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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
杨媛媛 《江西建材》2023,(12):86-88+91
文中研究了粉煤灰和纤维单掺、复掺对聚合物改性砂浆工作性能、力学性能的影响。结果表明,随着粉煤灰取代量的增加,聚合物改性砂浆稠度提高,保水率下降,抗压强度降低,压折比减小;随着纤维掺量的增加,聚合物改性砂浆的稠度下降,保水率提高,抗压强度降低,压折比减小。当粉煤灰取代量为15%、纤维掺量为0.3%时,聚合物改性砂浆的施工性能有所改善,7 d和28 d抗压强度下降,压折比明显降低。粉煤灰和纤维复掺,虽然对抗压强度并无改善,但砂浆抗折强度增益产生了较好的复合效应。  相似文献   

2.
《混凝土》2015,(9)
研究了不同水胶比、不同胶凝材料的水泥砂浆受酸雨侵蚀后的力学性能变化。结果表明:在酸雨侵蚀条件下,砂浆抗压强度和抗折强度呈现先快速增长,而后迅速降低的趋势,且水灰比越小,强度增长和下降速度越快;粉煤灰掺量越高,56 d以前强度增长越快,56 d以后强度下降速度越缓慢;28 d前掺矿粉砂浆在酸雨中的抗压强度增长幅度高于未掺加矿粉的基准砂浆,且矿渣掺量越高砂浆抗压强度越高,矿粉对砂浆抗折强度的作用相对较小。  相似文献   

3.
为了改善机制砂砂浆和易性能,在花岗岩机制砂砂浆中掺入膨润土,并分别探讨了不同掺量的膨润土对砂浆流动度、稠度、分层度和强度的调控作用。结果表明,随着膨润土掺量的增加,砂浆需水量增大,流动度、稠度、分层度减小,膨润土可以很好的改善砂浆的保水性能;掺膨润土后砂浆强度提高,掺0.9%时,砂浆保水率最佳,抗折抗压强度最大。  相似文献   

4.
《混凝土》2017,(10)
通过不同掺合料种类及掺量的掺合料混凝土早期抗压强度试验,分析粉煤灰掺量、矿粉掺量、煤矸石掺量对混凝土强度的影响规律,并研究双掺、三掺掺合料对混凝土强度的交互作用。研究结果表明:随着粉煤灰掺量的增加,粉煤灰混凝土抗压强度减小,但后期抗压强度增长幅度增大;矿粉掺量对矿粉混凝土的抗压强度和强度增长规律的影响不明显;掺入小于20%的煤矸石混凝土强度早期强度明显降低而后期强度变化不明显,掺入超过30%的煤矸石各龄期混凝土抗压强度均有明显降低;在矿粉混凝土中掺入粉煤灰,混凝土抗压强度随粉煤灰掺量的增加而减少,但减小幅度随龄期的增长而减小;在粉煤灰混凝土中掺入矿粉,混凝土强度有不同程度的提高;在煤矸石混凝土中掺入粉煤灰,混凝土抗压强度随粉煤灰掺量的增加而减小,减小幅度随龄期的增长而变化不大;在粉煤灰混凝土中掺入煤矸石会导致混凝土早期强度降低但后期强度提高;在煤矸石混凝土中掺入小于40%矿粉时混凝土抗压强度略有提高,而掺入超过40%矿粉时抗压强度降低;若在矿粉混凝土中掺入煤矸石,对矿粉掺量小于40%的混凝土强度影响不大,矿粉掺量大于40%时混凝土强度降低。  相似文献   

5.
采用大掺量(≥60%,质量分数)粉煤灰替代水泥制备砂浆试件,测试、分析了不同粉煤灰品质、掺量及石灰掺入对砂浆力学性能和干燥收缩率影响,并与基准砂浆性能进行了比较。结果表明:相同掺量下(60%),粉煤灰品质的改变对砂浆力学性能影响不大,I级灰FA1-60型砂浆28 d抗压、抗折强度仅仅比FA3-60型提升了13.8%和8.8%。60%粉煤灰掺入时,抗折强度基本接近基准砂浆水准,但其抗压强度却存在一定幅度降低。当粉煤灰掺量进一步提升,砂浆的力学性能会产生显著下降,98%粉煤灰掺量的砂浆试件28 d抗压、抗折强度仅有0.69、0.24 MPa。适量石灰的掺入能对粉煤灰-水泥砂浆的力学性能起到一定的促进作用。此外,干缩测试结果显示:大掺量粉煤灰替代水泥,会使砂浆的干缩率产生明显提升,而石灰的掺入能对砂浆的干燥收缩起到一定的控制作用。  相似文献   

