首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着泵送高度的增加,输送压力不断提高,容易造成混凝土离析、堵管等诸多问题,如何对泵送混凝土进行有效的检测便成为工程能否顺利完成的重中之重。本文通过研制开发一套高性能混凝土可泵性检测设备,并使用该套设备检测混凝土的相关泵送性黏性以及混凝土拌合物的流动性,间隙通过性和抗离析性来研究泵送混凝土的泵送性,最终根据实验结果提出该套设备的相关参数,辅助坍落度筒对泵送混凝土的可泵性进行有效准确的检测,给超高泵送工程提供指导。  相似文献   

2.
针对湿喷混凝土的特点及作用机理,对影响湿喷混凝土泵送性因素进行研究。通过混凝土坍落度试验,对比混凝土的坍落度和扩展度,得到了水泥掺量、聚丙烯纤维、水胶比和砂率与湿喷混凝土可泵送性之间的关系。通过极差、方差和回归分析得出,水胶比和砂率为显著影响因素,且当水泥为400 kg·m-3、聚丙烯纤维为1 kg·m-3、水胶比为0.54和砂率为0.69时湿喷混凝土泵送性最好。同时,通过SPSS软件得出泵送性和影响因素之间的回归方程,确定了湿喷混凝土泵送特性与影响因素之间的关系,为湿喷混凝土现场应用提供了理论依据。  相似文献   

3.
陈兵 《混凝土》2004,(6):64-66,78
在高层钢筋混凝土结构工程中,混凝土性能的优异是确保工程质量的前提。混凝土外加剂用量虽少,但对混凝土性能影响较大。结合高层建筑施工特点和对混凝土性能的要求,以掺加GLENIUM SP-8CN高效减水剂为例,通过分析GLENIUM外加剂特殊的作用机理,在试验研究基础上探讨了在高层建筑混凝土施工过程中掺加GLENIUM外加剂。研究表明,GLENIUM外加剂一方面能显著提高混凝土早期及中长期强度性能,满足高层建筑混凝土强度要求;更为重要的能显著改善混凝土拌和物和易性,且具有较长时问维持坍落度能力,满足高层建筑混凝土施工的可泵送性。  相似文献   

4.
许贤敏 《建筑技术》1991,18(12):31-33
近年来,在钢筋较密的构件施工中,掺外加剂的流动性混凝土已获得日益广泛的应用。对于这种坍落度大于180mm的混凝土,通常不推荐采用坍落度试验来计算混凝土稠度。目前国内外测定混凝土稠度只有一种通用的标准试验,即坍落度试验。这种方法不太完善,在许多情况下甚至可能得出错误的结果。因为它既没有测量对和易性起作用的一切因素,也不能完全代表混凝土的可灌筑性。坍落度试验法一直沿用到今天,其根本原因就在于它方法简单、操作容易,而且可以提供看得见的数值。大多数混凝土设计手册的表格中都使用  相似文献   

5.
对双轴螺带式和双轴叶片式搅拌装置采用理论分析、EDEM颗粒仿真分析及工地试验等方法进行综合研究,三种方法均表明双螺带搅拌机生产水泥混凝土时比双轴叶片式搅拌机的搅拌效率、搅拌匀质性更高,能耗更低,并用试验证明螺带式搅拌装置对机制砂配方混凝土的搅拌效果较叶片式更稳定。搅拌质量高的混凝土其和易性越好,混凝土的泵送性也越好,通过工地泵送性压载试验对双轴螺带式搅拌机和用双轴叶片式搅拌机生产的混凝土泵送性进行比较后,确认了双轴螺带强制搅拌机生产的混凝土泵送性确实更好。  相似文献   

6.
坍落度试验是评价新拌混凝土工作性的传统方法,泵送混凝土工作性主要指可泵性,单纯以坍落度为指标已不足以评价其可泵性的好坏。本文对评价泵送混缔造中泵性的若干方法进行了评述,并初步确定了新拌混凝土可泵性区间。  相似文献   

7.
重晶石骨料表观密度大,在混凝土中极易下沉,会影响混凝土的质量和防辐射效果,因此,均匀性对重晶石混凝土至关重要.基于相对沉降系数试验和粗骨料沉降试验,用水量和坍落度为影响重晶石混凝土均匀性的关键因素,重晶石混凝土在最佳用水量下均匀性最好.在满足泵送要求的前提下,坍落度越小均匀性越好.坍落度大于170 mm时,可采用"粗骨料填充法"提高重晶石混凝土均匀性,以保障其稳定性.  相似文献   

8.
本文研究了矿物掺和料对机制砂高强高性能混凝土坍落度、扩展度、倒流时间和抗压强度等性能的影响。结果表明:当复掺矿粉和粉煤灰,矿粉占胶凝材料的9.7%,粉煤灰占胶凝材料的9.1%时,机制砂混凝土工作性能最佳,坍落度和扩展度分别为225mm和575mm,倒流时间降低到8s,,且强度满足要求,可以解决低石粉含量高强机制砂混凝土工作性和泵送性不能满足高性能混凝土的问题。  相似文献   

9.
泵送混凝土可泵性的评价方法浅探   总被引:3,自引:0,他引:3  
传统上可用的坍落度试验是评价新拌混凝土工作性的标准方法。就泵送混凝土而言,工作性主要指可泵性。泵送混凝土由于其自身的特点,单纯以坍落度为指标已不足以评价其可泵性的好坏。因此,迫切需要研究新的工作性评价方法。本文对评价泵送混凝土可泵性的若干方法进行了评述,并初步确定了新拌混凝土的可泵性区间。  相似文献   

