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相似文献
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1.
蒸养条件下水泥-粉煤灰复合胶凝材料的水化性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过测定不同龄期净浆的化学结合水量和抗压强度,并结合SEM,研究在蒸养条件下粉煤灰掺量、细度对水泥-粉煤灰复合胶凝材料水化性能的影响。试验结果表明:蒸养条件提高了水泥粉煤灰复合胶凝材料的水化速度,同时也提高了粉煤灰的活性;蒸养条件下,粉煤灰的细度对水泥粉煤灰复合胶凝材料的早期水化没有显著影响,其后期水化速度随粉煤灰细度的增加而增加;粉煤灰掺量的增加,降低了其早期水化速度,掺入适量的粉煤灰其后期水化程度可以超过纯水泥的水化程度;粉煤灰的掺入有利于水泥的水化,且水泥的水化速度随粉煤灰掺量的增加而增加。  相似文献   

2.
水泥-粉煤灰复合胶凝材料的水化性能研究   总被引:12,自引:1,他引:12  
通过测定不同龄期净浆的化学结合水量和抗压强度,探讨了低水胶比条件下粉煤灰细度、掺量对水泥-粉煤灰笔合胶凝材料水性能的影响,试验结果表明:粉煤灰掺量的增加虽然促进了水泥的早期水经,但仍然降低了硬化浆体中化学结合水总量,同时,随粉煤灰掺量的增加,硬化浆体的早期强度下降;粉煤灰细工的增加并没有提高水泥-粉煤灰复合胶凝材料的水化程度,而超细粉煤灰的密实填充和微休料效应对硬化浆体后期抗压强度的增加起到了重要的作用。  相似文献   

3.
在自然变温条件下,采用水化热,XRD,TG-DSC手段研究了水泥-粉煤灰复合胶凝材料体系在水灰比一定的条件,粉煤灰掺量和亚硝酸钠掺量对早期水化的影响规律。研究结果表明:在水化热测试中,温度对胶凝材料的早期放热速率影响较大,粉煤灰掺量和亚硝酸钠掺量对其放热速率影响较小,但三者都会影响胶凝材料早期水化放热量;在XRD分析中,随着粉煤灰的掺量增加,水化产物CH在晶体产物中的比例是逐渐下降的,随着亚硝酸钠的增加,水化产物CH在晶体产物中的比例逐渐增加的;在TG-DSC产物分析中,水化产物CH随着粉煤灰掺量和亚硝酸钠掺量的逐渐增大,水化产物CH的含量是逐渐减少的。这表明:亚硝酸钠一方面促进的胶凝材料的水化,生成较多的CH,另一方面激发了粉煤灰的火山灰效应,消耗了部分的CH,生成了不易形成晶体的水化硅酸钙。  相似文献   

4.
水泥-粉煤灰复合胶凝材料水化程度的研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
通过化学结合水量和粉煤灰反应程度的测定,研究了水泥-粉煤灰复合胶凝材料的水化程度.结果表明:粉煤灰的掺入降低了复合胶凝材料的总水化程度,但促进了复合胶凝材料中水泥的水化程度;粉煤灰掺量越大,粉煤灰自身的反应程度越低,水泥水化的程度越高;高温养护对早期复合胶凝材料总水化程度以及粉煤灰的反应程度均有显著的提高作用,但却阻碍了后期复合胶凝材料总水化程度的进一步提升;水胶比对各水化程度趋势的影响较小;90 d粉煤灰反应程度的突增降低了复合胶凝材料中水泥水化程度相对指数,水泥水化对于复合胶凝材料化学结合水量的贡献更多体现在水化早期(28 d前),而粉煤灰的贡献则体现在水化后期(28 d后).  相似文献   

