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本课题进行了粉煤灰等量替代硅酸盐水泥配制粉煤灰混凝土,并研究了养护方式对大掺量粉煤灰混凝土强度的影响,为大掺量高强粉煤灰混凝土的配制提供了实验依据。实验结果表明,采用蒸养—蒸压二次养护工艺,可大大减少水泥用量,降低生产成本,获得良好的经济效益与社会效益。 相似文献
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采用高效减水剂降低水胶比,配制具有良好性能的大掺量粉煤灰混凝土;研究养护温度对大掺量粉煤灰混凝土强度发展的影响.结果表明:养护温度对粉煤灰混凝土和纯水泥混凝土强度有不同的影响,较高的养护温度有利于大掺量粉煤灰混凝土强度的发展. 相似文献
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通过对大掺量粉煤灰水泥与普通硅酸盐水泥配制的混凝土性能进行对比研究,表明大掺量粉煤灰水泥混凝土性能类似于普通水泥混凝土,且具有更好的耐化学侵蚀能力。 相似文献
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用低标号水泥配制高性能混凝土方法很多,其主要途径是掺入外加剂和掺合料。本实验用425^#矿渣硅酸盐水泥采用双掺法以掺加SM-Ⅲ保塑型高效减水剂和磨细粉煤灰配制高性能混凝土。分析了SM-Ⅲ高效减水剂对高性能混凝土强度和坍落度的影响规律,并研究了磨细粉煤灰的最佳掺量。 相似文献
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通过对大掺量粉煤灰水泥与普通硅酸盐水泥配制的混凝土性能进行对比研究,表明大掺量粉煤灰水泥混凝土性能类似于普通水泥混凝土,且具有更好的耐化学侵蚀能力。 相似文献
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大掺量粉煤灰混凝土研究 总被引:9,自引:1,他引:9
本文讨论了应用大掺量粉煤灰混凝土的社会经济意义及存在的主要问题,提出了解决这些问题的途径,即使用复合激发剂和蒸汽养护解决大掺量粉煤灰混凝土早期强度低的问题;并认为大掺量粉煤灰混凝土可以在建筑工程中获得广泛的应用。 相似文献
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为探讨测定掺加粉煤灰的硬化混凝土中水泥含量的方法,成型了不同粉煤灰掺量的混凝土试件,标准养护到不同龄期后,基于优化后的砂浆中水泥含量测定方法和硬化混凝土中砂浆含量测定方法,形成了测定掺加粉煤灰硬化混凝土中水泥含量的方法。采用该方法测定掺加粉煤灰的硬化混凝土中水泥含量结果显示:对于粉煤灰掺量不大于30%、龄期不超过90 d的混凝土,水泥含量的相对误差绝对值在14%以内;对于粉煤灰掺量不超过20%、龄期不超过360 d的混凝土,水泥含量的相对误差绝对值在18%以内;对于龄期相同的混凝土,水泥含量的相对误差随着粉煤灰掺量的增加而增大;混凝土中粉煤灰的活性成分在标准养护180 d以后对抗压强度的影响开始变得不明显。 相似文献
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为了解决大体积混凝土开裂问题,采用一级粉煤灰,掺加高效缓凝保塑减水剂来配制混凝土,在改变粉煤灰掺量(0%,20%,30%,40%,50%)、水泥和粉煤灰总用量的条件下进行试验研究。通过混凝土绝热升温试验、掺粉煤灰水泥水化热试验和混凝土干缩性能试验,发现混凝土的抗裂性能随着粉煤灰掺量在一定范围内的上升而加强。如果将粉煤灰掺量控制在一定范围内,可以满足混凝土的抗裂性能,对大体积混凝土的应用提供了质量保证,防止了大体积混凝土的开裂产生。 相似文献
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选用Ⅱ级粉煤灰和SN-Ⅱ型高效减水剂,采用“超量取代法”配制了水胶比在0.3-0.5范围,粉煤灰最大取代水泥量50%的粉煤灰混凝土,以试验室加速腐蚀试验研究了水化早期混凝土抵抗盐酸溶液侵蚀的能力,讨论了低水胶比条件下,粉煤灰掺量,水胶比及水泥品种等因素对粉煤灰混凝土耐盐酸侵蚀性能的影响。 相似文献
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粉煤灰对UEA混凝土补偿收缩性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本文论述了粉煤灰及U型膨胀剂 (UEA)分别对水泥基复合材料的作用 ;通过实验系统地分析论证 :在不同养护温度下 ,粉煤灰和UEA共同内掺使用对膨胀性能的影响 ;得出了粉煤灰对UEA混凝土补偿收缩性能有抑制作用的结论 ;指出在利用UEA混凝土无缝设计施工或大体积泵送时 ,必须通过实验确定各组分的掺量 ,并采取湿热养护措施 相似文献
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本文简要介绍了粉煤灰活性激发剂在高掺量粉煤灰混凝土体系中的作用机理。通过激发粉煤灰活性 ,达到高掺量粉煤灰替代部分水泥配制混凝土生产砌块的目的 ,产品质量保证 ,生产成本降低 相似文献
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大掺量粉煤灰活性粉末混凝土耐久性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了以大量粉煤灰取代水泥,并掺加硅灰、钢纤维配制的大掺量粉煤灰活性粉末混凝土(HVFRPC)的耐久性。研究结果表明,大掺量粉煤灰活性粉末混凝土具有较小的体积收缩率,抗碳化、抗氯离子渗透、耐硫酸盐浸蚀性优异。 相似文献
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低碱度多孔混凝土的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
以粉煤灰为主要原料配制了低碱度多孔混凝土,通过正交试验确定了铝粉掺量以及粉煤灰、生石灰、水的配合比。研究结果表明:在本文实验范围内,粉煤灰掺量(质量分数)达65%-70%的混凝土,其28d的pH值可降至11.50以下,满足低碱度、多孔的要求。 相似文献