献   

18.
The influence of mineral admixtures on bending strength of mortar on the premise of equal compressive strength was investigated. Three mineral admixtures (fly ash, ground granulated blast-furnace slag and steel slag) were used. The adding amount of mineral admixture in this study ranges from 22.5% to 60%, and the water-to-binder ratio ranges from 0.34 to 0.50. With equal compressive strength, different mortars can be arranged in such a descending order with their bending strength: cement-fly ash mortar, cement mortar, cement-GGBS mortar, and cement-steel slag mortar. With the same compressive strength, the higher the steel slag content and water-to-binder ratio, the lower the bending strength of mortars. However, the effect of mineral mixture content and water-to-binder ratio on the bending strength of cement-fly ash mortar and cement-GGBS mortar is far inconspicuous.  相似文献   

19.
双掺、三掺方式可以保证混凝土在大掺量矿物掺合料条件下仍具有良好的工作性、较高的强度 ,同时还可以显著提高硬化混凝土密实性 ,有效改善水泥石 集料界面区结构 ,从而减少了硬化混凝土中未水化水泥数量 ,抑制了外界水分的渗入 ,最终消除了未水化水泥日后的水化对混凝土的危害  相似文献   

20.
The dynamic mechanical property of concrete is one of the key parameters, which greatly influences durability of infrastructures subjected to continuous heavy loading, such as girder and track slab of high-speed railway foundation structure. This paper reports serials of experiments designed to investigate the deterioration of dynamic mechanical properties of different concretes under fatigue loading condition. Four parameters including relative dynamic elastic modulus (RDEM), relative dynamic shear modulus (RDSM), relative compressive strength (RCS) and water absorption (WA) of concrete were evaluated to assess the dynamic properties and microstructures of concretes. Results show that the fatigue stress levels and fatigue cycle durations significantly influence the dynamic mechanical properties of concrete including dynamic elastic modulus and dynamic shear modulus. Addition of proper mineral admixture can improve the dynamic mechanical characteristics of concrete and increase its resistance against the fatigue loading effect. Keeping the amount of mineral admixture in concrete constant, its dynamic mechanical property with fly ash is lower than that with fly ash and silica fume. The water absorption in concrete, which is an indirect parameter reflecting capillary porosity, increases evidently after bearing fatigue-loading. There is a close correlation between the deterioration of dynamic mechanical property and the increasing of water absorption of concrete. This indicates that the damage of microstructure of concrete subjected to fatigue loading is the indispensable reason for the decay of its dynamic mechanical performance.  相似文献   

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