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相似文献
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1.
大掺量Ⅲ级粉煤灰混凝土耐久性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了大掺量Ⅲ级粉煤灰混凝土的碳化、抗钢筋锈蚀和抗侵蚀性能以及试验采用的CO2浓度对评价大掺量低质粉煤灰混凝土抗碳化性能的影响.结果表明,掺激发剂的大掺量Ⅲ级粉煤灰混凝土具有良好的抗碳化和抗钢筋锈蚀性能,大掺量Ⅲ级粉煤灰混凝土的抗侵蚀性能优于普通对比混凝土,碳化试验采用的CO2浓度对评价大掺量Ⅲ级粉煤灰混凝土抗碳化性能具有较大影响.  相似文献   

2.
石粉用作混凝土掺合料的初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘岩 《重庆建筑》2010,9(11):22-25
本文采用比表面积、扫描电镜、活性指数和减水剂吸附量等方法分析了石粉的基本性质,并试验研究了石粉等量取代水泥和粉煤灰的混凝土性能。结果表明:石粉可以作为混凝土掺合料,但宜与粉煤灰复合使用,其取代粉煤灰的掺量不应超过25%。  相似文献   

3.
采用大理石粉、花岗岩石粉分别与粉煤灰、矿粉进行复掺,试验研究低活性石粉对中低强度混凝土工作性、强度、收缩的影响,并通过生产中试验证,探索石粉在中低强度混凝土中的应用技术。结果表明掺入低活性石粉有利于改善混凝土工作性;低活性石粉与矿粉复掺配制中低标号混凝土具有较大可行性,石粉掺量宜控制在10%~20%。惰性石粉与粉煤灰复掺,对中低标号混凝土的强度影响较大。  相似文献   

4.
本文采用当地卵石破碎为碎石过程中产生的副产品─石粉砂,精选颗粒级配较好、经水洗后石粉含量不超过8%的石粉砂作为主要细骨料,以粉煤灰和硅粉为掺合料,利用正交设计试验的方法,进行了探索性的试验研究,初步确定了C70高强混凝土配合比,研究高强混凝土积累了原始数据。  相似文献   

5.
粉煤灰混凝土抗氯离子渗透及抗钢筋锈蚀性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
选取化学成分SiO2和Al2O3总含量相近的Ⅰ级粉煤灰和Ⅲ级粉煤灰配制中、高掺量粉煤灰混凝土,再测试其7,28,90 d抗压强度、抗氯离子渗透性能及抗钢筋锈蚀性能.结果表明:在本试验条件下,同样配合比的I,Ⅲ级粉煤灰混凝土的抗压强度、抗氯离子渗透性能和抗钢筋锈蚀性能并无明显差别.试验结果同时表明,目前用于结构混凝土中的粉煤灰的评价体系尚有待改进.  相似文献   

6.
采用电石渣对Ⅲ级粉煤灰进行增钙煅烧改性,利用XRD对改性Ⅲ级粉煤灰的矿物组成进行分析,测定了掺入改性Ⅲ级粉煤灰的C30混凝土的抗压强度和自收缩,并采用BSEM和纳米压痕仪分析了改性Ⅲ级粉煤灰与水泥浆体的微界面结构及微界面力学性能。结果表明:Ⅲ级粉煤灰经增钙煅烧改性后生成了水硬性矿物β-C2S,水化可生成C-S-H凝胶,改善了Ⅲ级粉煤灰颗粒与水泥浆体的微界面区结构,提高了微界面区的弹性模量和硬度,从而提高了掺Ⅲ级粉煤灰混凝土的强度,并降低了其自收缩。  相似文献   

