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相似文献
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1.
近年来人们已把外加剂当成混凝土的第五种原材料(混凝土是由水泥、砂、石、水四种材料组成),它应用于混凝土,在建筑中起着重要的作用.应用混凝土中的外加剂,主要有早强剂、引气剂、减水剂等.FDN系列型号外加剂则是一种高效能减水剂,以β-萘磺酸甲醛高缩合物钠盐为主要成份.二、FDN高效减水剂对混凝土作用机理混凝土内水泥水化所需水量约是水泥重量的四分之一,也就是说从水泥水化观点,理想的水灰比0.25就可以满足.实际现场应用混凝土的水灰比主要受施工工作性能的控制,比理想水灰比要大得多.过剩的水量造成混凝土孔隙和使其干缩增大,强度和耐久性降低,使混凝土质量变劣.试  相似文献   

2.
早在50年代初,我国在推广了混凝土分标号、重量比、水灰比之后,已经能根据设计标号来设计配合比了。一个重要的提高,是认识到了水灰比是决定混凝土强度大小的主要影响因素。水泥研究者在干硬性混凝土的基础上进行了把水灰比由大变小的试验,摸索混凝土强度和水灰比的“极限”关系,发现当水灰比小到接近水泥水化需水量的时候,混凝土的强度能大幅度提高,完全可以使混凝土标号高出水  相似文献   

3.
研究了水泥品质变化对混凝土性能的影响,并探索了改善低品质水泥混凝土的性能的途径.结果表明:在同条件下,水泥品质的下降会使混凝土的早期和后期性能都有所降低;增大水泥用量或降低水灰比都对提高低品质水泥混凝土的性能有积极的作用,相对而言,降低水灰比的效果更明显.  相似文献   

4.
参照普通混凝土配合比设计的方法,选择适宜的保证率与之对应的概率度系确定试配强度,推求水灰比,使其水灰比在喷射混凝土规范规定的水灰比的范围之内,进行配合比设计,求出每立方米混凝土的水泥用量,再通过试喷找出适宜的配合比用水量,反算水灰比与之符合,确定喷射混凝土的最佳水灰比,进行合理的配合比设计.再直接用调整后的水灰比和适宜...  相似文献   

5.
用两端带弯钩的钢纤维制作钢纤维增强混凝土梁形试件,研究了用硅灰代替不同量的普通硅酸盐水泥并通过掺加超塑化剂以降低混凝土的水灰比,发现当用硅灰代替10%水泥并同时使水灰比由0.5降至0.37,可使钢纤维增强混凝土小梁的抗弯极限强度与韧性分别提高了79%和63%,拔出试验结果表明,掺硅灰并同时掺塑化剂以降低水灰比有助于提高钢纤维与水泥砂浆的界面粘结强度。对钢与水泥基体界面区微观结构的研究结果表明,掺硅灰与降低水灰比可减少CH晶体在界面区的富集并消弱其取向性,增加C-S-H凝胶的含量并使界面区的孔结构得以明显改善,钢纤维增强混凝土的宏观力学性能与纤维——水泥基体的界面区微结构密切相关。  相似文献   

6.
普通混凝土耐久性设计本质就是确定满足混凝土耐久性的水灰比和最小水泥用量。文中从耐久性分析入手 ,兼顾强度和耐久性两项指标 ,采用公式化方法直接对混凝土耐久性进行设计。该设计是以推导水灰比W/C、单位水泥用量C和混凝土强度fcu数学关系为基础 ,并通过分析将耐久性分为抗冻耐久性、碳化耐久性、酸根离子扩散耐久性以及耐磨耐久性 ,建立满足混凝土耐久性的水灰比的关系式 ,然后比较满足耐久性的水灰比和强度的水灰比且取小者 ,进而利用式 (4 )求得单位水泥用量  相似文献   

7.
混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。1混凝土强度及主要影响因素混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强…  相似文献   

8.
大流动性高强轻集料混凝土的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了在不掺矿物掺合料的情况下水灰比、水泥用量和砂率对大流动性轻集料混凝土性能的影响。试验结果表明,水灰比对轻集料混凝土的影响比水泥用量和砂率要大得多,水泥用量对轻集料混凝土强度的影响存在一个极限用量。通过合理选择水泥用量、水灰比、砂率、掺加适量的高效减水剂,得到工作性能良好的轻集料混凝土。  相似文献   

9.
在与相同配合比的普通硅酸盐水泥混凝土的对比试验中,采用抗渗试验和孔结构分析的方法,研究了阿利特-硫铝酸钡钙水泥混凝土的抗渗性能与水灰比的关系.结果表明,阿利特-硫铝酸钡钙水泥混凝土的相对抗渗系数与水灰比的关系与普通硅酸盐水泥混凝土类似,即随着水灰比的增大而增大;在相同配比和养护龄期条件下,该水泥混凝土的抗渗件能明显优于普通混凝土;阿利特-硫铝酸钡钙水泥混凝土中水化产物的粒径分布均匀,界面粘结状况较好,结构较为致密.  相似文献   

10.
长期以来,水泥混凝科技发展以提高强度为主,但事实证明高强度不一定就会有高耐久性。提高混凝土强度的首选方法便是降低水灰比,普遍认为降低水灰比能减少结构缺陷,提高混凝土的强度与耐久性。但对于纯水泥混凝土而言,水灰比越低.混凝土的水化程度就越低,其中的未水化水泥量就越大。在混凝土充分硬化后未水化水泥再遇水发生水化作用,水化产物造成的膨胀应力作用便有可能造成混凝土的开裂。本研究证明随着水灰比的降低,纯水泥混凝土中未水化水泥的后期水化造成的危害越严重。  相似文献   