5.
通过比较不同配合比、潮湿养护时间和水泥掺量的胶砂在碳化环境中碳化深度和抗压强度保持情况,研究了石灰与硫酸盐复合激发粉煤灰胶凝系统的抗碳化性能。结果表明,生石灰与粉煤灰的最佳比例为25∶75,同时硫酸盐激发剂掺量为3%时可获得较佳的抗碳化性能;延长潮湿养护时间和外掺一定量水泥能够显著改善该胶凝系统的抗碳化性能。  相似文献   

6.
粉煤灰-矿渣-水泥复合胶凝材料强度和水化性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了不同细度和不同掺量的矿渣和粉煤灰对粉煤灰-矿渣-水泥(FSC)复合胶凝材料强度的影响.借助激光衍射粒度仪测定了矿渣和粉煤灰的粒径.测定了FSC复合胶凝材料的水化热,分析了其水化进程.结果表明:矿渣细度对FSC复合胶凝材料强度影响较大,矿渣越细,FSC复合胶凝材料强度越高;通过优化矿渣、粉煤灰的颗粒级配,可发挥出它们的"叠加效应";当粉煤灰和矿渣总掺量(质量分数)为50%,而矿渣掺量在33%以上时,可配置出52.5R复合水泥.  相似文献   

7.
研究了粉煤灰-水泥复合胶凝材料的流动性、强度、干缩性能和抗氯离子渗透性能.研究结果表明:混凝土的坍落度随粉煤灰掺量的增加而增加;混凝土的 1d、3d 和 7d 的强度随粉煤灰掺量的增加而降低,28d和 56d 的抗压强度随粉煤灰掺量的增加呈现先增加后降低的趋势,在粉煤灰掺量为 20%时达到最大值;掺有粉煤灰的混凝土试件...  相似文献   

8.
采用化学结合水量测试、压汞测孔法、扫描电镜观测以及力学性能测试等方法,系统研究了50℃养护条件下超细粉煤灰-水泥复合胶凝材料的水化程度、微观结构以及力学性能,结果表明:与普通粉煤灰相比,超细粉煤灰在机械研磨和50℃高温养护的共同作用下活性大大提高,复合胶凝材料的水化速度更快,孔径分布更细化,抗压、抗折强度更高;超细粉煤...  相似文献   

9.
粉煤灰-氟石膏-水泥复合胶凝材料性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用粉煤灰、氟石膏和水泥配制成了一种新型的水硬性胶凝材料——粉煤灰-氟石膏-水泥复合胶凝材料.其中,水泥掺量可以少于15%(质量分数,下同),而粉煤灰和氟石膏掺量可多于85%.试验结果表明:尽管氟石膏的掺量很大,但该胶凝材料具有良好的体积安定性;这种胶凝材料不仅成本低廉,而且是一种环保型材料,值得推广应用.  相似文献   

10.
粉煤灰-氟石膏-水泥复合胶凝材料性能的深入研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
研究得出了使粉煤灰-氟石膏-水泥复合胶凝材料(FFC胶凝材料)强度达到较大值的氟石膏、粉煤灰和水泥之间的较佳用量比例关系.结果表明:随氟石膏用量的增加,FFC胶凝材料的干缩变小;FFC胶凝材料具有良好的体积安定性;当水泥和粉煤灰用量相等时,FFC胶凝材料的强度大于粉煤灰-磷石膏-水泥复合胶凝材料(FPC胶凝材料)的强度.  相似文献   

11.
利用包头地区电厂粉煤灰、少量水泥、河砂,在碱性复合激发剂存在的情况下,通过湿热养护工艺制成承重标准砖.在已确定的较佳原料配方条件下,研究砖体在捏混过程及蒸养阶段的影响因素.结果表明,在较佳配方:粉煤灰掺量58.33%,水泥8.33%,激发剂16.67%,河砂16.67%,相对固体含量成型水分为14%条件下,较佳的捏混及蒸条件为:捏混搅拌7 min,70℃下恒温蒸养6 h,蒸养后粉煤灰砖的抗压强度为12.65 MPa,蒸养后再标准养护28 d的抗压强度为20.18 MPa,抗折强度为3.5 MPa.  相似文献   

