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相似文献
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1.
钢渣混凝土音箱的制造   总被引:1,自引:0,他引:1  
长期以来 ,各种音箱都是以优质木材为主要材料加工制造的。每年消耗大量木材 ,大大增加了森林资源的负担。本文介绍的新型钢渣混凝土音箱采用水泥、钢渣、粉煤灰等材料 ,免烧制成 ,不消耗燃料 ,并具有较高的电声转换效率 ,可节约扩大机输出功率 ,达到生产节能与使用节能的目的 ,具有较高的技术附加值和经济效益 ,从而拓宽了水泥制品的使用领域 ,开创了工业利废的新途径  相似文献   

2.
通过对磨细钢渣粉的物理性质和化学成分分析,发现磨细钢渣粉中含有较高的金属氧化物,且活性指数高达107%。本文选用磨细钢渣粉作为导电相材料,以磨细钢渣粉取代水泥作为胶凝材料来制备钢渣混凝土。试验结果表明,随着钢渣粉取代量的增加,钢渣混凝土的电阻率明显下降,具有良好的导电性能;当钢渣粉取代水泥质量的10%~40%时,钢渣混凝土的抗压、抗折强度呈非线性增大,抗压强度最高可达92.1MPa。说明钢渣混凝土具有高强度和低电阻率的特征。  相似文献   

3.
冶金渣制备生态型人工鱼礁混凝土的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过正交试验研究了矿渣钢渣熟料石膏体系胶凝材料的强度。胶凝材料正交试验表明:矿渣:钢渣的复合比为7∶1,矿渣和钢渣的比表面积分别为480 m 2·kg -1和550 m 2·kg -1,并与10%的水泥熟料和10%的脱硫石膏复合的胶凝材料具有较高的强度。以优化后的胶凝材料代替水泥,并以热闷法稳定化的钢渣颗粒为骨料,可以制备出抗压强度达到65 MPa以上的人工鱼礁混凝土。利用XRD和SEM方法分析胶凝材料的水化过程,结果表明,水化反应主要生成AFt相和C-S-H凝胶,钢渣、水泥熟料和脱硫石膏的协同作用对矿渣的火山灰活性反应具有重要促进作用。  相似文献   

4.
在建筑施工中,建筑能源的消耗是非常大的,尤其是超高层建筑,由于高度较高,所消耗的建材以及其它材料也相对底层的建筑要高的多。随着人们认识的不断深化,建筑方面的节能技术已经普遍受到人们的关注。节能和人们的生活具有非常密切的联系,在超高层建筑中,如何使用节能技术是降低建筑消耗的关键。因此,在高层建筑中,节能技术以及理念是建筑施工技术最主要的发展方向。本文拟从节能理念在超高层建筑中的重要意义出发,来探索节能理念在超高层建筑中的具体应用。  相似文献   

5.
工程木产品在中国发展的意义可行性和市场前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、工程木产品在中国发展的意义 1、木材区别于其它材料的三大优势 自古以来,木材就是一种重要的建筑材料,一直为人类所使用,与钢铁、水泥、塑料并称为四大材料,并以可再生性、无污染性和节能环保这些环境协调性能而优于其它材料,是符合人类当今社会可持续发展战略构想的理想材料,对人类生存和发展具有不可替代作用。  相似文献   

6.
随着环境的不断恶化,人们的环保意识逐渐提高,节能绿色的发展受到了社会的广泛关注,特别是建筑行业,消耗巨大的资源与能源,因绿色节能新材料在建筑施工中的应用具有较高的实用与推广价值。绿色节能新材料不仅可以起到基本的装饰作用,应用的成本比较低,材料可降解,符合建筑行业的可持续发展理念。绿色节能环保材料可以促进社会的长久发展。以下就对绿色建筑节能新材料的未来发展方向与趋势进行分析。  相似文献   

7.
利用工业废渣生产蒸养粉煤灰砖的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用湿排粉煤灰、钢渣、炉渣等具有较高活性的工业废渣与自制外加剂S为原料,进行配方的优化设计,通过均化、轮碾、加压成型和蒸汽养护等工艺研制出MU10等级的蒸养粉煤灰砖一实验结果表明:钢渣与外加剂相结合作为胶凝材料可以部分或全部替代水泥,同时工业废渣利用率达到90%以上,大大降低牛产成本,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。  相似文献   

8.
钢渣地基的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
潘步云 《工业建筑》1994,24(10):31-34,52
通过试验研究认为,在钢渣地基中钢渣分解期的长短主要与其所含游离氧化钙的含量有关,含量越低,分解期越短;经过陈化处理,钢渣地基能消除其膨胀性,并具有较好的安定性和较高的承载力.  相似文献   

9.
钢渣传统上是作为治金工业排放的废料,本文介绍了将钢渣作为高速公路底基层材料的原材料试验,探讨了钢渣作为高速公路路面基层材料的评价标准,并进行了其路用适应性分析。  相似文献   

10.
采用钢渣石、钢渣砂分别等质量取代碎石、河砂制备了钢渣混凝土,研究了钢渣混凝土的抗碳化性能,并建立了不同保护层厚度钢渣混凝土的碳化寿命预测模型。结果表明:随着钢渣石、钢渣砂取代率的增加,试件的抗碳化性能先增强后减弱,且当钢渣石、钢渣砂取代率均为50%时,试件的抗碳化性能最好;建立的碳化寿命预测模型的精度较高,可为实际工程中钢渣混凝土结构的碳化寿命预测提供参考。  相似文献   

