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相似文献
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1.
本文总结了双掺混凝土性能的研究结果,介绍了双掺技术通过干硬性混凝土试验用于混凝土排水管生产的实际应用效果。文章认为,应用双掺技术应注意S3型超早强减水剂掺量和粉煤灰掺量的选择及其相应工艺措施的确定。指出:对自然养护的混凝土排水管,S3剂掺量以2.5%为宜,对蒸汽养护的混凝土排水管,以1.5~2.0%为宜,粉煤灰掺量均以20~25%为宜,由此可节省水泥15%。制成的排水管,强度与表观质量有所提高,混凝土成本有所降低(降低5~9元/m~3)。说明采用双掺技术是利用粉煤灰、节省水泥、降低混凝土成本的有效途径之一。  相似文献   

2.
介绍混凝土中掺用粉煤灰的掺加方法和掺量,并通过试验研究在混凝土中掺一定量粉煤灰.对混凝土耐久性能的影响。通过试验结果袁明,在混凝土中掺适量粉煤灰,能使混凝土的抗碳化、抗冻融和抗渗性能有明显提高,可提高混凝土的耐久性。  相似文献   

3.
《辽宁建材》2005,(6):84-87
1.1 为使企业生产的混凝土和钢筋混凝土排水管(以下简称排水管)产品质量达到GB/T11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》及JC/T640《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》要求,不断提高全行业生产管理和质量管理水平,特制订本工艺技术规程.  相似文献   

4.
本文试验了用石灰石粉以不同掺量替代粉煤灰对混凝土工作性、力学性能的影响,试验结果表明:石灰石粉适当的替代粉煤灰在混凝土中应用时,能够改善混凝土的和易性、工作性,降低混凝土坍落度损失,力学性能得到提高,改善了混凝土密实性及耐久性。应用于高强度混凝土时,石灰石粉与粉煤灰复掺使用可以降低混凝土的粘聚性,提高混凝土的流动性。  相似文献   

5.
选择合适的粉煤灰掺量既可改善混凝土的工作性能又能保证混凝土的耐久性。通过对不同粉煤灰掺量下的混凝土试件进行碳化试验研究,分析不同粉煤灰掺量对混凝土碳化性能的影响。试验结果表明,粉煤灰掺量超过40%时,对钢筋混凝土明显不利。  相似文献   

6.
通过使用相同混凝土拌合物稠度、不同用灰量的混凝土配合比设计,对掺用粉煤灰的混凝土配合比设计试验结果进行比较分析。结果表明,掺用粉煤灰后能有效减少混凝土水泥用量,改善混凝土拌和物的和易性,提高混凝土的后期强度。  相似文献   

7.
<正> 在混凝土中掺用粉煤灰,能改善施工和易性,提高浇筑质量,改善混凝土孔结构,提高混凝土的抗渗性,提高混凝土抗硫酸盐侵蚀的能力,抑制碱骨料反应,减少混凝土干缩,并能降低温升,不少国家都广泛地在大坝混凝土中掺用粉煤灰,将它作为大坝混凝土的混合材已有几十年的历史。  相似文献   

8.
粉煤灰和矿粉是低强度等级混凝土中最主要的掺合料、在未加掺合料的C30混凝土基础上,将粉煤灰、矿粉在混凝土中单掺或双掺,并以若干组不同掺量的粉煤灰、矿粉对混凝土不同龄期的强度和和易性变化进行研究。试验结果表明:粉煤灰对提高预拌混凝土的和易性效果极好,但混凝土的早期、中期强度发展缓慢,矿粉相对粉煤灰对混凝土各龄期强度发展较快,但和易性差于粉煤灰,二者双掺混凝土后各龄期强度及拌合物和易性均较好,最佳比例为水泥质量的30%~40%。  相似文献   

9.
预制钢筋混凝土构件工厂使用水泥量很大,如果能在混凝土内掺用部分粉煤灰取代水泥,其意义是很大的。我厂对混凝土构件全部采用蒸气养护,为了摸清蒸气养护对掺粉煤灰混凝土性能的影响,我们作了有关初步试验,现将试验结果总结如  相似文献   

