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本文从钢渣微粉在不同水胶比条件下的活性变化,以及在相同水胶比条件下,与其他混合材的颗粒堆积效应两个方面对钢渣在混凝土中的应用进行了研究,结果表明:钢渣微粉在水胶比高时表现出良好的活性;在水胶比低时,通过与其他混合材的复合使用可实现胶凝材料颗粒的紧密堆积,从而提升混凝土的强度。 相似文献
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钢渣微粉在水泥及混凝土中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
把钢渣磨成微粉,比表面积达400m^3/kg以上,可作为高活性材料加入水泥制备高标号水泥,还可作为掺合料直接加入混凝土制得高性能混凝土。 相似文献
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承重粉煤灰加气混凝土的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在粉煤灰加气混凝土生产中,应用外加剂和活性粉煤灰技术可以生产超高强加气混凝土,其抗压强度为8.0 ̄10.0MPa,而密度仅为800kg/m^3,适用于砌体结构的承重墙体。本文表明:超高强度机理是以加速反应初始时期钙硅水化热反应和从GSH(B)到托勃莫莱石的相转化,增加托勃莫莱石数量和改善加气混凝土的气孔结构。 相似文献
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水化产物对粉煤灰加气混凝土强度的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
本文主要研究粉煤灰加气混凝土强度受养护制度的影响,并从微观结构和数理统计的角度分析了水化产物的种类、数量对制品强度的影响机理,同时提出了粉煤灰加气混凝土的最佳养护制度。 相似文献
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在粉煤灰加气混凝土生产中,应用外加剂和活性粉煤灰技术可以生产超高强加气混凝土,其抗压强度为8.0~10.0MPa,而密度仅为800kg/m3,适用于砌体结构的承重墙体。本文表明:超高强度机理是以加速反应初始时期钙硅水化热反应和从CSH(B)到托勃莫莱石的相转化,增加托勃莫莱石数量和改善加气混凝土的气孔结构。 相似文献
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本文从原材料,工艺,粉煤灰加气混凝土性能,配筋结构性能和应用效果等方面介绍粉煤灰加气混凝土屋面板的研究成果。 相似文献
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介绍无水泥粉煤灰加气混凝土的原料、配比、工艺控制要点、性能指标。指出控制粉煤灰的化学成分、细度、生石灰的发热量是保证浇注稳定性的关键。按可比材料费用计算,每立方米无水泥粉煤灰加气混凝土仅材料费就可比水泥粉煤灰加气混凝土降低9元。 相似文献
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从分析矿粉和粉煤灰应用现状入手,就矿粉与粉煤灰的化学成分、复掺矿粉与粉煤灰混凝土的优良性能进行了论述,并总结了复掺矿粉与粉煤灰混凝土在施工中应注意的问题,试验与实践证明:该双掺技术在降低成本、保护环境、提高混凝土各项性能等方面取得了显著效果。 相似文献
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以钢渣和粉煤灰为掺合料的水泥基泡沫混凝土的研制 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了钢渣和粉煤灰为掺合料对水泥基泡沫混凝土性能的影响。结果表明:用优质粉煤灰等质量取代水泥。不仅可降低泡沫混凝土的干体积密度和导热系数,而且在同条件下可提高低泡沫混凝土的强度;钢渣粉对泡沫混凝土的干体积密度影响不大。但会降低泡沫混凝土的强度.而钢渣粉与粉煤灰复合取代水泥时可以得到良好的效果:泡沫用量是影响泡沫混凝土的干体积密度、抗压强度和导热系数的主要因素,泡沫量增加会导致泡沫混凝土的密度降低,强度也减小,导热系数减小;泡沫混凝土的导热系数与干体积密度近似呈指数函数关系。 相似文献
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通过对单掺磨细矿渣、单掺粉煤灰的混凝土及磨细矿渣和粉煤灰复合配制混凝土性能的比较,建议在实际应用中采用磨细矿渣和粉煤灰复合配制的方式,以充分发挥两者的“优势互补效应”,配制性能好且成本更为经济的混凝土。 相似文献
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试验表明,当粉煤灰加气混凝土在整体吸水时的吸水速度和吸水量明显大于粘土砖;粉煤灰加气混凝土一端吸水时的吸水性能与其成型时的膨胀方向密切相关,当吸水方向平行于加气混凝土膨胀方向时,粉煤灰加气混凝土的吸水速度和吸水量明显大于粘土砖;吸水方向垂直于加气混凝土膨胀方向时,粉煤灰加气混凝土的吸水速度和吸水量小于粘土砖。 相似文献
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矿渣微粉和粉煤灰复合配置混凝土的研究与应用 总被引:3,自引:4,他引:3
本文通过对单独掺加矿渣微粉、单独掺加Ⅰ级粉煤灰的混凝土及矿渣微粉和粉煤灰复合配置混凝土性能的比较,建议在实际应用中采用矿渣微粉和粉煤灰复合配制的方武,充分发挥两者的“优势互补效应”,配制性能曼好且成本更为经济的混凝土。 相似文献
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研究了钢渣粉与粉煤灰二元复合配制混凝土的工作性能和力学性能,分析比较了复合型掺合料的混凝土与单掺一种掺合料的混凝土的差异,并得出了一些指导性结论。 相似文献
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通过超细矿渣粉与Ⅱ级粉煤灰在混凝土中的力学试验,研究了双掺矿渣粉和粉煤灰对混凝土工作性及强度的影响,对测试结果进行了分析,得出了合理可行的双掺路线。 相似文献
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在确定抹面砂浆胶砂比情况下,通过正交试验和工程验证试验,研究聚丙烯纤维、801胶、海菜粉、粉煤灰对砂浆保水性、密度、抗折强度、抗压强度、粘结强度和收缩率的影响,并给出加气混凝土墙体抹面砂浆配合比设计建议。 相似文献