2025-01-17
利用磨细矿渣粉、粉煤灰及二者复掺取代 30 %的水泥配制缓凝大流动性C80混凝土 ,测试了混凝土的力学性能以及干燥收缩、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性能、干热 -水浸泡循环作用下的性能等。研究表明 ,磨细矿渣粉单独掺入混凝土中仅有微弱的减水效应 ,但与高效减水剂共同使用时显示了显著的辅助减水效应。以掺合料与缓凝保塑高效减水剂共同配制的C80混凝土不仅流动性好 ,4h坍落度经时损失小 ,而且具有优异的力学性能 ,特别是掺磨细矿渣粉的混凝土早期力学性能与对比组接近。同时 ,掺磨细矿渣粉、粉煤灰或二者复掺的C80混凝土具有比对比混凝土更优越的抗干燥收缩性能、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性能及抗干热-水浸泡循环作用的性能
针对轻混凝土拌和物在大流动性条件下,易于分层而导致工作性不良的现象,采用l-800混凝土拌和物流动性能测定仪,结合混凝土拌和物性能测定方法,研究了粉煤灰和硅灰等矿物掺合料对大流动性轻混凝土(hflc)拌和物在不同时间间隔时流过40cm距离的流动时间t(40,t)、坍落度和扩展度等工作性能的影响.结果表明,掺加矿物掺合料是保证hflc拌和物具有较好性能的关键因素,ⅰ级粉煤灰和硅灰的最佳掺量分别为水泥总用量的30%和2%.
本文采用矿粉、粉煤灰、硅灰这三种常见掺合料取代部分水泥配制c80高强混凝土,研究了掺合料对混凝土收缩性、抗硫酸盐侵蚀性的影响。
本文对分别掺入超细矿粉和粉煤灰微珠的c80自密实混凝土工作性能、抗压强度和自收缩性能进行了对比试验研究。结果表明:掺加微珠配制的混凝土工作性能显著优于掺加超细矿粉;掺加微珠的混凝土抗压强度随着养护龄期的延长呈现出稳定增长的趋势;微珠混凝土早期抗压强度低于超细矿粉混凝土,但微珠混凝土后期抗压强度超过超细矿粉混凝土。hcsa膨胀剂对掺加微珠的混凝土补偿收缩效果较好。
大掺量掺合料混凝土的性能研究——研究了两种外加剂.矿渣粉粉煤灰(不同掺量)及不同石子粒径对混凝土强度、收缩的影响。试验发现,掺入掺合料后,混凝土早期强度降低,并且随矿渣粉,粉煤灰掺量增加而下降,收缩有所增加。石子粒径为5mm~20mm的混凝土收缩明显...
采用硅粉和粉煤灰双掺的方式,配制80mpa高性能混凝土流动性大、坍落度损失小、早期强度高、后期强度增长好、耐久性能优良。实践证明,由于硅粉的掺入,使得高性能混凝土对生产过程中变异因素如配料精度等的敏感性降低。
?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved. ?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved. ?1995-2005tsinghuatongfangopticaldiscco.,ltd.allrightsreserved.
硅粉、粉煤灰作掺合料的c80高性能混凝土研究——研究了硅粉、粉煤灰掺量对混凝土强度与流动性的影响和硅粉、粉煤灰混凝土28d强度规律及混凝土的后期强度增长规律。采用p.o.4.25级普通硅酸盐水泥、中砂、5-25mm碎石及适量nf2-6缓凝高效减水剂,水胶比0.28,硅粉...
研究了硅粉、粉煤灰掺量对混凝土强度与流动性的影响和硅粉、粉煤灰混凝土28d强度规律及混凝土的后期强度增长规律。采用p.o.42.5级普通硅酸盐水泥、中砂、5~25mm碎石及适量nf2-6缓凝高效减水剂,水胶比0.28,硅粉掺量5%,粉煤灰掺量5%~15%或硅粉掺量10%~15%,粉煤灰掺量5%~20%及水胶比0.31,硅粉掺量15%,粉煤灰掺量5%~10%时,可配制出c80高性能混凝土并且给出混凝土配合比参考公式。
颗粒粒径大于5mm的骨料为粗骨料。混凝土工程中常用的有碎石和卵石两大类。碎石为岩 石(有时采用大块卵石,称为碎卵石)经破碎、筛分而得;卵石多为自然形成的河卵石经筛分而 得。通常根据卵石和碎石的技术要求分为ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类。ⅰ类用于强度等级大于c60 的混凝土;ⅱ类用于c30~c60的混凝土;ⅲ类用于小于c30的混凝土。 粗骨料的主要技术指标有: 1.有害杂质。与细骨料中的有害杂质一样,主要有粘土、硫化物及硫酸盐、有机物等。 根据《建筑用卵石、碎石》(gb/t14685-2001)。jgj53《普通混凝土用碎石和卵石质量标 准及检验方法》也作了相应规定。 2.颗粒形态及表面特征。粗骨料的颗粒形状以近立方体或近球状体为最佳,但在岩石破 碎生产碎石的过程中往往产生一定量的针、片状,使骨料的空隙率增大,并降低混凝土的强 度,特别是抗折强度。针状是指长度大于该颗粒
从c80混凝土原材料选取,到配合比设计,再到c80混凝土在广州东塔工程的应用取得了成功,让配合比设计理论与实际生产实现了完美的结合。