10.
为了提高海洋环境下钢筋混凝土抵抗氯盐侵蚀的能力,以徐州淮海水泥厂325号水泥、铜山电厂粉煤灰等为原料配置了粉煤灰掺量分别为10%、20%和25%的混凝土,对其在氯化钠溶液中进行加速侵蚀试验。研究了氯盐在混凝土中的渗透规律以及粉煤灰掺量对混凝土中氯离子浓度的影响。试验结果表明混凝土中氯离子质量分数随着侵蚀时间的增加而增加;距离混凝土表面10mm以内的氯离子浓度要远远大于其它深度处的氯离子浓度,并且氯离子浓度从混凝土表面向内是逐渐递减的;在混凝土中掺入10%~25%的粉煤灰可以提高混凝土抵抗氯离子入侵的能力,并且粉煤灰掺量越大,抵抗能力越强。  相似文献   

11.
通过自行设计研制的长期弯曲荷载持载装置,对4种不同粉煤灰掺量的钢筋混凝土构件进行弯曲应力损伤下的快速碳化试验。测量构件碳化深度,研究粉煤灰掺量、弯曲应力水平对其产生的影响,提出钢筋混凝土碳化损伤拉压影响系数,并分析拉应力下素混凝土和钢筋混凝土碳化损伤的差异。研究结果表明:粉煤灰掺量的增大会提高构件碳化深度;弯拉应力加剧了构件碳化损伤,弯压应力抑制了构件碳化损伤;拉应力作用下素混凝土和钢筋混凝土构件在碳化深度和碳化损伤趋势上均有所差异。  相似文献   

12.
在数种粉煤灰混凝土中掺用MN外加剂表明,可以明显地提高粉煤灰混凝土的早期强度,一般可提高10%~50%,有的可达到与不掺粉煤灰的普通混凝土相同的早期强度;而对其它性能,如干缩、钢筋锈蚀等没有不利的影响,抗渗性还有所提高。这对用湿排灰或干排灰都是有效的。  相似文献   

13.
通过在C50高性能混凝土中以等量取代水泥用量的方法单掺粉煤灰、硅粉,双掺粉煤灰硅粉及同时掺粉煤灰、硅粉和聚丙烯纤维,研究了不同掺合料及不同掺量对HPC拌合物工作性的影响。结果表明:在高性能混凝土中加入粉煤灰,能使混凝土具有更好的工作性能,使拌合物黏聚性和可塑性提高;在6%硅粉掺量内,硅粉的加入提高了高性能混凝土的工作性能,但随着掺量进一步增大后,硅粉高性能混凝土的流动性将降低,稠度增大,整体工作性能降低,需要提高高性能减水剂的用量;双掺粉煤灰和硅粉后,粉煤灰高性能混凝土的工作性能随着硅粉掺量的增加而呈降低趋势;聚丙烯纤维对高性能混凝土的工作性能影响不明显,但聚丙烯纤维的掺入,提高了混凝土黏聚性,能抑制拌合物的离析和泌水。  相似文献   

14.
分别考察了粉煤灰、纤维和膨胀型减水剂对飞机场混凝土耐磨性能和抗冲击性能的影响。研究表明混凝土的耐磨性随着抗压强度的增加而提高,即在减水剂、纤维和粉煤灰掺量三个因素中,减水剂掺量是影响混凝土耐撞磨性显著因素,此次为粉煤灰。聚丙烯纤维掺入明显提高混凝土早期塑性开裂性能,在掺量为0.9kg/m3时相对具有较好耐撞磨性能。混凝土抗冲击强度随粉煤灰掺量(0%~20%)的增加而增加,在纤维掺量0.9kg/m3时,混凝土的抗冲击强度较高。在粉煤灰、纤维和减水剂三个影响因素中,纤维对混凝土的抗冲击性能影响较大。  相似文献   

