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1.
以磷渣粉和粉煤灰作为碾压混凝土掺合料,比较研究了单掺磷渣粉及粉煤灰、复掺磷渣粉和粉煤灰对碾压混凝土的力学性能、耐久性、变形性能及热学性能的影响.结果表明:掺磷渣粉与粉煤灰的碾压混凝土性能差别不大,两者复掺复合效应不明显.  相似文献   
2.
通过现场碾压工艺试验,对比三级配与四级配碾压混凝土在现场施工工艺方面的差异,提出四级配碾压混凝土施工工艺参数,为四级配碾压混凝土在水电工程中的推广及应用提供技术指导。试验结果表明,四级配碾压混凝土用水量为71kg/m^3、VC值为3s~5s时,拌和物大骨料表面砂浆包裹充分,具有较好的抗分离性,表面液化泛浆情况好,可碾性好。四级配碾压混凝土施工工艺参数为:层厚为0.5m时采用2遍无振+8遍有振+2遍无振碾压,层厚为0.4m时应采用2遍无振+6遍有振+2遍无振碾压(其中有振碾压激振力为395kN),行走速度为1.0~1.5km/h,相对压实度均可达到或超过98.0%。  相似文献   
3.
对钢纤维喷射混凝土进行了室内湿喷试验,结合喷大板切割试件的硬化性能,比较不同品种的钢纤维对喷射混凝土拌和物及弯曲性能的影响,为钢纤维的选用提供依据。结果 表明:除G1外其他编号的钢纤维平均抗拉强度均满足YB/T151—1999规定的1000级;掺G2和G4钢纤维的混凝土在喷射过程中有结团现象,可能是较大的长径比导致的,G5的长径比虽最大,但利用“二次分散”的原理,保证了钢纤维在混凝土中的均匀性;掺G3和G5钢纤维的混凝土强度及弯曲韧度性能较好,总体性能略优。  相似文献   
4.
对比分析了四级配碾压混凝土与三级配碾压混凝土在力学性能、变形性能、热学性能及耐久性的差异,分析了四级配碾压混凝土性能特点及其替代三级配碾压混凝土作为大坝内部混凝土的可行性,介绍了沙沱水电站四级配碾压混凝土应用情况,提出四级配碾压混凝土施工质量控制措施,展望了四级配碾压混凝土筑坝技术的应用前景.  相似文献   
5.
在人工砂原岩开采及加工生产过程中混入的黏土矿物导致人工砂MB值超标,会对水泥砂浆某些重要性能造成负面影响。考虑不同黏土矿物物理化学特性差异大,研究人工砂MB值相同时不同黏土矿物对水泥砂浆性能影响的规律,对指导不同MB值人工砂的使用具有重要意义。通过使用膨胀性黏土蒙脱石或非膨胀性黏土伊利石,分别配制相同MB值、相同级配的人工砂,采用相同砂浆配合比,分别进行砂浆和易性、力学性能、抗冻性能、干燥收缩性能试验。结果表明,含相同MB值、不同黏土矿物类型的砂浆的性能存在明显差异。在人工砂具有相同MB值时,含蒙脱石砂浆与伊利石砂浆相比,和易性较差,但力学性能、抗冻和干燥收缩性能较好。  相似文献   
6.
正长江科学院材料与结构研究(简称长科院材料所)所承担的四级配碾压混凝土筑坝技术再次取得突破。继乌江沙沱水电站大坝2010年8月20日成功取出长16.92m碾压混凝土芯样,创当时国内同类芯样最长记录后,日前,该水电站大坝四级配碾压混凝土区成功取出直径200mm、长18.54m的四级配碾压混凝土芯样。芯样表面光滑、致密,骨料分布均匀、胶结优良,证明了四  相似文献   
7.
氧化镁水化时具有体积膨胀和水化速度较水泥矿物慢的特点,内掺或外掺氧化镁一直是解决混凝土后期收缩开裂问题的研究方向,但其延滞性膨胀可能影响混凝土体积的安定性。目前,掺氧化镁混凝土的安定性判定方法和判定准则决定了氧化镁的使用效果和安全性,基于氧化镁压蒸安定性试验,从安定性判定的目的出发,分析探讨了现有多种试验方法和判定准则的合理性,并指出后续研究的侧重点。  相似文献   
8.
原材料对抗冲耐磨混凝土抗裂性能影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过平板法试验,研究了水泥、硅粉及纤维对抗冲耐磨混凝土抗裂性能的影响。结果表明,抗冲耐磨混凝土塑性初裂时间集中在4~8 h内;中热水泥抗裂性能最佳;掺硅粉将显著降低混凝土抗裂性能;聚丙烯纤维及矿物纤维均可显著改善硅粉混凝土抗裂性能,前者的改善效果最佳。此外,平板法试验能迅速有效地体现不同混凝土的塑性收缩性能和抗裂性能,但在裂缝的量化、后期处理和抗裂性评价准则方面仍需加以规范或说明。  相似文献   
9.
研究了不同细度和掺量的磷渣对水泥石脆性和孔结构的影响。试验结果表明,当磷渣比表面积较小时,与基准水泥石相比,掺磷渣反而使其脆性系数降低,但当磷渣的比表面积达到350 m2/kg,同时磷渣掺量不高时,随着磷渣比表面积的增大,脆性系数有减小的趋势。磷渣掺量在30%以下时,磷渣细度对水泥石的平均孔径没有明显影响,但较细的磷渣可降低水泥石的最可几孔径及孔隙率;随着磷渣比表面积的增大,早期水泥石中大于50 nm有害孔的相对比例有增加的趋势,但后期明显减小。  相似文献   
10.
利用固液萃取法对掺矿物掺和料的硬化水泥浆体孔溶液碱度进行了研究.结果显示,矿物掺和料的掺入降低了硬化水泥浆体的孔溶液碱度,掺量越大,碱度下降越多,但90d时基本达到稳定;在相同掺量下,含有矿渣粉的浆体孔溶液碱度要高于含有粉煤灰浆体的碱度;相比于单掺矿渣粉,双掺粉煤灰和矿渣粉以及硅灰的掺入均会略微降低碱度.  相似文献   
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