研究了水胶比、体积砂率、轻集料种类及其预湿处理时间、粉煤灰掺量等配合比参数及外加剂和纤维的种类对lc50大流动性高性能轻集料混凝土匀质性的影响。结果表明:配制lc50大流动性高性能轻集料混凝土,宜选用破碎型页岩陶粒,为改善匀质性,页岩陶粒的预湿处理时间为1h以上,且存在最佳体积砂率(38%)和粉煤灰掺量(20%);掺入适量增粘剂、引气剂或聚丙烯纤维均可改善轻集料混凝土的匀质性,但是聚丙烯腈纤维不宜用于匀质性的改善。
结合金刚砂灰粉混凝土活性掺合料具有的良好特性,介绍了其在混凝土中的应用,指出这种掺合料从根本上治理了金刚砂炉尘引起的环境污染,具有较好的社会效益
g210项目是内蒙古路桥公司的重点项目,也是国家重点建设项目。项目在混凝土箱梁施工中采用了全液压模板与高性能混凝土施工相结合的方案。取得了一定的经验共赏析。
用ⅱ级粉煤灰配制c80高强泵送大流动性混凝土,要充分调动水泥、活性掺合料及高性能外加剂的协同作用,并且要注意改善胶凝材料的颗粒级配,严格控制原材料质量。
主要介绍了大流动性c60混凝土的试配技术。通过普通材料掺加优质粉煤灰利用高效减水剂,我们成功的配制出大流动性c60混凝土,为工程提供了科学合理的施工配合比,也从而为普通材料配制大流动性高强混凝土提供了试验依据。
c70大流动性混凝土的配制及其工程应用——高强、大流动性混凝土在工程中应用愈来愈广泛,本文通过混凝土配合比的试验,分析了不同品种掺合料和不同掺量的影响效果,确立了混凝土最佳配合比,并已应用与工程中,取得了良好的技术效果。
3 科技资讯 科技资讯sin&tnologyinformtion 2008no.13 science&technologyinformation 工业技术 随着现代混凝土技术地不断发展,不 同性质种类的高强混凝土也在进行着不断 的研究和应用。现代基础设施工程往往要 求有100年甚至150年以上的寿命,并且向 大跨、高耸、重载方向发展,这样高强高性 能混凝土成为混凝土技术的一个重要发展 方向。高强度混凝土可以减少结构自重、 降低截面高度、减少柱子尺寸、增大建筑 面积,并且在抗冻性和抗渗性、抗磨性等 都优于普通混凝土。广州市在1993年把 c60混凝土应用于钢管柱核芯材料,北京新 世纪饭店的35层客房楼底层柱子也成功 的利用了c60混凝土。作为大流动性高强 混凝土具有泵送、高强、易浇注、易振
以黄金尾矿和石灰石为原料,煅烧制备富含高贝利特相的混凝土掺合料(js)。研究用js掺合料配制的c80高性能混凝土的耐久性能。结果表明采用js掺合料配制的混凝土抗冻融破坏能力与普通c80混凝土性能差别不大;js掺合料能改善混凝土的耐硫酸盐腐蚀性能;js掺合料混凝土早期收缩略大于普通c80混凝土,后期两者基本相差不大;js掺合料混凝土的抗渗性能与普通c80混凝土的抗渗性能相近。采用js掺合料配制c80高性能混凝土耐久性不会出现问题。
高性能混凝土是未来混凝土技术发展的趋势,本文浅谈在搅拌站现有常规材料的基础上掺矿渣粉和聚羧酸高效减水剂配制c80高性能混凝土的可能性;在满足c80高性能混凝土技术性能的前提下通过对矿渣粉掺量的调整来寻求矿渣粉的最佳掺量,以求得技术与经济的双重效益。
n1.854183267 ρc0.460678986 8.04 10.72 应变ε应力sx 000 0.000030.9744183490.016759777 0.000061.9458006710.033519553 0.000092.9116730840.05027933 0.000123.8698049720.067039106 0.000154.8181389850.083798883 0.000185.7547687040.100558659 0.000216.6779295990.117318436 0.000247.5859951110.134078212 0.000278.4774747740.150837989 10.00039.3510130210.167597765 20.0003310.205387960.
c55大流动性混凝土在32mpc简支梁中的应用——针对铁路专桥97532i型32m后张预应力梁采用c55大流动性混凝土的施工难题,通过采用42.5级普通硅酸盐水泥、优质骨料、掺用二级粉煤灰和高效减水剂,对混凝土的试配进行了分析计算,并对其质量控制和工程应用...
利用不同的矿物掺合料等量取代部分水泥来配制c30级混凝土,并对配制的混凝土的工作性能和力学性能进行分析,同时对矿物掺合料混凝土与基准混凝土sem对比分析发现,利用新型矿物掺合料(利用粉煤灰,矿渣与天然矿粉及活化剂相掺配制而成)在配制混凝土时,新型矿物掺合料配制的混凝土与掺两种矿物及三种矿物的掺合料配制的混凝土性能比较,性能相当,并优于基准混凝土。说明我们利用文中所述四种矿物来配制c30级混凝土具有工业可行性,并可以节约生产成本。
职位:纳米材料安全性评价工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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