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相似文献
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1.
卫晋生 《广东建材》2023,(12):17-19
本文主要开展大理石粉末对混凝土力学强度、碳化深度及氯离子渗透系数的影响,研究内容有助于未来废物利用类高性能混凝土的材料组成优化及性能提升。研究结果表明:混凝土的力学强度指标均与大理石掺量呈现先正相关后负相关的趋势关系,且随着水灰比的增加,两者的相关关系变化趋势更加显著。混凝土的碳化强度及氯离子渗透系数与大理石掺量呈现先负相关后正相关的趋势关系,且随着水灰比的增加,两者的相关关系变化趋势更加显著。整体上本研究提出的测试条件下,最佳的大理石掺量为16%。  相似文献   

2.
大理石粉是一种重要的矿物掺合料,通过在水泥中掺加不同比例和粒径的大理石粉,来研究其对水泥强度、流动度、凝结时间和需水量的影响,发现大理石粉对水泥具有一定的减水效果、颗粒越细小其减水效果越明显,对凝结时间影响最敏感的指标为水粉比(W/P),对强度的影响比较明显。  相似文献   

3.
在相同的水胶比条件下,石粉可以在一定替代率范围内等量替代部分天然砂.本文考察不同的石粉替代率下混凝土的工作性能和力学性能,以找出石粉替代部分天然砂的最佳替代率.  相似文献   

4.
石粉对机制砂混凝土性能影响试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对机制砂在混凝土中的应用,通过不同石粉含量机制砂混凝土之间及不含石粉机制砂混凝土与天然砂混凝土之间的对比试验,研究机制砂中石粉含量对混凝土工作性能、硬化体的力学性能、碳化和干缩等性能的影响,并通过实际工程检验其性能,为机制砂在工程应用中合理控制石粉含量提供参考。  相似文献   

5.
江西省建材科研设计院利用大理石加工厂排放的大理石粉末作主要原料,配以适当的胶结料和掺和料,研制成功一种大理石粉免烧砖。这种大理石粉免烧砖的生产过程包括:原料处理,使原料粒度小于5mm,含水率小于10%;搅拌,采用二次拌合工艺,湿拌物料以不结块为宜;成型,采用半干法压制;养护采用自然养护,简便易行。按照国家标准《非烧  相似文献   

6.
为了研究石粉含量对机制砂混凝土力学性能的影响,以广西大石山区机制砂为研究对象,开展了机制砂混凝土和天然砂混凝土的力学性能对比试验,研究了石粉含量(质量分数)分别为0%,3%,6%,9%,12%时对机制砂混凝土立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度、弹性模量和抗折强度的影响,并与天然砂混凝土进行对比。结果表明:机制砂混凝土的力学性能数值随石粉含量增加先变大再变小,石粉含量为3%时机制砂混凝土力学性能数值最大,石粉含量超过3%时会削弱混凝土的密实度、骨架作用和水泥砂浆强度,利用不同地域、不同石材制作机制砂混凝土时,应通过试验确定最佳石粉含量;石粉含量大于6%时,机制砂混凝土力学性能数值小于天然砂混凝土,实际工程中应控制石粉含量上限;建议广西大石山区石灰岩机制砂混凝土换算系数取为0.68;提出的机制砂混凝土立方体抗压强度与弹性模量之间换算公式的理论值与实测值的平均比值为0.982,理论值与实测值相对偏差的平均值为1.88%;所得结论可为机制砂混凝土的研究与推广应用提供借鉴和参考。  相似文献   

7.
石粉和机制砂会对混凝土产生多种不同的效应,本文主要阐述了通过试验研究混凝土产生的不同效应及石粉对混凝土性能影响。  相似文献   

8.
研究了大理石粉的细度(13μm、18μm、38μm)和掺量(0、5%、10%、15%、20%)对水泥基材料工作性、力学性能和碱活性的影响,采用XRD和SEM分析了水化产物和微观结构。结果表明:随着大理石粉掺量的增加,浆体的标准稠度用水量先增大后减小,流动度增大,且大理石粉的细度越大,标准稠度用水量和流动度越大;掺加适量(5%)的大理石粉可以有效提高水泥基材料的抗压、抗折强度,且大理石粉的细度越大,对抗压、抗折强度的提高效果相对越明显;大理石粉的细度越大,水泥基材料的28 d膨胀率越大;微观结果表明,大理石粉在水泥基材料中起到微集料填充作用,同时具有一定的活性。  相似文献   

9.
首先通过控制石粉岩性、含量的变化得到一系列混凝土试件,然后按照相关试验规程对其进行性能测试,最后通过对比各项试验结果分析与总结出了石粉岩性对混凝土工作性、体积稳定性、强度等方面的影响,为机制砂替代河砂制备混凝土提供指导。  相似文献   

10.
李颖 《广东建材》2023,(8):25-28
为探索聚丙烯纤维、石粉对混凝土孔隙含量和吸水系数的影响,试验设计聚丙烯纤维掺量分别为混凝土体积的0%、0.05%和0.10%、石粉替代河砂的质量分数分别为0%、10%和20%,共9组混凝土试块,测试了各组试块的孔隙含量和吸水系数。结果显示,随着纤维掺量、石粉替代率的增加,混凝土试块的孔隙含量和吸水系数均呈现下降趋势,通过回归分析发现,孔隙含量与吸水系数之间具有良好的相关性。  相似文献   

