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发泡聚苯乙烯混凝土具有应用于地上地面和地下工程的潜力,但由于发泡聚苯乙烯自身具有疏水性,在制备过程中容易发生浮起,因此其强度无法得到良好控制。为此,基于制备及抗压强度试验,采用正交试验设计表L18(37)分析了水灰比、颗粒掺量比、高效减水剂用量、添加剂Ⅰ、Ⅱ用量、砂率、纤维含量的不同配合比对发泡聚苯乙烯混凝土抗压强度的影响。试验结果表明,水灰比和颗粒掺量比是影响发泡聚苯乙烯混凝土抗压强度的两个关键因素。为得到聚苯乙烯膨胀混凝土的最佳抗压强度,基于方差分析提出了最优配合比,即当水灰比为0.3、颗粒掺量比为4∶1、高效减水剂用量为1.5%、添加剂Ⅰ为1%、添加剂Ⅱ为0.08%、砂率为32%、纤维含量为0.9 kg/m^3时,发泡聚苯乙烯混凝土的抗压强度大于35 MPa,达到满足地上地面及地下工程要求发泡聚苯乙烯混凝土的最佳状态。 相似文献
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采用聚苯乙烯颗粒作为轻骨料配制表观密度(1 600±50)kg/m3的C15混凝土和表观密度(1 800±50)kg/m3的C20混凝土,且泵送施工。生产工艺中采用控制用水量和优化加料顺序保证聚苯乙烯颗粒的充分包裹,控制振捣时间解决聚苯乙烯混凝土施工时易分层,利用普通混凝土的生产与施工过程,实现了聚苯乙烯泵送混凝土在实际工程中的应用。 相似文献
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本文通过正交试验的方式,对掺粉煤灰高性能混凝土的配合比进行设计。结果表明此次混凝土配合比能够很好的满足混凝土的强度和工作性能,并根据正交试验的结果,分析了各掺合料之间的最佳组合,以及每种掺合料对性能的影响。 相似文献
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运用模糊正交的理论和方法,对以聚苯乙烯与化学溶剂的体积比(C/P)、胶固比以及粗骨料最大粒径为组成因子的冷溶塑料透水混凝土的透水系数、孔隙率、抗压强度和劈裂强度等正交试验结果进行了评判。并在此基础上,得到了作为人行道、广场和停车场等三种工况的铺面材料使用时的最佳配合比。研究表明:利用模糊正交法能估计出冷溶塑料透水混凝土各组成因子间的主效应和交互效应作用,可得到冷溶塑料透水混凝土的的最佳配制方案。 相似文献
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探讨了高强混凝土的破坏机理,分析了影响高强混凝土的主要因素,提出了采用正交法设计高强混凝土配合的方法。 相似文献
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<正>随着现代建筑物的高层化、大跨度化、轻量化以及使用环境的严酷化,在工程结构中使用的混凝土强度越来越高。在一些发达国家,高强混凝土已使用得相当普遍。近几年来,我国高强混凝土发展很快,已有许多高层建筑采用了C50、C60的混凝土。与普通混凝土相比,高强混凝土用于结构工程中可以有效减轻结构自重,大幅度提高混凝土的耐久性,减少材料用量,降低工程造价以及节省空间。 相似文献
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用正交设计法配制高强混凝土,对影响混凝土抗压强度、劈拉强度和抗折强度的水胶比、减水剂掺量、矿渣微粉掺量和硅粉掺量等主要因素进行分析,确定高强混凝土合理的配合比,并回归分析了高强混凝土劈拉强度与抗折强度的关系。结果表明,水胶比和硅粉掺量对高强混凝土强度影响最为明显。 相似文献
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正交法分析再生粗骨料混凝土的基本性能 总被引:3,自引:0,他引:3
采用正交法试验分析了再生粗骨料掺量、聚丙烯纤维掺量和引气减水剂掺量3个配合比因素对再生混凝土抗压强度、劈拉强度和抗压弹模的影响,用再生粗骨料掺量为70%、聚丙烯纤维掺量为O.7%和引气减水剂掺量为0.2%的参数进行配合比设计,可使设计强度为C30的再生混凝土获得良好的和易性和较高的强度.通过对混凝土拌合物含气量的测定,分析得出了随着引气减水剂掺量的增加,含气量增加1%时,再生混凝土的抗压强度降低4.1%,劈拉强度降低7.7%,抗压弹模降低3.9%.将再生粗骨料经机械强化后,可使再生混凝土的抗压强度提高约13%.结果表明:引气减水剂和再生粗骨料掺量是影响这3个力学性能的重要因素. 相似文献