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磨细矿渣高性能混凝土在海工建筑中成功应用 总被引:11,自引:0,他引:11
本文介绍了磨细矿渣高性能混凝土在工程实际应用中的施工状况和性能检测结果。磨细矿渣高性能混凝土适宜配制C30 ̄C60强度等级的海工混凝土、具备优越的抗氯离子侵蚀能力,与普通混凝土相比,最少可延长使用寿命3 ̄4倍以上。 相似文献
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利用磨细矿渣粉、粉煤灰及二者复掺取代 30 %的水泥配制缓凝大流动性C80混凝土 ,测试了混凝土的力学性能以及干燥收缩、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性能、干热 -水浸泡循环作用下的性能等。研究表明 ,磨细矿渣粉单独掺入混凝土中仅有微弱的减水效应 ,但与高效减水剂共同使用时显示了显著的辅助减水效应。以掺合料与缓凝保塑高效减水剂共同配制的C80混凝土不仅流动性好 ,4h坍落度经时损失小 ,而且具有优异的力学性能 ,特别是掺磨细矿渣粉的混凝土早期力学性能与对比组接近。同时 ,掺磨细矿渣粉、粉煤灰或二者复掺的C80混凝土具有比对比混凝土更优越的抗干燥收缩性能、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性能及抗干热-水浸泡循环作用的性能 相似文献
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《混凝土与水泥制品》2016,(10)
为考察大掺量磨细矿粉胶凝体系对抗硫酸盐侵蚀性能的影响,研究了不同品种、掺量及经体积稳定剂改性处理后磨细矿粉对抗硫酸盐侵蚀性能的影响。结果表明,不同厂家的S95级磨细矿粉对抗硫酸盐侵蚀作用的影响相近;磨细矿粉掺至50%及以上其抗蚀系数高于抗硫酸盐水泥,70%掺量的磨细矿粉胶凝体系硫酸盐侵蚀膨胀率较空白组下降81%;经体积稳定剂改性处理后磨细矿粉抗硫酸盐侵蚀性能进一步提高。 相似文献
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应用福建省地区的常见原材料配制活性粉末混凝土(RPC),利用自制混凝土抗裂性能快速测定仪分析自然养护条件下水胶比、钢纤维掺量对RPC抗裂性能的影响,以得到抗裂性能突出、又兼备较好的力学性能和工作性能的RPC配合比。并根据开裂时间,或RPC拉应力值与RPC抗折强度的比值,建立快速评估RPC抗裂性能的方法,提出抗裂指标,为... 相似文献
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《混凝土与水泥制品》2016,(11)
采用盐雾试验箱进行临海结构混凝土盐雾干湿循环条件下抗氯离子侵蚀性能的相关研究,系统研究了干湿循环制度、盐雾浓度以及矿物掺合料掺量等影响因素。研究结果表明,干湿时间比越大,氯离子含量越大,氯离子侵蚀越严重;盐雾浓度越大,氯离子含量越高;粉煤灰、磨细矿渣的掺入可提高临海结构混凝土材料抗氯离子侵蚀性能,粉煤灰掺量不宜超过40%,当粉煤灰和磨细矿渣掺量各25%时,氯离子含量最低,临海结构混凝土抗氯离子侵蚀性能最佳。 相似文献
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自燃煤矸石具有火山灰活性,粉状的自燃煤矸石常温下就可与碱或碱性盐发生化学反应,生成具有水硬胶凝性能的化合物。以自燃煤矸石粉部分取代水泥配制混凝土,测定其坍落度、抗硫酸盐侵蚀性能和力学性能。结果表明:掺入自燃煤矸石粉的混凝土流动性能有所改善,抗硫酸盐侵蚀能力增强,混凝土的强度随煤矸石取代水泥量的增加而减小,取代量在20%以下时,其强度下降辐度很小。利用磨细自燃煤矸石取代20%水泥,加入适量减水剂,可以配制C60级高强混凝土。 相似文献
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目前生产中配制的硅酸盐自力水泥的抗侵蚀性较弱。利用“双掺”技术,可以配制出抗侵蚀性能较 高的硅酸盐自应力水泥混凝土。经初步试验研究表明,配比适当时,这种混凝土(砂 浆)的力学性能可满足生产要求,抗侵蚀性能相对提高两倍以上。 相似文献
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研究了不同养护方式的PHC管桩混凝土耐硫酸盐侵蚀的情况。结果表明,不掺掺合料的混凝土经蒸汽养护后,其耐硫酸盐侵蚀的性能有所降低,而掺有磨细砂的混凝土经压蒸养护工艺后混凝土抗蚀系数较高,抗硫酸盐侵蚀性能良好。 相似文献
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超细水泥高性能混凝土配制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用普通水泥配制的高性能混凝土由于熟料粒度较大、混凝土水灰比较低而导致熟料有效利用率低,造成较大浪费,对环境保护不利。本文尝试采用超细水泥配制高性能混凝土,以提高水泥熟料的有效利用率,并复合掺加矿渣、粉煤灰和磨细石灰石粉等混合材以减少水泥用量、降低超细水泥水化热,防止强度倒缩等,并着重研究了超细水泥高性能混凝土的力学性能和抗化学侵蚀性能。结果表明,用超细水泥复合胶凝材料配制的高性能混凝土在配合比相同情况下,和易性优于普通水泥高性能混凝土,其抗压强度在一年龄期内同龄期强度均小于普通水泥高性能混凝土,但至365d时强度已赶上后者。抗硫酸盐侵蚀和抗硝酸氨侵蚀性能很强,在SO4^2-和NH4NO3浓度很高的溶液中浸泡一年后,强度基本呈下降趋势,但下降幅度不大。超细水泥复合胶凝材料还可用于配制自流平高性能混凝土,在用水量为180kg/m^3-185kg/m^3,减水剂掺量为1.0%-1.5%时,其初始坍落度均在20cm以上,坍落流动度达58cm以上,且坍落度损失和坍落流动度损失均较小。 相似文献
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在标准养护条件下,采用正交试验方法,研究了砂、减水剂、水、矿物粉末、钢纤维等材料对活性粉末混凝土材料(RPC)基本力学性能的影响。结果表明:砂胶比掺量宜控制在1.0~1.1;高效减水剂掺量控制在1.5%~2%时,对RPC的流动度有明显影响;水胶比宜控制在0.18~0.2;砂胶比掺量应控制在0.14~0.18;钢纤维掺量不超过1.6%(体积比)。试验最终获得抗压强度130MPa、抗折强度52.9MPa的RPC,并着重研究了RPC的抗冻融、硫酸盐侵蚀等耐久性能。结果表明,RPC具有良好的抗冻融和硫酸钠侵蚀性能。并通过电镜扫描研究了RPC的孔体结构。研究结果表明,RPC具有致密的微观结构,这为其超高强度和高耐久性提供了依据。 相似文献