11.
本文主要介绍了钢渣资源综合利用的系列标准及其对推动我国钢渣资源综合利用率的提升、钢渣处理技术的进步、钢铁企业循环经济、节能减排作出的贡献,同时该系列标准的制定也促进了一批专业从事钢渣处理及加工类的新型产业的诞生,为社会带来巨大的社会效益和经济效益。由此可见。标准的制定需要技术创新的支持,技术的创新推动标准的制定,二者相辅相成,共同推动社会的进步。  相似文献   

12.
在社会中能源的消耗中,建筑行业所消耗的能源具有较大的比重。因此,越来越多的新型节能建筑材料得以产生,并且在建筑工程施工中得到了广泛的应用。本文将对新型节能材料在建筑中的应用要点进行分析和探究。  相似文献   

13.
序言在建筑领域中大幅度确保木材原料的需求是困难的,导致寻求部分顶替或有效降低木材消耗的材料的必然性。现今出现了一种能适应满足建筑要求,并能代替和优于木材与水泥的材料,即水泥、刨花板。它具有防火,隔音,抗菌和耐候性能人们根据它所富有的特性广泛地将它应用于建筑领域,特别是在工业生产中的低  相似文献   

14.
芯泡PVC板材是一种新型的发泡材料,其中间部分具有与木材内部相同的蜂窝结构,而表皮密实,这种结构可以确保最终产品优良的机械性能。芯泡PVC板材可以在很多场合代替其他板材,如作室内装饰材料、家具、建筑模板、高速公路路牌、路标、车辆背板、地板、音箱、音柱、简易厕所、电话亭等用的板材。我国森林资源缺乏,木材短缺,价格虽然近期比较平稳,但总的来看是呈上升趋势。  相似文献   

15.
以钢渣为主要原料,利用特殊的工艺制备一种能替代水泥混凝土的新型建筑材料-钢渣砂浆。该材料不但具有优异的抗折强度、耐磨性、抗冻性、体积稳定性,而且成本低廉,具有广阔的应用前景。  相似文献   

16.
随着中国“双碳”政策的推进,建筑行业的碳排放和能源的消耗日益明显,如何做好建筑的节能减排成为社会广泛关注的问题。泡沫混凝土作为一种质轻价廉、具有良好的保温隔热、隔音性能的建筑材料,成为研究热点。综述了近些年国内外学者对于泡沫混凝土的各方面性能的研究,其中掺入钢渣对泡沫混凝土的力学性能可以有效地提高,但对其热学性能不太理想;而掺入植物纤维对泡沫混凝土的热学性能有一定的帮助。因此,对在众多学者研究的基础上,结合我国农业废料秸秆及工业废料钢渣利用率不足等方面,提出了一种新型绿色建筑材料——秸秆钢渣泡沫混凝土,对泡沫混凝土的研究和应用提供了新的思路。  相似文献   

17.
钢渣是一种炼钢工业副产品,其含有一定量的硅酸盐、铁铝酸盐,具有一定的水化特性。因此,在水泥基材料方面的应用具有一定潜力。从物理性质、化学成分、活性评价和活性激发等方面介绍了钢渣自身的物化特性和水化活性潜质。从工作性能、力学性能、耐久性和体积稳定性四方面重点综述了钢渣粉对水泥基材料各方面性能的影响,并进行了理论分析与总结。最后分析了钢渣粉在水泥基材料运用中的出现的问题并指出未来的发展趋势。  相似文献   

18.
激发剂对钢渣胶凝材料性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钢渣、矿渣、水泥熟料为主要原料,并掺入少量激发剂,成功制备了高强、高钢渣掺量的钢渣胶凝材料.探讨了激发剂、熟料掺量、钢渣掺量对钢渣胶凝材料性能的影响,并通过SEM,XRD分析了激发剂对钢渣胶凝材料浆体水化产物及水泥石微观结构的作用.结果表明:激发剂显著提高了钢渣的活性,从而大幅度提高了钢渣胶凝材料的早期性能;掺加激发剂后,钢渣胶凝材料3 d抗压强度可增加119.7%;激发荆对钢渣胶凝材料浆体水化产物种类的影响不大;与硅酸盐水泥浆体相比,钢渣胶凝材料浆体中C-S-H凝胶和Aft晶体含量明显增多,Ca(OH)2晶体含量显著降低.  相似文献   

19.
着重介绍从提高钢渣利用率出发,采用"复合化"的技术途径,在以大掺量钢渣粉水泥基材料中掺加聚乙烯醇(PVA)纤维以改善其性能,制成大掺量钢渣粉超高韧性水泥基复合材料。试验中采用控制变量的方法,在高韧性复合材料典型配合比的基础上,选用两组工程常用的水胶比(0.25、0.35),分梯度掺入不同含量的钢渣粉(0~80%);通过抗压强度试验、薄板四点弯曲试验来研究掺钢渣粉高韧性水泥基复合材料的基本力学性能以及裂缝控制能力。结果显示钢渣粉高韧性水泥基复合材料在掺量达到80%时可以表现出较大的韧性特征和裂缝控制能力;同时,从节能减排的角度考虑,也证明了钢渣粉在高韧性水泥基材料中大规模利用的可行性。  相似文献   

20.
刘红堂 《山西建筑》2006,32(16):292-292
就二灰钢渣基层施工工艺进行了分析,并从二灰钢渣材料的配比、拌和、铺筑等方面进行了详细阐述,最后指出了二灰钢渣的几个优点及其在施工中存在的问题,以提高二灰钢渣的施工质量。  相似文献   

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