7.
机制砂石粉部分替代粉煤灰是铁路工程中制备混凝土的重要技术手段。针对云南弥蒙铁路建设沿线缺乏优质粉煤灰的工程现状,通过制备20%低品质粉煤灰+80%水泥、10%石粉+10%低品质粉煤灰+80%水泥以及20%石粉+80%水泥3类胶凝材料体系,研究石粉替代粉煤灰对铁路混凝土性能的影响。结果表明:石粉和粉煤灰复掺可改善浆体的工作性;石粉替代粉煤灰均会降低混凝土的抗压强度和弹性模量,对C40混凝土的影响更大;石粉替代率的增加会增大硬化浆体的56 d电通量,加剧浆体的干燥收缩,扩大碳化深度,但对抗冻融性能影响较小。  相似文献   

8.
通过对掺入工业废料为外加剂的Ⅲ级粉煤灰混凝土的流动性、强度、耐磨性进行了试验,对Ⅲ级粉煤灰用于道路面层混凝进行了初步研究,并对Ⅲ级粉煤灰应用产生的经济效益作了分析。  相似文献   

9.
石粉是碾压混凝土原料砂的重要指标,在水工界中一般采取人工砂、天然砂外掺石粉或粉煤灰代砂等技术措施,但在台山核电淡水水源工程中因现场条件无法采用而又存在足量的粗砂,通过破碎及试验研究,细碎后砂的细度模数降低,级配改善,石粉含量提高,再辅以适量的粉煤灰代砂,拌制的混凝土可以应用在碾压混凝土坝,为使用天然粗砂作为碾压混凝土用料砂提供了宝贵的经验.  相似文献   

10.
掺高钙粉煤灰混凝土的强度与耐久性试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同粉煤灰掺量的高钙粉煤灰混凝土的抗压强度、抗碳化及抗氯离子渗透性能.结果表明,随着Ⅱ级高钙粉煤灰掺量的增加,28d的抗压强度相比于基准混凝土要低,60d和90d抗压强度则可达到甚至超过基准混凝土.而掺Ⅲ级高钙粉煤灰混凝土28d后的强度增长则不显著;掺Ⅱ级高钙粉煤灰的混凝土均比同龄期基准混凝土的碳化深度小,而掺Ⅲ级高钙粉煤灰时混凝土的碳化深度略大.试验还表明,掺Ⅱ、Ⅲ级高钙粉煤灰混凝土的抗氯离子渗透能力均比基准混凝土好.  相似文献   

11.
Ⅲ级粉煤灰用于道路面层混凝土的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对掺入工业废料为外加剂的Ⅲ级粉煤灰混凝土的流动性、强度、耐磨性进行了试验,对Ⅲ级粉煤灰用于道路面层混凝进行了初步研究,并对Ⅲ级粉煤灰应用产生的经济效益作了分析。  相似文献   

12.
针对碱集料反应的特点,提出板岩(粉砂质绢云母板岩或绢云母粉砂质板岩)作为骨料制成混凝土的碱骨料反应抑制措施,并通过改变粉煤灰和石粉掺量确定其抑制效果,试验结果表明,粉煤灰掺量30%、石粉含量10%条件下砂浆棒膨胀率最小。多种抑制技术优化后的混凝土早期砂浆棒膨胀率降低95%以上。  相似文献   

13.
在不同胶凝体系的混凝土中,掺入适量的石灰石粉替代粉煤灰、矿粉和水泥,研究了石灰石粉作掺合料对不同胶凝体系下混凝土工作性和强度的影响.试验结果表明,在不同胶凝体系中,均可用占胶凝材料总量10%的石灰石粉取代掺合料或水泥,取代粉煤灰时则可以完全替代.  相似文献   

14.
石粉是近年来水电行业发展起来用于代替粉煤灰的一种新型材料,石粉有着取材方便、原料广泛、充足、价格低廉环保等优势。对于解决粉煤灰缺乏地区寻找新型替代材料具有重要的意义。猛柱山电站正是处在缺乏粉煤灰的情况下就地取材采用了石粉和粉煤灰进行双掺使用。文章主要介绍猛柱山电站石粉与粉煤灰双掺、单掺石粉进行碾压混凝土性能的试验论证过程,为石粉和粉煤灰双掺应用于水利工程提供了科学依据,具有一定的借鉴意义。  相似文献   