6.
文章研究了水性环氧树脂、膨胀剂和粉煤灰掺量对抗裂修补砂浆性能的影响,并确定了各组分的最佳掺量。结果表明:随着水性环氧树脂乳液掺量的增加,砂浆的抗压强度、抗折强度、压折比略有降低,抗拉强度有所增加,收缩率先降低后增加,乳液最佳掺量为20%;随着膨胀剂掺量的增加,砂浆的抗拉强度、压折比、收缩率减小,膨胀率增加,膨胀剂最佳掺量为8%;随着粉煤灰掺量的增加,抗裂修补砂浆的抗压强度、抗折强度、压折比、抗拉强度以及收缩率都降低,粉煤灰最佳掺量为15%。  相似文献   

7.
通过调整聚丙烯乳液的不同掺量,研究聚丙烯乳液对砂浆的抗压强度、抗折强度、粘结强度和收缩率的影响。研究结果表明:掺入聚丙烯聚合物乳液会降低砂浆的抗压强度。在一定范围内,聚丙烯乳液掺量越大,砂浆的抗压强度越低;聚合物乳液会提高砂浆的后期抗折强度和粘结强度。在一定范围内,聚丙烯乳液的掺入会降低砂浆早期抗折强度,聚丙烯乳液掺量越大砂浆后期的抗折强度越大,砂浆的收缩率越小。  相似文献   

8.
《混凝土》2014,(8)
为了研究粉煤灰、矿粉对嵌缝胶泥性能的影响,对粉煤灰、矿粉不同龄期不同掺量的嵌缝胶泥进行抗折、抗压强度试验。并使用SEM、压汞仪分析其微观机理。试验表明:粉煤灰、矿粉在等量取代嵌缝胶泥中的水泥之后,其抗折抗压强度随掺合料掺量的增加呈现下降趋势。双掺粉煤灰矿粉组的微观测试结果显示其最可几孔径小于单掺粉煤灰矿粉组,且双掺组后期的水化产物丰富,有利于后期强度的增长。  相似文献   

9.
研究了矿粉、硅灰和粉煤灰3种矿物掺合料对硫铝酸盐水泥-普通硅酸盐水泥复合体系的标准稠度用水量、凝结时间、水化放热、胶砂抗折及抗压强度、砂浆干缩率、抗硫酸盐侵蚀性能和水化产物的影响。结果表明:随矿物掺合料掺量的增加,复合体系的标准稠度用水量增大,凝结时间延长;掺加矿物掺合料后水化放热峰出现时间延后,总水化放热量减少,其中掺加矿粉和硅灰的试件初期水化速率减慢程度较掺加粉煤灰试件更明显;3种矿物掺合料对复合体系强度的影响差别较大,掺加3%硅灰的试件3 d抗压强度增长较快;硅灰的掺加会使砂浆干缩率增大,矿粉、粉煤灰的掺加可以减小砂浆试件的干缩;矿物掺合料的掺加会提高胶砂试件抗硫酸盐侵蚀性能,掺粉煤灰的试件抗硫酸盐侵蚀性能最好。  相似文献   

10.
高强砂浆制备技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用硅灰、超细矿粉及粉煤灰单掺、双掺或三掺制备高强砂浆.结果表明:单掺硅灰或超细矿粉时,砂浆的抗压强度随掺量的增加而增加,当硅灰或超细矿粉掺量达到30%~40%,砂浆抗压强度达到100MPa,抗折强度达到20MPa.当用40%的硅灰与超细矿粉复掺制备砂浆,其抗压强度最大达到100MPa.单掺和复掺粉煤灰,降低了砂浆早期抗压强度,但流动性提高.此外,高强砂浆中大于50nm的孔隙体积率为15%,相比普通砂浆降低了约50%,孔结构得到明显优化.  相似文献   

11.
在UHPC材料中,通过在粉煤灰0%、20%、30%、40%的掺量下掺入不同碱激发剂(氢氧化钙、氢氧化钠、硫酸钠、硫酸钙、碳酸钠、水玻璃)测试砂浆浆体流动性、经时损失和胶砂试件抗压强度、抗折强度。结果表明:在UHPC材料中,随着粉煤灰掺量的增加,流动性改善明显,对抗压抗折强度影响较大;在粉煤灰掺量较小时,碱激发剂效果不明显,随着粉煤灰掺量的增加,碱激发剂的效果逐渐凸显出来;在粉煤灰掺量为30%、40%时,硫酸钙为最为突出的碱激发剂。  相似文献   

12.
在普通水泥砂浆中掺入引气剂和聚氨酯,研究引气剂和聚氨酯对水泥砂浆的密度、强度、导热系数的影响,并通过微观结构分析,得出混合砂浆性能变化的机理。结果表明,掺入引气剂和聚氨酯使得水泥砂浆的密度、抗压和抗折强度减小,并且随聚氨酯掺量的增加,混合砂浆的密度、抗压和抗折强度呈现逐渐增大的趋势;水泥砂浆的导热系数随着聚氨酯掺量的增加而减小,当引气剂掺量为1%、聚氨酯掺量为6%时砂浆的导热系数最低,具有良好的保温隔热性能。  相似文献   