11.
将不同含量的石粉掺入到混凝土中,研究低温水养条件下,石粉含量对混凝土力学性能和工作性能的影响。试验结果表明:混凝土中适量的石粉可以起到晶核效应、填充效应和化学作用等,有利于混凝土强度提高,能够改善混凝土工作性能,但其掺入量存在一个最优值,超过之后会对混凝土强度造成不利影响。  相似文献   

12.
《混凝土》2016,(1)
研究了大理石粉对水泥基胶凝材料流动性、强度和干缩的影响。研究得出,大理石粉增加了水泥胶砂的流动性,大理石粉掺量越大其流动度越大。水泥胶砂1 d和3 d抗折和抗压强度随大理石粉掺量增加先增大后减小,大理石粉掺量为5%其抗折和抗压强度最大;水泥胶砂7、28、56 d抗折和抗压强度随大理石粉掺量增加而减小。水泥胶砂干缩随大理石粉掺量增加呈现先减小后增大的规律,大理石粉掺量为20%时其干缩最小。  相似文献   

13.
针对机制砂生产过程中产生的石粉问题,从矿物掺合料对比、石粉掺量、石粉细度、水胶比和复合掺合料的角度,研究了火成岩石粉对混凝土抗压强度的影响。结果表明:掺加火成岩石粉混凝土与掺加粉煤灰和矿粉的混凝土相比,各龄期强度最低,3d~7d龄期强度发展和粉煤灰混凝土相当,后期强度发展较为缓慢,与粉煤灰和矿粉混凝土相差较多;火成岩石粉掺量在20%以内时,对混凝土28d前的抗压强度影响较小,建议工程中单掺火成岩石粉的掺量控制在胶凝材料的20%以内;火成岩石粉细度越细,混凝土各龄期抗压强度越高,但是抗压强度提高幅度并不明显;火成岩石粉混凝土随着水胶比的降低抗压强度增大,可以配制一般工程所需的不同强度等级混凝土;火成岩石粉与矿粉复合比和与粉煤灰复合对混凝土抗压强度贡献高,火成岩石粉与矿粉、粉煤灰6∶2∶2三元复合对混凝土抗压强度的提高效果最佳。  相似文献   

14.
废弃石粉对混凝土性能的影响研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本次试验旨在探索废弃石粉对混凝土拌合物和易性和立方体抗压强度等性能的影响,探索废弃石粉在混凝土中的使用价值。用废弃石粉取代部分水泥,节约资源和能源,制成"绿色混凝土",是本次课题研究的意义所在。研究结果显示,废弃石粉不但可以改善混凝土的工作性能,而且具有重要的社会效益。  相似文献   

15.
《混凝土》2017,(7)
通过压汞试验探究了混凝土在渗透孔隙水压作用前后,孔隙的孔隙率、总孔隙面积、平均孔径、最可几孔径、临界孔径、孔径分布的演化规律,并计算不同状态下混凝土孔体积分形维数,进一步分析渗透孔隙水压对混凝土不同位置孔隙结构以及混凝土渗透性能的影响。结果表明,受渗透孔隙水压后混凝土孔隙结构与孔径分布都发生变化,其中对毛细孔改变最大;混凝土外侧孔隙特征改变要比内部显著;渗透率和孔隙率与大孔阶段的分形维数D1呈正相关关系,定性分析了混凝土渗透率与孔结构的关系。  相似文献   

16.
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   

17.
大理石是一种被广泛应用于建筑领域的石材。本文通过流动性、强度和干缩三个角度测试了大理石粉对水泥基胶凝材料性能的影响,在数据的测量和获取中掌握胶凝材料的变化情况,推断大理石粉的作用效果,为理论性的参考提供依据。  相似文献   

18.
试验以石粉内掺的方式,研究两种不同成分石粉对水泥砂浆的力学性能影响;在确定石粉掺量后,采用扫描电镜对试样的微观形貌进行分析,并对其相关作用机理进行探讨。试验结果表明:石粉取代量为30%时,掺加石粉1和石粉2的试样,3d抗折强度较空白试样分别提高了13.44%和23.69%,掺加石粉1和石粉2的试样,3d抗压强度较空白试样分别提高了44.65%和61.64%,28d抗折强度较空白试样分别提高了11.83%和21.10%,28d抗压强度较空白试样提高了18.55%和30.94%。  相似文献   

19.
20.
采用3种不同破碎机械将天然岩石破碎,通过筛分试验得出锤式破碎机破碎的碎石颗粒形状好,针片状少,级配合理,配制出的混凝土和易性好,抗压强度高。对不同含量及不同粒级石粉的统砂石混凝土性能进行试验研究,结果表明石粉含量在统砂石质量的4%~8%时,能得到性能不低于甚至好于普通混凝土的统砂石混凝土,且石粉越细,混凝土性能越好。当石粉含量在6%时,用统砂石配制的混凝土和易性好、28d抗压强度可达39.7MPa,从而为配制性能良好的统砂石混凝土提供依据。  相似文献   

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