11.
透水模板     
配制混凝土时,应采用尽可能小的水灰比。满足水泥水化作用所需的水,占水泥用量的20%~25%,但在不使用外加剂的情况下,即使配制干硬性混凝土,水灰比也远大于0.25。满足一定的施工和易性要求所需的水,占胶结材料总量的40%~75%。超过水泥的水化作用所需的水,在混凝土的浇筑工作完成之后,就成了混凝土中的有害成分:混凝土的离析使骨料与水泥砂浆分离;骨料之间由于缺乏水泥  相似文献   

12.
露骨料透水水泥混凝土是一种兼具透水和装饰功能的生态路面材料。探讨了胶骨比和水灰比对露骨料透水水泥混凝土性能的影响,结果表明,C20露骨料透水水泥混凝土适宜胶骨比和水灰比分别为1∶5和0.34。此外,结合漳州南山生态园路面工程,提出了露骨料透水水泥混凝土施工技术和质量控制措施。  相似文献   

13.
水灰比与水胶比水灰比就是配制混凝土的用水量与水泥用量之比。现代混凝土除了水泥以外,还掺部分粉煤灰、磨细矿渣粉等活性掺合料,统称胶凝材料,因此水灰比改称为水胶比,即用水量与胶凝材料的质量之比。水灰比或水胶比是决定混凝土强度的主要因素,直接影响所配制混凝土的性能和经济效果,确定水胶比是配合比设计中的一个重要环节。  相似文献   

14.
浅析水灰比对水泥干缩因素的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
干缩是水泥混凝土中常见的一种变形,而干缩变形又是引起水泥混凝土材料开裂的最主要的原因之一。混凝土收缩主要是由水泥浆体引起的。混凝土干缩变化与采用的水灰比有关,水灰比越大,砂浆干缩率越大。因而本文以水泥浆体为研究对象,研究了水灰比对水泥干缩的影响。  相似文献   

15.
混凝土早期自收缩、强度与水泥水化率的关系   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用非接触式微位移传感器法对不同水灰比的混凝土从6h到28d龄期内的自收缩进行了测量,同时研究了密封条件下混凝土抗压强度与水泥水化发展过程。结果表明,随着水灰比的降低,混凝土自收缩和早期自收缩速率明显增大;对于同一混凝土而言,混凝土的抗压强度和水泥水化率均与自收缩成较好的线性关系;水灰比越低,同一龄期水泥的水化程度越低,水泥的化学收缩就越小,但混凝土的自收缩值却越大,证明自收缩与化学收缩是两个不同的物理量。  相似文献   

16.
着重探讨了低水灰比对混凝土和易性的影响,介绍了低水灰比对混凝土强度的影响,并详细分析了低水灰比对水泥水化强度的影响。  相似文献   

17.
用两端带弯钩的钢纤维制作钢纤维增右混凝土梁形试件,研究了用硅灰代替不同量的普通硅酸盐水泥并通过掺加超塑化剂以降低混凝土的水灰比,发现当用硅灰代替10%水泥并同时使水灰比由0.5降至0.37,可使钢纤维增强混凝土小梁的抗弯极限强度与韧性分别提高了70%和63%。拔出试验结果表明,拔硅灰并同时掺塑化剂以降低水灰比有助于提高钢纤维与水泥砂浆的界面粘结强度。对钢与水泥基体界面区微观结构的研究结果表明,掺硅灰与降低水灰比可减少CH晶体在界面区的富集并消弱其取向性,增加C-S-H凝胶的含量并使界面区的孔结构得以明显改善,钢纤维增强混土的宏观力学性能与纤维--水泥基体的界,在区微结构密切相关。  相似文献   

18.
《混凝土》2015,(1)
为了从根本上了解低温条件下混凝土内部结构的形成进程和强度增长规律,解决寒冷地区混凝土冻害问题。根据GBT12959—2008《水泥水化热测定方法》中的直接法测定水泥在恒定低温3、10、17℃的条件下水灰比分别为0.24、0.31、0.38时水泥水化热值。试验结果表明:恒定低温下,水泥水化随着水灰比的增大而上升。水灰比一定时,水泥水化随着温度的上升而增大。试分析了恒定低温和水灰比对水泥水化的影响规律,试拟合出了不同恒定低温和水灰比下水泥水化规律曲线函数,通过与试验数据对比,数学函数与恒定低温下不同水灰比水泥水化规律有较高的相符程度。  相似文献   

19.
基于体积法设计透水混凝土配合比,系统研究了骨料种类、水灰比、水泥用量和砂率对透水混凝土基本性能的影响规律。试验结果表明:骨料粒径越大,透水混凝土强度越小、透水系数越大;骨料强度越高,透水混凝土强度也越高。减小水灰比在提高浆体强度的同时还可能导致浆体流动性不佳,造成透水混凝土强度降低。增加水泥用量或使用细砂取代部分碎石,虽能使强度提升但同时也牺牲了部分透水性能。  相似文献   

20.
混凝土现场无损检测技术的新发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁晖 《建筑技术》2003,34(4):294-295
在施工现场获得混凝土的实际数据,可有助于安全拆模、施加预应力及在合适的时候中止养护;现场测试也可用于测定已凝结的混凝土的一些重要性质(如渗透性、含水量及内部缺陷、裂缝和孔隙)。本文叙述混凝土无损检测新技术的发展情况及趋势。1拌合期的混凝土质量检测1.1水灰比测定水灰比的测定可通过分别测定水和水泥含量并由此计算得出,更理想的方式则为直接测出水灰比。到目前为止,科研人员尚未找到一种快速而准确地测定水灰比的方法。美国国家合作公路研究计划的10-25A项目的主要目标就是开发一种快速而直接的测定水灰比的方…  相似文献   

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