10.
RHEOPLUS:新改良聚羧酸醚类外加剂   总被引:3,自引:1,他引:2  
新一代聚羧酸醚类(PCE)减水剂RHEOPLUS已成功开发。研究发现,REOPLUS与多种水泥兼容性良好,主要表现在掺量的高效性和良好的坍落度保持能力。其卓越的性能也同样体现在高流动混凝土的应用中,即良好的泵送性、和易性、抗离析和坍落度/流动度保持能力等。此外,RHEOPLUS对早期强度的改善也为其在预制构件中的应用带来了优势。相关研究正在进行,并已取得了一些阶段性成果。  相似文献   

11.
陶粒憎水处理对新拌陶粒混凝土工作性能的影响   总被引:9,自引:1,他引:8  
试验结果显示,相比于干陶粒和预湿陶粒,经过憎水处理的陶粒配制的混凝土在比较低的用水量的情况下,有比较高的坍落度和经时坍落度保留值,可泵性能有比较明显提高,混凝土强度也有不同程度增长。  相似文献   

12.
所谓的混凝土可泵性是指混凝土拌合料在泵压的作用下,能在输送管道中连续稳定地通过而不产生离析的性能。混凝土可泵性主要取决于拌合料本身的和易性。在实际应用中,混凝土的和易性往往根据坍落度来判断,坍落度越小,要求的泵压越高。当坍落度小于5 cm 时,摩擦阻力很大,虽然可以通过提高泵压(约5 MPa)来实现泵送,但在此高压下,混凝土极易析水,最终使管路堵塞。但如果坍落度太大(如20cm 以上),虽然泵压降低,拌合料的离析现象很明显,也会造成管道堵塞。因此,许多国家都对泵送混凝土的坍落度作了规定,一般认为在8~20cm范围内较合适,具体的坍落度值则要根据  相似文献   

13.
试验研究水泥品种与混凝土活性矿物掺合料对混凝土可泵性的影响,通过测试混凝土的压力泌水率、坍落度和流动度,进行混凝土可泵性能分析,研究结果表明水泥品种对混凝土可泵性影响显著,混凝土活性矿物掺合料种类中矿渣影响最大,粉煤灰随掺量的增加可泵性提高。  相似文献   

14.
《混凝土》2016,(3)
传统以坍落度、压力泌水试验为代表的混凝土可泵性评价方法已难以适应现代混凝土。对现阶段国内外几种有代表性的混凝土可泵性评价方法进行了总结与分析,结果表明:混凝土可泵性评价需要多种方法相结合才全面准确,并针对不同特点的混凝土工程,提出了相应的混凝土可泵性组合评价方法。  相似文献   

15.
张继先 《混凝土》1992,(3):23-31
一、概述泵送混凝土的施工实践表明,在各行各业的混凝土施工现场上存在着两种表观上完全一样,性能上却有巨大差别的泵送混凝土。一种是以木钙配制的,靠多加水获得流动性的大坍落度混凝土;另一种是以流化剂配制的,具有18厘米以上坍落度的流态混凝土。试验结果表明,大坍落度棍凝土与保持混凝土的强度、抗裂性、抗冻性及预应力等  相似文献   

16.
新拌制的水泥混凝土拌合物,是一种由水和分散粒子组成的体系,其和易性的试验,目前还是以测定其坍落度或工作度为主,尤以坍落度更为普遍。新拌制的混凝土,随着时间的推移,会逐渐变稠、变硬,并产生强度,这就是混凝土的凝结硬化过程。而反映在坍落度的变化上,就是坍落度逐渐损失,以至全部丧失。关于混凝土的凝结过程的坍落度的变化,美国材料试验学会(ASTM)对该问题有明确的定义。新搅拌的混凝土,在搅拌后便有较多  相似文献   

17.
选取了5万黏度HPMC、10万黏度HPMC、黄原胶、瓜尔胶、聚乙烯醇、聚氧化乙烯这6种黏度改性剂,去解决湿法工艺生产机制砂配制混凝土易出现泌水、离析、可泵性差的问题。通过一系列净浆试验、混凝土试验得知,加入HPMC的混凝土有较好的工作性但强度降低明显。黄原胶可大幅度降低混凝土泌水率、离析率,但会使混凝土黏度过大坍落度受到影响。聚乙烯醇明显增加混凝土黏度,但混凝土的泌水率、离析率并未得到良好的改善。聚氧化乙烯作为黏度改性剂使用时,可增加混凝土的保水性但悬浮性较差。瓜尔胶可全面改善混凝土工作性,同时强度不受影响,相较于其他5种黏度改性剂更适合应用在机制砂混凝土中。  相似文献   

18.
主要通过实验研究葡萄糖酸钠对混凝土基本性能的影响。试验表明:一定范围内葡萄糖酸钠可以改善混凝土和易性,降低含气量,减小混凝土坍落度经时损失,推迟放热峰,提高混凝土的中后期抗压强度;由于水分过量的挥发,超掺易导致混凝土抗压强度降低或不凝。  相似文献   

19.
本文在分析预水化工艺对预拌混凝土初始坍落度和坍落度损失的影响基础上,提出了适合配制预拌泵送混凝土的预水化工艺参数。并同泵送剂同掺工艺的效果进行了比较。试验和实践都表明,预水化工艺可较有效地减少坍落度损失,且也有利于配制预拌高强泵送混凝土。  相似文献   

20.
混凝土从拌制到浇筑,总需要有一段运输、停放时间。这往往会使混凝土和易性变差,或称为坍落度损失。试验证明,掺用外加剂尤其是常用的高效减水剂后,其坍落度损失要比不掺时的基准混凝土大些。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号