15.
选择粉煤灰和矿渣作为混凝土矿物掺合料,以不同掺量,采用单掺和复掺的形式设计了7种配合比,研究矿物掺合料对混凝土抗渗性和抗冻性的影响。试验结果表明:粉煤灰、矿渣的掺入可以提高混凝土的抗渗性,掺量小于30%时,随着掺量的增加,混凝土抗渗性提高。粉煤灰和矿渣单掺时,会降低混凝土的抗盐冻性能;复掺时,当掺量小于最佳掺量时,可改善混凝土的抗盐冻性能,超过最佳掺量后,混凝土的抗盐冻性能降低,本试验中最佳掺量值为15%。  相似文献   

16.
对掺加矿渣、粉煤灰、硅灰等矿物掺合料混凝土力学性能进行了研究。结果表明,单掺矿渣与硅灰能提高混凝土的保水性、黏聚性,但对于拌合物流动性的提高要比单掺粉煤灰的差。随着掺量的增加,单掺粉煤灰或矿渣的混凝土强度降低,单掺粉煤灰早期强度下降较大。双掺粉煤灰、矿渣混凝土,混凝土强度随着矿渣掺量的增加而降低;矿渣、粉煤灰掺量分别为30.5%、20.5%时,混凝土91 d的抗压强度要比基准混凝土的抗压强度高。在掺合料总量不小于61%时,AB组混凝土28、91 d的抗折强度和基准混凝土强度比较接近。其91 d强度甚至超过了基准混凝土。双掺粉煤灰、硅灰混凝土,当粉煤灰掺量不变时,单掺硅灰对提高混凝土强度比较显著。对于粉煤灰、矿渣、硅灰三掺的混凝土,与同等掺量的双掺组AB和AC相比,该组混凝土具有较高的抗压强度。  相似文献   

17.
提高抗裂性是混凝土工程中的一个重要课题。从优化混凝土配合比的角度,研究了配合比参数水胶比、矿物掺合料用量及品种、单位用水量和灰砂比等对箱梁用高强混凝土早期抗裂性能的影响。研究表明:提高水灰比、添加适当掺量的掺合料、适当降低胶凝材料总量有利于提高抗裂性能。当粉煤灰掺量在10%~20%时,粉煤灰掺量对早期抗裂性的影响不大,反而在掺量为10%时略优,单掺粉煤灰略优于双掺粉煤灰和矿渣微粉。各影响因素对水泥净浆的影响趋势与砂浆和混凝土相似,但影响程度不同。水胶比对抗裂性能的影响最大,其次为掺合料用量和胶凝材料总量。掺合料用量在砂浆中对抗裂性的影响略小于在水泥净浆中的影响。  相似文献   

18.
在橡胶再生混凝土中掺加不同质量的粉煤灰,通过试验研究了粉煤灰掺量对橡胶再生混凝土和易性和立方体抗压强度的影响规律。结果表明:随着粉煤灰掺量的增加,橡胶再生混凝土的坍落度逐渐增大,并且表现出良好的粘聚性和保水性,但立方体抗压强度不断降低,不过随着混凝土养护龄期的增大,粉煤灰二次水化反应随之进行,橡胶再生混凝土的立方体抗压强度又有不同程度的提高。  相似文献   

19.
本文研究I级粉煤灰与S95级矿粉的掺用方式与掺量对污水厂用C35F300级高抗冻混凝土的抗冻性影响规律。试验结果表明,单掺粉煤灰的取代率30%、单掺矿粉30%或者复合掺加使用粉煤灰与矿粉取代率40%以内均对混凝土的抗冻性基本不会产生影响,为最佳掺量,混凝土抗冻等级均可达到F300,当超过这个掺量之后随着掺量增加抗冻性降低。  相似文献   

20.
通过模拟试验,研究了粉煤灰和矿渣微粉对钢筋混凝土抗地铁迷流腐蚀性能的影响。试验研究表明,混凝土胶凝材料中掺加56%~65%的矿渣微粉和粉煤灰可以使混凝土抗地铁迷流腐蚀能力比同水胶比基准混凝土提高6~8倍。  相似文献   

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