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1.
含钙矾石和水镁石双膨胀源水泥硬化浆体及其混凝土的体积稳定性分析 总被引:1,自引:1,他引:0
叶青 《混凝土与水泥制品》2001,28(1):12-15
本文建立了在水泥硬化浆体中来自钙矾石和水镁石结晶膨胀作功方式的模型,计算了结晶膨胀能全部被用作体外膨胀功时所产生的膨胀率,由此分析了现有含钙矾石膨胀源或水镁石膨胀源水泥硬化浆体体积的稳定性,并研究得到含钙矾石和水镁石双膨胀水泥或胶体硬化浆体及其混凝土的长龄期膨胀及其体积稳定性,适用于补偿水泥混凝土的早期收缩和后期冷缩与干缩。 相似文献
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对钙矾石膨胀和水镁石膨胀的相干性进行了研究,得到:当熟料中MgO含量接近5.0%,而SO3含量大于3.5%,钙矾石膨胀和水镁石膨胀的相干性明显;当熟料中MgO含量接近5.0%,SO3含量小于并接近3.5%时,钙矾石膨胀和水镁石膨胀的相干性较小,且这种相干性是有利的,即钙矾石的膨胀有助于水镁石膨胀能作更多的膨胀功;当熟料中MgO含量接近5.0%,SO3含量较小时,钙矾石和水镁石膨胀几乎不相干。在配制补偿收缩的高强混凝土时,利用钙矾石膨胀和水镁石膨胀的相干性,可以达到补偿其后期干缩的效果。 相似文献
3.
矿渣水泥配制补偿收缩混凝土微观结构试验分析 总被引:1,自引:0,他引:1
喷射补偿收缩混凝土是在普通混凝土中添加膨胀剂和速凝剂配制而成,膨胀剂使得混凝土产生体积微膨胀,来全部或部分抵消混凝土的干缩变形,从而减轻混凝土的开裂病害.本研究采用XRD和SEM等常规物相分析法对矿渣水泥、4种膨胀剂和速凝剂配制水泥净浆进行微观结构试验,对其水化产物、微观结构及形貌特征进行了探讨.结果表明:微观试验定性得出矿渣水泥、速凝剂和CSA膨胀剂复合效果最好,28d时胶凝材料反应相对较快,水泥净浆中钙矾石生成量最多,且其衍射峰值最强,表明该种复合胶凝材料适宜组合配制,有较好的复合早强效果. 相似文献
4.
叶青 《混凝土与水泥制品》1999,(5):15-17
本文将膨胀型超细矿粉引入高强混凝土,意在补偿其自缩,冷缩,干缩和内收缩,提高其耐久性,使高强混凝土真正成为高性能混凝土。本文借助水泥与混凝土胀缩和强度试验以及X射线衍射物相分析,研究了掺超细矿粉和掺膨胀型超细矿粉高强混凝土及其水泥石的体积稳定性。 相似文献
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混凝土中钙矾石作用的二重性及其发生条件 总被引:1,自引:0,他引:1
钙矾石被广泛用来提高混凝土或胶凝材料的早期强度 ,或被用来生产收缩补偿混凝土 ,而延迟钙矾石的形成却引起混凝土的胀裂性破坏 ,这就形成了钙矾石作用的矛盾的二重性。探讨了混凝土中钙矾石的形成机理、结晶构造、形成条件、稳定性及延迟钙矾石的成因、危害 ,旨在揭示钙矾石作用的二重性 ,力求找出抑制延迟钙矾石膨胀的途径 ,更好地发挥钙矾石的优越性能 相似文献
7.
混凝土中钙矾石作用的二重性 总被引:1,自引:0,他引:1
钙矾石可提高混凝土或胶凝材料的早期强度,或产生混凝土的收缩补偿,而延迟钙矾石却引起混凝土的胀裂破坏,这就是所谓钙矾石作用的矛盾的二重性,探讨了混凝土中钙矾石的形成机理,形成条件,稳定性及迟钙矾石的成因,危害,旨在揭示钙矾石作用的二重性,力求代出抑制延迟钙矾石膨胀的途径,以便更好地发挥钙矾石的优越性能。 相似文献
8.
大体积补偿收缩混凝土与延迟钙矾石生成 总被引:13,自引:5,他引:8
在大体积补偿收缩混凝土内部,由于胶凝材料水化放热,其最高温度可能超过钙矾石的分解温度,使水化初期生成的钙矾石分解;并在温度降低以后,在硬化混凝土内重新生成。本文探讨了这种延迟钙矾石生成现象对混凝土性能的影响。发现延迟钙平等互利 水化初期表面为补偿收缩混凝土的膨胀能损失。不能达到补偿温度收缩的目的;后期表现为混凝土的延迟膨胀。降低水胶比,掺加粉煤灰和矿等矿物和掺和料有利于抑制DEF引起的后期膨胀。 相似文献
9.
