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免蒸压粉煤灰加气混凝土制品强度性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在与现有蒸压粉灰加气混凝土相近的原料配方及工艺条件下,通过以下措施:(1)添加复合发泡剂,改善加气混凝土制品的孔结构;(2)添加粉煤灰活性激发剂,大幅度加快粉煤灰与氢氧化钙的反应速度;在55-100℃养护7-1d,使制品的强度及密度指标达到GB/T11968-1997的要求。 相似文献
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为了能够以碱 磷渣材料制备出免蒸压加气混凝土,达到更好的处理和利用工业废弃物 磷渣的目的,用单因素试验的方法分别研究了料浆中的粉料组成及发气剂、水玻璃模数、碱含量和碱激发剂温度等因素的影响。研究表明:水泥、粉煤灰含量会影响料浆的浇筑稳定性,而发气剂掺量、水玻璃模数、碱含量等会影响加气混凝土的容重;实验中制备出了容重在535~887 kg/m3、抗压强度在6~9.5 MPa的加气混凝土;免蒸压磷渣加气混凝土的力学性能符合GB 11968—2006中的相关要求。 相似文献
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以免蒸压粉煤灰加气混凝土立方体抗压强度、干密度和膨胀率为考核指标,通过正交分析研究了原材料组合方案中各因素和水平对加气混凝土性能的影响及重要程度,为制备性能优良的免蒸压加气混凝土提供依据。 相似文献
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本文在与现有蒸压粉煤灰加气混凝土相近的原料配方及工艺条件下 ,通过以下措施 :①添加复合发泡剂 ,改善加气混凝土制品的孔结构 ;②添加粉煤灰活性激发剂 ,大幅度加快粉煤灰与氢氧化钙的反应速度 ;在 55~ 10 0℃养护 7~ 1d ,使制品的强度及密度指标达到GB/T11968—1997的要求。 相似文献
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以免蒸压粉煤灰加气混凝土立方体抗压强度、干密度和膨胀率为考核指标,通过正交分析研究了原材料合方案中各因素和水平对加气混凝土性能的影响及重要程度,为制备性能优良的免蒸压加气混凝土提供依据. 相似文献
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与蒸压加气混凝土砌块墙相比,蒸压加气混凝土配筋墙板对低层建筑可不设置构造柱,混凝土现场浇筑量小、构件尺寸大的特点使其组装更高效.本文介绍了蒸压加气混凝土板式承重墙结构在国外的应用情况,结合已有研究成果和相关技术规范对该结构的力学性能进行了说明,并展望了该结构体系的应用前景.研究表明:蒸压加气混凝土板式承重墙的抗震性能良... 相似文献
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针对蒸压加气混凝土(AAC)制备过程中需水量大的问题,研究了混凝土用聚羧酸减水剂(PCE)和萘系减水剂(NF),以及加气混凝土专用减水剂(SL)对蒸压加气混凝土的减水率、流变性能、力学性能的影响。结果表明:减水剂PCE、NF和SL折固掺量分别为0.09%、0.20%、0.10%时,减水率分别为38.0%、16.0%、16.0%;无论是否掺加减水剂,加气浆体在剪切稳定阶段(20~60 s-1)均符合Bingham流变模型;减水剂PCE、NF和SL通过改变浆体的屈服应力和塑性黏度,从而影响铝粉的发气过程;减水剂SL能保证良好的发气体积、提高制品强度,是较为理想的AAC用高效减水剂。 相似文献
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针对PHC管桩生产过程中压蒸养护能耗大、混凝土耐久性较差的问题,开发了具有早强功能预制构件专用的聚羧酸减水剂,并进行了PHC管桩混凝土的免压蒸工艺技术研究.结果表明,通过使用新型聚羧酸减水剂,混凝土在90℃条件下养护5h,其抗压强度可达到80MPa以上,随着龄期的发展,抗压强度持续增长,并且能够减少混凝土离心成型过程产生的余浆.与现有压蒸工艺制备的混凝土相比,混凝土耐久性有了较大的改善. 相似文献
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通过碳化实验,测定了加气混凝土砌块在碳化条件下的收缩变形、碳化深度,碳化后加气混凝土砌块的抗压强度和抗折强度.研究结果表明:实验室碳化条件下加气混凝土砌块的收缩发展呈现三个阶段:(Ⅰ)早期快速发展阶段,(Ⅱ)稳定阶段,(Ⅲ)加速发展阶段;表面砂浆层能够明显降低碳化收缩的发展,加气混凝土砌块碳化深度与碳化时间成正比,抗压... 相似文献
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PVA纤维对混凝土力学性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了不同长度PVA纤维的掺入对高强度混凝土力学性能的影响。结果表明,PVA纤维在0.08%~0.1%的体积掺量范围内效果最佳,能有效提高抗折强度,且长径比越小,效果越明显。长度为6mm,掺量为0.08%~0.1%的PVA纤维混凝土,7d抗压强度比基准混凝土降低5.22%,抗折强度提高14.28%,静弹性模量提高6.63%;28d抗压强度降低3.03%,抗折强度提高21.67%,静弹性模量降低4.52%。 相似文献
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采用ANSYS软件对钢筋混凝土网梁楼盖的力学性能进行了非线性有限元数值分析,对楼板结构数值模拟中的混凝土及钢筋材料模型定义、几何建模、施加荷载、网格划分及后处理等关键技术进行系统研究。重点对网梁楼盖在荷载作用下的数值模拟进行了研究。采用ANSYS软件的三维单元模型对楼板不同位置及界面受力特点进行分析。分析表明:网梁楼盖在荷载作用下,最大挠曲变形发生在中央部位,叠合箱所处的位置相对周围肋梁的应力大。如果楼盖发生破坏,裂缝可首先出现在箱体与肋梁的交界面处。根据分析结果,采取相应的结构措施,可有效提高楼盖承载力。 相似文献