15.
主要研究了石粉对水泥-粉煤灰混凝土工作性、抗压强度、耐久性能(抗水渗透性能、抗碳化性能和抗冻性能)的影响,并利用扫描电镜和孔结构微观分析对其进行了机理分析.试验结果表明:石粉应用于水泥-粉煤灰混凝土,不仅可改善混凝土的工作性能,而且可提高混凝土的抗压强度,对混凝土的耐久性能(抗水渗透性能、抗碳化性能和抗冻性能)影响不大.  相似文献   

16.
《国外建材科技》2021,(1):16-20
在机制砂石生产和石材加工领域产生了大量的石粉,这些石粉如得不到合理应用,将造成极大的资源浪费和环境污染,另一方面随着基础设施建设量的增加,传统矿物掺合料日益紧缺,为此通过复合掺合料技术研究提升火山岩石粉技术指标。研究结果显示:随着复合粉煤灰、矿粉、粉煤灰+矿粉掺量的增加,火山岩石粉复合掺合料流动性改善明显;各个试验龄期的火山岩石粉复合掺合料活性指数均在提高,复合矿粉活性指数的提高幅度更加显著;随着粉煤灰、矿粉传统掺合料的掺加,在保持相差不大的混凝土工作性能的情况下,减水剂用量呈现下降趋势;相比于纯火山岩石粉混凝土组CH0,通过与粉煤灰、矿粉复合均能明显提升混凝土抗压强度,并且粉煤灰和矿粉具有突出的叠加效应。  相似文献   

17.
《混凝土》2014,(6)
为有效和充分利用Ⅲ级粉煤灰,以常用强度等级C30混凝土为研究对象,Ⅰ级粉煤灰的掺量为基准,砂率、泵送剂掺量、Ⅲ级粉煤灰的等效率等为因素,设计单因素试验和正交试验L9(34)方案,对比研究Ⅲ级原状粉煤灰对混凝土工作性和强度的作用规律,探索Ⅲ级粉煤灰在C30混凝土中应用的可能性及合理掺量。研究表明:Ⅲ级粉煤灰混凝土的强度随砂率的增大而减小,随等效率和泵送剂掺量的增大,呈现先增大后减小的趋势,最优等效率为100.0%;等效率和砂率是影响Ⅲ级粉煤灰混凝土强度的重要因素;可用Ⅲ级粉煤灰配制强度等级C30的混凝土,合理等效率约为80.0%。研究结论对劣质粉煤灰的资源化利用有理论意义和实用价值。  相似文献   

18.
将高吸附性石粉替代粉煤灰应用于防水砂浆中,石粉替代率为0、25%、50%、75%和100%时,对M10、M15和M20这3种强度等级防水砂浆的和易性、强度、耐久性和抗渗性进行了试验研究.结果 表明:石粉可以优化防水砂浆的颗粒级配,具有良好的填充、保水和晶核效应,能够促进水化反应进程,提高防水砂浆的密实度;掺入适量石粉,...  相似文献   

19.
人工砂高性能混凝土配制技术研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
宋少民  耿雷 《建筑技术》2007,38(1):46-48
采用现代混凝土配合比设计理念,通过试验,研究了人工砂高性能混凝土配合比的设计原则。通过分析粉煤灰、石粉含量对人工砂高性能混凝土在工作性和力学性能上的影响,确定粉煤灰的最佳掺量和石粉含量的范围,结果表明人工砂完全可以替代天然砂配制高性能混凝土。  相似文献   

20.
以净浆流变阈值理论为基础,采用在净浆中加入石粉的试验方法确定净浆流变性,通过粉煤灰替代率不同的机制砂砂浆基准需水率试验来确定砂浆的堆积密度,进行了机制砂自密实混凝土配合比试验,研究了石粉对净浆流变参数、净浆流变阈值和混凝土自密实区域的影响.结果表明:相同的水粉比下,掺入石粉后净浆的屈服强度和塑性黏度都明显大于未掺石粉的...  相似文献   

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