氟石膏粉煤灰混凝土的水化特性与抗压强度 总被引:6,自引:2,他引:6
用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜与能谱(SEM-EDS)和压汞法观察了氟石膏粉煤灰胶结材的水化产物和硬化浆体结构,并用这种胶凝材料配制出长期强度高的混凝土。氟石膏粉煤灰胶结材的水化产物为二水石膏、CSH凝胶及钙矾石。微晶状的二水石膏和钙矾石与CSH凝胶均匀混合,形成致密的硬化浆本结构,使胶结材获得优良的力学性能。 相似文献
10.
关于膨胀混凝土若干问题的讨论 总被引:2,自引:0,他引:2
席耀忠 《混凝土与水泥制品》2007,1(5):1-5
回顾了世界膨胀水泥混凝土(包括自应力混凝土和收缩补偿混凝土)发展简史,认为膨胀混凝土技术是世界各国共同研究开发的一项好技术,在各国基础设施和房屋建筑中发挥了重要作用.然而该技术又是一项复杂技术,关键在于控制和正常发挥膨胀能,如若做不好则会出现问题.目前市场主流膨胀剂为钙矾石型,大多能降低膨胀混凝土的水化热和峰温,有利于克服温差裂缝.复掺膨胀剂和磨细粉煤灰将更有效地降低混凝土的内部温升;收缩补偿混凝土中所含钙矾石量不多,因此混凝土的耐热性要高于纯钙矾石的分解温度;钙矾石型补偿收缩混凝土中的SO3和Al2O3主要进入C-S-A-S-H凝胶,只有少量形成钙矾石晶体,该凝胶是补偿收缩混凝土膨胀的主要驱动力,由于它的组成和形态不定,没有特征的X射线衍射线,称它为"凝胶状钙矾石"不妥.作者还对膨胀混凝土的健康发展提出了几点建议. 相似文献
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混凝土减缩剂的作用机理及其应用效果 总被引:16,自引:2,他引:14
由于混凝土干燥收缩及自收缩而产生的应力,对于脆性较大的混凝土结构来说,当其受到来自结构内部或外部的限制时,往往会导致材料的开裂,这会严重地影响混凝土结构的强度和耐久性,本文讨论了混凝土干燥收缩及自收缩的机理,然后给出了减缩剂(SRA)对抗混凝土自收缩及受限收缩的作用效果。 相似文献
14.
采用传统千分表测试方法,研究了W/C为0.3和0.5的两组基准混凝土的自收缩零点测试点,以及这两种W/C下分别单掺1%Na2SO4、2%Na2SO4、1.5%NaNO2和3%NaNO2的混凝土早期自收缩的规律。结果表明,W/C为0.3的基准混凝土自收缩开始测试点为搅拌加水后13 h,掺入2%Na2SO4混凝土自收缩与基准试件较为相近,掺入1%Na2SO4的混凝土自收缩较基准件显著增大。NaNO2的掺入使得混凝土早期自收缩减小,同时,掺入1.5%NaNO2混凝土的早期自收缩比掺量为3%NaNO2的略大。W/C=0.5的基准混凝土自收缩开始测试时间为搅拌加水后21 h,掺入1.5%和3%NaNO2的混凝土自收缩均比基准试件大。 相似文献
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采用传统千分表测试方法,研究了W/C为0.3和0.5的两组基准混凝土的自收缩零点测试点,以及这两种W/C下分别单掺1% Na2SO4、2% Na2SO4、1.5% NaNO2和3%NaNO2的混凝土早期自收缩的规律.结果表明,W/C为0.3的基准混凝土自收缩开始测试点为搅拌加水后13 h,掺入2% Na2SO4混凝土自收缩与基准试件较为相近,掺入1%Na2SO4的混凝土自收缩较基准件显著增大.NaNO2的掺入使得混凝土早期自收缩减小,同时,掺入1.5% NaNO2混凝土的早期自收缩比掺量为3%NaNO2的略大.W/C=0.5的基准混凝土自收缩开始测试时间为搅拌加水后21 h,掺入1.5%和3% NaNO2的混凝土自收缩均比基准试件大. 相似文献
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补偿收缩混凝土应用中的几点认识 总被引:1,自引:0,他引:1
混凝土裂缝控制是个综合性的系统工程,如何正确使用混凝土膨胀剂及超长钢筋混凝土结构无缝设计与施工技术,在工程实践中达到理想效果,还需要进一步探究。 相似文献
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目前的收缩预测公式不适合于对自密实混凝土的收缩进行预测.在大量C30~C60自密实混凝土试验的基础上,考虑粉煤灰掺量和钢筋约束两种条件,提出新的对数型干缩预测公式. 相似文献
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本文对施工过程中容易引起混凝土开裂的原因进行了总结,从理论和实践的角度进行了分析,并针对问题提出了预防措施和处理办法。这对施工中避免工程质量问题和工程质量通病的发生具有一定的借鉴意义. 相似文献
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RPC200的强度及收缩影响研究 总被引:2,自引:2,他引:2
研究了水泥强度等级、火山灰质粉末材料 (粉煤灰、硅粉 )掺量以及养护条件对抗压强度达 2 0 0MPa的活性粉末混凝土 (RPC2 0 0 )强度的影响规律 ;初步探讨了不同条件下RPC2 0 0的收缩随龄期的变化 ,并分析了其自收缩与干缩的关系 相似文献