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相似文献
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1.
本文研究了特细砂与机制砂复合取代天然中砂,作为混凝土细骨料时,两者掺配比例对混凝土性能的影响。试验结果表明:特细砂与机制砂复合时存在最佳比例,特细砂掺量过高或过低均会影响混凝土工作性能和力学性能;使用特细砂对混凝土实体构件的性能存在一定影响,特细砂掺量未达最佳掺量时钻芯法与同条件试块检测结果基本保持一致,回弹法的检测结果明显降低。  相似文献   

2.
本文研究超量掺入粉煤灰替代部分细骨料,低量掺入矿粉,即"一超一低法"单独使用特细砂配制泵送混凝土,来解决由于特细砂颗粒偏细、比表面积大等造成混凝土粘性大、流动度降低、混凝土收缩增加而导致特细砂配制混凝土泵送难、易开裂的技术问题,对于生产混凝土用细骨料的应用广度及合理利用地方自然资源、降低混凝土生产成本、节约资源具有一定的社会效应和经济效益。  相似文献   

3.
特细砂混凝土泵送施工工艺实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
张德榆 《建筑技术》2002,33(1):36-37
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52 -92)将细度模数小于1.5的混凝土用砂称为特细砂 ,用特细砂拌制的混凝土称为特细砂混凝土。特细砂在我国长江及黄河流域均有分布 ,用于工程的以重庆、河南为最多 ,据资料介绍 ,两地用特细砂拌制的混凝土工程已有半个世纪的历史。重庆特细砂的特点是 :粒度细(长江、嘉陵江产特细砂 ,细度模数在1.0以下) ,比表面积大 ,空隙率高 ,级配差。根据这些特性配制的混凝土 ,只能是低砂率、低坍落度和低用水量 ,这种“三低”现象 ,只能用于低流动性混凝土或干硬性混凝土工程 ,而不适用于有…  相似文献   

4.
对开封特细砂混凝土的有关性能进行研究分析,并通过实验验证,采用低砂率、低流动性、低水泥用量,使用开封特细砂配制混凝土在技术上是可行的,提出了使用开封特细砂配制混凝土的配合比及设计施工要点.  相似文献   

5.
通过对“低砂率、低坍落度、低水泥用量和超掺粉煤灰”特细砂水工大体积混凝土有关性能的试验研究和施工实践 ,发现“三低一超”法可以明显改善特细砂水工混凝土的物理力学性能、体积稳定性和经济性 ,能明显改善混凝土水化热和减小特细砂混凝土早期的塑性收缩和中长期收缩  相似文献   

6.
创新技术在建筑施工中的应用(6)   总被引:1,自引:0,他引:1  
2.9特细砂高性能混凝土超高泵送施工关键技术 2.9.1理论发展与关键技术 特细砂是指按<建筑用砂>GB/T14684-2001规定方法检验所得细度模数为0.6~1.5的天然河砂.由于特细砂具有粒度细、比表面积大、空隙率高、级配差的特点,因此用传统的方法配制特细砂混凝土只能是低砂率(20%~28%)、低坍落度(如普通特细砂混凝土的坍落度宜在50mm以内)和低用水量(一般不超过200kg/m3),这种"三低"现象,只能用于低流动性混凝土或干硬性混凝土工程,而不适用于有大流动性的泵送高性能混凝土.  相似文献   

7.
特细砂水工混凝土配合比设计的"三低一超"法   总被引:5,自引:0,他引:5  
谢祥明  黄绪通 《混凝土》2003,(8):55-56,60
作者通过对“低砂率、低坍落度、低水泥用量和超掺粉煤灰”特细砂水工大体积混凝土有关性能的试验研究和施工实践,发现“三低一超”法可以明显改善特细砂水工混凝土的物理力学性能、体积稳定性和经济性,能明显降低混凝土水化热和减小特细砂混凝土早期的塑性收缩和中长期干缩。  相似文献   

8.
为使特细砂混凝土满足溢洪道堰体表面高性能要求,对掺聚丙烯纤维的特细砂混凝土抗裂、抗冻、抗渗等性能进行了研究,找出了聚丙烯纤维在满足各项技术性能和经济性要求下的最佳掺量及掺量对技术指标的影响规律,为聚丙烯纤维在特细砂混凝土中的应用提供了借鉴.  相似文献   

9.
《混凝土》2015,(11)
通过胶砂试验,测试细度模数0.6的特细砂以不同掺量取代天然中砂时对胶砂流动度、强度和密度的影响。发现特细砂掺量在20%左右时,其45~160μm的微细颗粒有效弥补了骨料和胶凝材料颗粒级配的断档,使其具有的微集料效应,对胶砂的性能起着积极的作用。以上述试验得出的特细砂最佳掺量作为参考,应用在泵送混凝土配合比设计中,验证了在C30混凝土中特细砂替代天然中砂的最佳掺量为20%左右;强度等级低于或高于C30时,随着混凝土中胶凝材料的减少和增加,适当增加和减少特细砂的掺量。  相似文献   

10.
辽河特细砂分形特征及特细砂混凝土性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对辽河中下游特细砂产量大、亟待开发利用的现状,展开辽河特细砂及特细砂混凝土相关研究;首先通过加密筛分试验确定该地区特细砂分布情况,并结合分形理论探讨其颗粒级配的分形特征,进而进行特细砂混凝土的试验研究,确定不同特细砂混凝土间和易性与强度的差异,并同普通中砂混凝土相应性能进行比较分析;最终,确定该地区特细砂粒度分布情况、测定了砂样的分维值并探讨了其对特细砂的表征意义,同时,获得特细砂混凝土强度随水灰比提高而下降、砂率在27%左右的特细砂混凝土强度会出现峰值、流动性低于同条件中砂混凝土等的性能规律,以期为当地工程应用提供有价值的参考,开启特细砂资源利用的崭新篇章.  相似文献   

