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将水泥、粉煤灰和外加防水剂等原料依照一定比例配制,制作出防水混凝土样品。测试了防水混凝土在隧道二次衬砌裂缝填补中的应用效果,研究了防水混凝土在隧道二次衬砌裂缝填补中的抗渗性、抗裂性等多种性能,同时观察干燥前后隧道二次衬砌裂缝填补中建筑材料的微观结构。研究结果表明:在隧道二次衬砌裂缝填补的应用中,粉煤灰有助于混凝土增加抗渗性,超量取代比例在15%至25%之间较适合;当高水胶比时,掺入适当型号的防水剂可提高抗渗性能;当低水胶比时,混凝土无需添加防水剂;在粉煤灰取代比例相同的条件下,超量取代的混凝土具有较好的抗氯离子扩散性;粉煤灰能够避免混凝土早期开裂,且添加不同粉煤灰比例的混凝土具有开裂时间较晚、裂缝宽度较窄的特性;添加粉煤灰的混凝土微观结构呈现紧密的细针棒状钙矾石晶体,经过干燥试验后,混凝土具有较强的抗拉强度。 相似文献
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为了提升隧道二次衬砌混凝土的性能,保证隧道的长期安全与稳定运行,采用室内试验为方法,对基准配比混凝土、单掺粉煤灰混凝土、双掺粉煤灰+矿渣粉混凝土以及复掺粉煤灰+矿渣粉+玄武岩纤维混凝土的强度、抗渗性以及干缩性能进行了试验研究.结果 表明:单掺粉煤灰时的最佳掺量为30%,此时混凝土的抗渗性能表现最佳;双掺粉煤灰+矿渣粉混... 相似文献
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为研究粉煤灰对桥梁混凝土抗渗性能的影响,制备了不同粉煤灰掺量的混凝土样品,测试分析了桥梁混凝土抗压强度、孔隙结构、渗透高度和抗氯离子渗透性能随粉煤灰掺量和养护龄期的变化规律。研究结果表明:(1)当桥梁混凝土养护龄期为7d时,桥梁混凝土的抗压强度随着粉煤灰掺量的增多而逐渐降低;当混凝土龄期大于28d时,桥梁混凝土的抗压强度在粉煤灰掺量为30%左右时最大。(2)粉煤灰掺量为30%时,桥梁混凝土密实度达到最大,此时其内部小孔隙增大而大孔隙减小。(3)桥梁混凝土抗氯离子渗透系数随着粉煤灰掺量的增大先减小后增大,在粉煤灰掺量为30%时取得最小值。 相似文献
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大量的实际调查表明,利用粉煤灰的施工中,90%左右的施工现场一直沿用一次投料法,即是将石子、砂、水泥、粉煤灰一次投入。这种投料方法虽能使搅拌机搅拌时粉粒减少飞扬,但在物料倾倒过程中难免发生水泥、粉煤灰飞扬,对施工环境的改善作用微小。从提高搅拌质量,减轻机械磨损,提高混凝土强度等方面来讲,使用简单易行的二次投料法效益更佳。 相似文献
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试验研究了不同粉煤灰掺量混凝土的早期抗压强度和抗渗性能,结果表明,不同粉煤灰掺量的混凝土,其早期强度随粉煤灰掺量的增加降低越显著,28d时粉煤灰的掺量对混凝土强度的影响作用逐渐减弱;不同粉煤灰掺量混凝土的早期抗渗性能随粉煤灰掺量的增加降低也越明显,7d以后粉煤灰对混凝土抗渗性能的改善随粉煤灰掺量的增加而增强。 相似文献
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水工工程大量使用粉煤灰取代水泥,使用粉煤灰配制混凝土的性能严重影响施工效果,因此研究引水隧道混凝土衬砌中粉煤灰含量对抗压强度的影响有重要意义。本研究通过调整粉煤灰含量,分别制备了15%、25%与35%等3种粉煤灰含量的混凝土试件,并改变养护温度,调整粉煤灰细度,分别验证这些影响因素下掺合粉煤灰混凝土的抗压强度。考虑到引水隧道衬砌所处的实际环境,还研究了自然环境对于粉煤灰混凝土抗压强度的影响。研究结果表明:含量为25%的粉煤灰具有更加良好的抗压强度,同时将温度控制在22℃时,选择45 mm的方孔筛且筛余量为25%的粉煤灰细度,更能提升混凝土的抗压强度;粉煤灰会与酸性物质发生反应,所以粉煤灰掺量过多会降低混凝土的抗压强度。 相似文献
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采用控制变量方法,对不同粉煤灰掺量下机制砂混凝土的耐久性能进行了试验研究.结果表明:粉煤灰对机制砂混凝土早期强度、抗(盐)冻性能以及抗渗性能的影响较为显著,对机制砂混凝土中后期强度、耐磨损性能的影响较小;随着粉煤灰掺量的增加,机制砂混凝土的早期强度、冻融循环质量损失以及渗透系数将逐渐降低,但降低的幅度将随粉煤灰掺量增加... 相似文献
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粉煤灰的化学成分对其物理性质或化学性质的影响,还有待于进一步深入研究,但化学成分有明显差别的粉煤灰,其性质也有显著差异,这是肯定的。近几年为三峡工程选择粉煤灰,使我们得以在较大范围内对粉煤灰进行调查,从而发现,我国的粉煤灰按其化学成分分类,大致可分为:①低钙灰,氧化钙含量在5%~ 相似文献
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用粉煤灰和石粉分别以10%、15%、20%取代水泥,对比了它们对混凝土工作性能、7d和28d抗压强度的影响.结果表明,石粉和粉煤灰对混凝土的强度有相似的影响,即随着取代量的增加,强度均呈下降的趋势;在减水剂掺量一定的情况下,石粉和粉煤灰取代等量水泥均可提高混凝土的工作性能. 相似文献
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掺加粉煤灰可以改善混凝土的耐久性 ,这已是尽人皆知 ,现就粉煤灰对抗渗、抗硫酸盐侵蚀、抗碳化、抗冻、护筋效果增强、抑制碱集料反应等耐久性的作用效果 ,予以阐述。1 抗渗性提高“粉煤灰效应”的二次水化作用、减水作用和微集料作用使混凝土的密实度大大提高 ,改善了混凝土的孔结构 ,降低了混凝土的孔隙率 ,提高了混凝土的抗渗性能 ,使环境水或化学物质不易侵入。2 抗硫酸盐侵蚀性增强 C3A的水化产物铝酸钙易与 SO4 2 -反应生成钙矾石 ,掺加粉煤灰活性混合材后 ,相对降低了 C3A的含量 ,较易形成低硫型水化硫铝酸钙。低硫型水化… 相似文献
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