13.
砂浆的抗压强度不仅取决于砂浆的配合比,而且与砂浆成型时底模材料的类型及其含水率有关。砌筑烧结页岩砖和陶粒混凝土砌块时,砂浆稠度和墙体材料含水率对砂浆抗压强度的影响较小,砂浆的抗压强度比钢质底模时的抗压强度高。砌筑加气混凝土砌块时,砂浆稠度和加气混凝土含水率相互匹配时能够获得更高的抗压强度;砂浆稠度小于80mm,则会导致砂浆抗压强度显著降低,比采用钢质底模时的抗压强度低得多。  相似文献   

14.
采用钠基膨润土和钙基膨润土等量取代普通水泥砂浆中的水泥制成膨润土水泥砂浆,测试了新拌砂浆的和易性、抗压强度、弹性模量和相对渗透系数等,分析了膨润土种类、掺量及水胶比对其性能的影响,并采用SEM对其进行观察分析.结果表明:掺膨润土水泥砂浆早期强度发展较快;随膨润土掺量的增大,砂浆抗压强度逐渐降低:掺膨润土水泥砂浆可以显著降低砂浆弹性模量,提高砂浆的抗渗性能,密实度相对普通水泥砂浆有明显提高;膨润土种类对砂浆的抗压强度、弹性模量和相对渗透系数影响均较小.  相似文献   

15.
静行  赵毅 《混凝土》2020,(2):90-93
采用3种粒径(20、200、2 000目)的废玻璃粉等体积取代水泥胶砂中的标准砂,体积取代率分别为5%、10%、15%、20%,研究玻璃粉粒径和掺量对水泥胶砂的抗压强度和抗折强度的影响,并对玻璃粉水泥胶砂强度随龄期的变化规律进行了分析讨论。结果表明:不同粒径玻璃粉水泥胶砂的强度随玻璃粉掺量的变化规律存在较大的差异;在玻璃粉掺量相同的情况下,掺入较大粒径玻璃粉的水泥胶砂强度明显降低,玻璃粉粒径越小,强度降低程度越小,当玻璃粉粒径达到微米级,水泥胶砂的抗压强度和抗折强度均显著提高;玻璃粉水泥胶砂的抗压强度随龄期增长,早期强度增加的较快,后期发育增速变缓,而抗折强度早期增长的幅度较大,后期发育比较平缓。  相似文献   

16.
粉煤灰和引气剂对玻化微珠保温砂浆性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过在玻化微珠保温砂浆中掺入不同掺量的粉煤灰和引气剂,系统研究粉煤灰和引气剂对玻化微珠保温砂浆稠度、湿表观密度、干表观密度、抗压强度、导热系数、线性收缩率的影响规律。结果表明:在单掺粉煤灰时,保温砂浆的稠度先增大后降低,而湿表观密度、干表观密度、抗压强度和导热系数均为先降低后增大,同时粉煤灰对砂浆收缩有一定的抑制作用。在粉煤灰和引气剂共掺时,考虑到保温砂浆综合性能,存在引气剂的最佳掺量值。掺入20kg/m3粉煤灰和0.1%引气剂的玻化微珠保温砂浆可以得到较好的性能。  相似文献   

17.
本文主要研究在硝酸钙、碳酸钠以及两者复掺情况下,对干粉砂浆工作性能和力学性能的影响。试验结果表明,在硝酸钙和碳酸钠单掺时,随着掺量的增加,干粉砂浆保水率呈下降趋势,凝结时间缩短,干粉砂浆3d强度提高,28d强度呈下降趋势;两者复掺时,凝结时间最大可缩短到140min,3d和7d强度略有提高,28d强度呈下降趋势。  相似文献   

18.
以机制砂石粉含量为变化因素,研究不同强度水泥砂浆的标准稠度用水量、保水率及力学性能随机制砂石粉含量提高的变化情况。结果表明,砂浆标准稠度用水量随石粉含量的提高而增加;适宜石粉含量可提高砂浆的保水率,不同石粉含量砂浆的保水率均高于88%;适宜石粉含量有利于提高砂浆的抗压强度和抗折强度,不同强度等级砂浆的最适宜石粉含量有一定差异。  相似文献   

19.
聚合物与粉煤灰改性砂浆性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为改善掺加粉煤灰的砂浆的综合性能,研究了在砂浆中加入聚合物时新拌砂浆施工性能和硬化砂浆的力学性能,试验表明:加入聚合物能降低砂浆水胶比,改变新拌砂浆含气量,提高硬化砂浆的韧性和黏结强度.聚合物改性粉煤灰砂浆具有优良的综合性能,可用于混凝土修补加固工程中.  相似文献   

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