11.
李林  赵艳林  吕海波  韩超 《福建建材》2011,(1):10-11,51
珊瑚碎屑广泛分布我国的南海岛屿,成为南海群岛这个特殊环境下混凝土粗骨料的一个重要来源.本文研究了水泥用量、用水量、砂率和珊瑚用量对珊瑚骨料混凝土力学性能的影响,为珊瑚碎屑的使用提供科学依据.  相似文献   

12.
陈永清 《城市建筑》2014,(17):241-241
随着商品混凝土的大量使用和其干缩裂缝的频繁产生,研究和解决现浇商品混凝土裂缝问题已在全国范围内引起了注意。从原因到防治,我们都要对其进行分析与探讨。  相似文献   

13.
本文对细砂、卵石混凝土的有关性能进行了试验研究与分析,采用低水泥用量原则,优选出最佳砂率,配制出坍落度18cm以上且坍落度损失小的细砂卵石C25~C35商品混凝土,并提出了几点细砂卵石混凝土在实际施工中的建议。  相似文献   

14.
混合砂混凝土在涪江三桥的研究和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
安文汉 《混凝土》2006,(8):41-43
本文通过天然特细砂和石灰石质机制砂按一定比例组成混合中砂混凝土,在配比相同的条件下,与天然河砂(中砂)混凝土进行工作性、强度、收缩和徐变等性能的对比试验研究,并成功地在涪江三桥的混凝土施工中应用。  相似文献   

15.
本文初步探索了使用特细砂,同时掺加高效减水剂、粉煤灰、硅灰等配制出C50 ̄C80的高强度混凝土的一系列性能,诸如和易性、强度、弹性模量等。试验结果表明采用低砂率,同时双掺高效减水剂和矿物掺合料时,在不增加水泥用量的前提下,完全可以配制出满足要求的C50 ̄C80的高强度混凝土。  相似文献   

16.
人工砂颗粒表面特征及级配异于河砂,对混凝土的性能影响较大。本文通过大量的试验以确定人工砂混凝土配合比设计中的基本参数(单方用水量、砂率、回归系数α_a与α_b),并得出:同条件下,配制人工砂混凝土单方用水量宜增加(2~8)kg,砂率增加(2~4)%。  相似文献   

17.
砂垫层隔震性能的试验研究   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
本文通过室内模型试验,以刚体试块代替刚度较大的砌体建筑物,进行了振动台的模拟试验,探讨了三种工况下,砂垫层减振的减振率,研究了砂垫层相对密实度对减振率的影响,比较了在密实状态及松散状态下、较密实状态下两种不同厚度、不同基底压力下砂垫层的减振效果。结果表明,随着砂垫层密实度的增加,减振效果有所减小。输入ElCentro波时,砂垫层厚度增加,减振效果增强,但输入正弦波时,厚度对减振效果影响不大。  相似文献   

18.
张俊锋 《山西建筑》2010,36(34):160-162
针对天然砂资源逐步减少,质量日益下降,难以满足建筑用砂持续发展这一现实情况,详细介绍了采用机制砂进行混凝土配合比的设计及配制工艺,对节约社会资源、可持续发展等方面有着十分重要的意义。  相似文献   

19.
王立久 《混凝土》2012,(1):29-32,35
依据砂率计算公式[1]和坍落度计算公式[1-2],由最佳砂率的基本概念出发,分别以坍落度最大、水泥用量最小原则,得到完全一致的满足最佳砂率的砂灰比计算公式。进而提出最佳砂灰比概念,指出确定最佳砂率[Sp]k的实质就是求解最佳砂灰比[S/C]k的过程。分析结果表明:最佳砂灰比满足一元二次方程,它取决于最佳砂灰比参数β=(ρ-1+W/C)(/1+es/ρ)s;而最佳砂率[Sp]k和最佳砂灰比[S/C]k呈双曲线关系,并取决于最佳砂灰比[S/C]k、最佳砂灰比参数β和混凝土密实系数es。引用相关文献试验数据对上述结论进行验证。  相似文献   

20.
膨润土与砂混合土中掺砂率的高低会引起混合土膨胀特性的差异。对纯膨润土及其低掺砂率混合土,浸水膨胀完成后蒙脱石孔隙比em与竖向应力σv在双对数坐标内呈唯一线性关系。对高掺砂率混合土,在较小荷载下浸水,不会形成砂骨架,em–σv线性关系仍成立;在较大荷载下浸水,会形成砂骨架,砂骨架形成后,em与σv间不再满足该线性关系。利用砂骨架孔隙比的概念可确定不同掺砂率混合土形成砂骨架时对应的起偏应力及混合土能够形成砂骨架的临界掺砂率。砂骨架形成前,砂颗粒被蒙脱石包围,外力由蒙脱石承担,最终变形量由试样中单位体积蒙脱石的含量决定。砂骨架形成后,竖向应力最终由砂骨架和蒙脱石共同承担,提出了确定不同掺砂率下两者承担比例的方法,进而可确定砂骨架形成后的膨胀变化量,预测结果与膨胀试验结果吻合较好。该方法可以预测高掺砂率混合土的浸水膨胀量。  相似文献   

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