12.
蒸养条件对超细粉煤灰混凝土强度的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
试验研究了蒸养制度中预养时间、恒温温度、恒温时间对激发剂改性超细粉煤灰混凝土强度的影响。试验结果表明对于铁路预应力Ⅲ型轨枕用混凝土,升温前成熟度不宜低于70℃h,恒温阶段宜控制在60℃下8h为宜。  相似文献   

13.
蒸养粉煤灰混凝土力学性能试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
贺智敏  谢友均  刘宝举 《混凝土》2003,(8):25-27,48
本文主要采用对比试验研究的方法,研究了粉煤灰掺量、水胶比对蒸养混凝土抗压强度、劈拉强度、抗折强度的影响。试验结果表明:在低水胶比时,掺量为20%粉煤灰的蒸养混凝土28天抗压、劈拉强度可与基准蒸养混凝土的相近。且比基准标养混凝土的高,后期强度发展优干基准蒸养、标养混凝土。掺入粉煤灰后,蒸养混凝土的抗折强度有较大幅度提高。水胶比对蒸养粉煤灰混凝土的影响规律与普通混凝土相似。  相似文献   

14.
蒸养混凝土抗压强度和抗冻性能试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
谢友均  冯星  刘宝举  刘伟 《混凝土》2003,(3):32-34,51
本文结合青藏铁路环境特征,研究了粉煤灰、硅灰对预应力轨枕用蒸养混凝土的抗压强度和抗冻性能的影响。试验研究结果表明,粉煤灰掺量小于30%或硅灰小于5%时,单掺或双掺取代水泥配制的蒸养混凝土,其抗压强度和抗冻性能均能满足青藏线预应力轨枕要求。  相似文献   

15.
以聚苯乙烯泡沫塑料板、水泥、粉煤灰、增强纤维和外加剂为主要原料生产的水泥/粉煤灰复合夹芯墙板,具有节能保温效果优异和工业废物粉煤灰利用率高的特点,初步探讨水泥/粉煤灰复合夹芯墙板的界面结合机理。  相似文献   

16.
变温条件下粉煤灰对混凝土抗压强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以混凝土绝热温升为温度参考依据,模拟混凝土早龄期的变温过程,研究了在变温条件下掺加粉煤灰对混凝土抗压强度的影响.强度等级为C30级时.粉煤灰混凝土3 d后的抗压强度高于纯水泥混凝土;强度等级为C80级时,粉煤灰混凝土4 d后的抗压强度高于纯水泥混凝土.通过工程实例研究了不同养护条件对大掺量粉煤灰混凝土强度发展的影响,发现温度匹配养护下7 d的抗压强度远高于在标准养护和同条件养护下的抗压强度.  相似文献   

17.
王志军  刘立国 《山西建筑》2009,35(10):160-161
通过大量试验,研究了不同粉煤灰掺量对水泥粉煤灰稳定砂砾基层材料7d,180d抗压强度和180d劈裂强度的影响,得出了水泥剂量为4%时,能够有效提高水泥粉煤灰稳定砂砾的粉煤灰掺量的结论。  相似文献   

18.
新型生态型胶凝材料在蒸养尾矿砖生产中的应用   总被引:5,自引:1,他引:5  
利用磨细矿渣、粉煤灰和低碱度碱性激发剂制备的生态型胶凝材料,采用湿热养护工艺试制成功尾矿掺量占60%以上的尾矿标准承重砖。实验用正交试验法进行工艺参数优化,以此为基础建立了优化养护制度:升温2h,恒温6h(70℃),降温2h,产品抗压强度达到18.1MPa,抗折强度达到3.6MPa,具有良好的抗冻融性和稳定性。利用SEM分析对胶凝材料的水化产物和胶凝作用进行了初步分析,对影响尾矿砖产品性能的几个主要因素进行了讨论。  相似文献   

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