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针对各种新型墙材在使用过程中出现的质量问题,采用前期配制的低成本FA-GBS干粉砂浆进行改性.通过掺入低粘度的羟丙基甲基纤维素后,砂浆的施工和易性能得到了极大的改善,可以较好地克服新型墙材出现的墙体裂缝等问题. 相似文献
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试验以不同强度砂浆粗骨料、不同砂浆粗骨料置换率为变量对C30再生混凝土强度及干燥收缩耐久性能进行了试验研究.结果表明,随着砂浆再生粗骨料置换率的增加,混凝土拌合物流动性能降低;当砂浆再生粗骨料置换率相同时随着砂浆再生粗骨料强度的降低混凝土的强度也有所降低;当采用同一种强度等级砂浆再生粗骨料时,随着砂浆粗骨料置换率的增加混凝土的强度也会降低,特别是采用低强度砂浆再生粗骨料且置换率为100%时混凝土的强度降低更为明显;当采用同一种强度等级砂浆再生粗骨料时,随着砂浆粗骨料置换率的增加混凝土的干燥收缩长度变化率也会变大;在相同砂浆再生粗骨料置换率的条件下砂浆粗骨料强度越低,吸水率越大,混凝土的干燥收缩长度变化率也会变大. 相似文献
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在荷载和环境因素作用下,混凝土结构产生不同程度的劣化。为了保证结构的安全性和耐久性,需要对损伤水泥基材料进行修复。基体的含水饱和度、界面粗糙度、修补砂浆的水灰比以及试件的养护条件都会影响修补砂浆与基体间的粘结强度。选取四种含水饱和度(0%、30%、70%、100%)的旧砂浆作为基体,浇筑水灰比为0.4和0.6的新砂浆,试件密封养护28 d,剪切试验结果表明:当新砂浆水灰比为0.6,旧砂浆含水饱和度按照70%、30%、100%、0%的顺序变化时,界面的剪切强度逐渐减小;当新砂浆水灰比为0.4,旧砂浆含水饱和度按照30%、0%、70%、100%的顺序变化时,界面的剪切强度逐渐减小。同时发现,新砂浆水灰比为0.4时的界面剪切强度普遍大于水灰比为0.6的数值。通过切槽法改变旧砂浆的界面粗糙度,然后浇筑水灰比为0.6的新砂浆,试件标准养护。剪切试验结果表明:当旧砂浆界面粗糙时,界面间的剪切强度是旧砂浆光滑时的1.26倍。选取两种含水饱和度(0%、100%)的旧砂浆作为基体,浇筑水灰比为0.4和0.6的新砂浆,分别进行标准养护和密封养护,剪切试验结果表明:在旧砂浆含水饱和度和新砂浆水灰比相同的情况下,标准养护下的界面剪切强度明显大于密封养护下的界面剪切强度。 相似文献
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This study is aimed at the thermal analysis of sealant mortar (usually a mixtures of bentonite and cemem with addition of sand) used in geothermal cooling and heating. In particular, thermal conductivity and diffusivity measurements were performed on differem sealant mixtures by using Hot Disk thermal constants analyzer in order to identify the interesting thermal properties of grouting materials. The grouting materials that we considered are of porous nature and, if used in the presence of groundwater, have different levels of imbibitions. It is important to know the thermal behavior of these materials at different water content. A first set of measurements was performed on a not-tinted material at room temperature; then the samples were led to saturation conditions by contact capillary imbibitions with a cotton wool layer moistened in water. The determination of thermal conductivity in these test conditions appears to be critical compared to the measuremems on non-timed sample. The thermal conductivity tests have revealed how the thermal behavior of the samples analyzed is essentially determined by the density and water content of the material: in fact, the thermal conductivity increases of two to three times the value of the not-tinted material. 相似文献
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