引氣型?;⒅榉勖夯冶鼗炷列阅茉囼炑芯?/p>
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4.4
以輕集料玻化微珠和工業(yè)廢棄物粉煤灰制備引氣型?;⒅榉勖夯冶鼗炷?利用正交試驗方法;測試玻化微珠和粉煤灰在不同摻量下引氣型?;⒅榉勖夯冶鼗炷恋目箟簭姸群团芽估瓘姸?;得出其最優(yōu)摻量;并測定該摻量下混凝土試件的導熱系數(shù).試驗結果表明:當?;⒅閾搅繛?0%、粉煤灰摻量為10%時;引氣型玻化微珠粉煤灰保溫混凝土抗壓強度為35.4MPa;劈裂抗拉強度為2.15MPa;導熱系數(shù)為0.43173W/(m·K);力學性能和熱工性能均能達到我國建筑墻體材料的設計標準;滿足建筑節(jié)能需求.
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為改善泡沫混凝土性能,以粉煤灰、水泥、秸稈纖維為主要原料,對摻有?;⒅榈母咝阅芊勖夯遗菽炷吝M行了較為系統(tǒng)的試驗,結果表明,試驗配制出的玻化微珠型粉煤灰泡沫混凝土具有輕質高強的特點,并且干燥收縮小、保溫性能良好.
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為了選定最優(yōu)的玻化微珠級配,在c35?;⒅楸鼗炷僚浜媳鹊幕A上,選用6種不同級配的玻化微珠制成6組保溫混凝土,分析保溫混凝土的坍落度、離析與泌水情況、抗壓強度和導熱系數(shù)。結果表明:隨著?;⒅榧壟涞臏p小,?;⒅榈娜葜卦絹碓酱?保溫混凝土的坍落度越來越小,經(jīng)時損失不斷增大,流動性比較差,無離析和泌水現(xiàn)象,黏聚性和保水性良好,抗壓強度越來越大,導熱系數(shù)先減少后增加。最終選用的?;⒅榈募壟錇?.5~3.5mm,容重為85~90g/l。
?;⒅榉勖夯冶鼗炷疗鰤K材料性能試驗研究
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4.3
為了進一步降低混凝土導熱系數(shù),改善混凝土綜合性能,利用輕質集料?;⒅楹头勖夯?制備?;⒅榉勖夯冶鼗炷痢T囼炑芯苛瞬煌瑩搅肯虏;⒅楹头勖夯覍Ρ鼗炷量箟簭姸群蛯嵝阅艿挠绊?并制作兩種截面形式的混凝土砌塊進行承載力試驗。結果表明,?;⒅閾搅?0%、粉煤灰摻量10%時,?;⒅榉勖夯一炷凛^普通混凝土有較好的力學性能和導熱性能,利用該摻量配制兩種截面形式保溫空心砌塊其強度均能夠達到mu5強度等級。
納米材料對?;⒅楸鼗炷列阅艿挠绊?/p>
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4.4
通過單因素及耦合試驗研究納米sio2(ns)和納米caco3(nc)對?;⒅楸鼗炷撂涠燃翱箟簭姸鹊挠绊?。ns以0.5%、1.0%、1.5%,nc以0.5%、1.0%、1.5%等量代替水泥,并對混凝土坍落度及7d、28d立方體抗壓強度進行了測試。試驗結果表明,s加入可顯著提高混凝土的強度,且最佳摻量為1%,但不利于混凝土的流動性;nc的加入降低混凝土的強度,但改善了混凝土的流動性,且最佳摻量為0.5%。通過納米礦物的合理復摻可制備出7d和28d立方體抗壓強度分別為26.7mpa、42.4mpa,坍落度為145mm的玻化微珠保溫承重混凝土。
粉煤灰對混凝土性能的作用
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4.4
粉煤灰對混凝土性能的作用 1、粉煤灰是燃煤電廠中磨細煤粉在鍋爐中燃燒后從煙道排出、被收塵器收 集的物質。粉煤灰混凝土是指摻加粉煤灰的混凝土,包括用水泥廠生產中摻粉煤 灰的硅酸鹽水泥制備的混凝土。通常所講的粉煤灰混凝土是指配制混凝土混合料 時將粉煤灰作為一種組分加入攪拌機配制而成的混凝土。粉煤灰作為一種重要而 已被普遍利用的混凝土輔料,一般具備改變基準混凝土的新拌、硬化和使用諸性 能的能力。隨著對粉煤灰認識的逐漸深入,人們充分認識到利用粉煤灰已不僅僅 是取代水泥、節(jié)約能源以及減少環(huán)境污染的問題,粉煤灰已經(jīng)成為對混凝土改性 的一種重要組分。 2、粉煤灰的特性 2.1粉煤灰的物理性質 粉煤灰的比重在1.95~2.36之間,松干密度在450kg/m3~700kg/m3范圍 內,比表面積在220kg/m3~588kg/m3之間。由于粉煤灰的多孔結構、球形粒 徑的特性,在
摻用粉煤灰和硅粉對混凝土性能影響的試驗研究
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4.7
原材料的選用關系到混凝土的各項性能指標,以適量的粉煤灰代替膠凝材料配制混凝土不僅降低成本,而且可以改善混凝土性能,文中以摻加不同摻量的粉煤灰和硅粉進行試驗,得出對混凝土抗壓強度和抗沖磨強度的影響,提供合理摻量,以供實際應用中參考。
石粉對水泥一粉煤灰混凝土性能的試驗研究
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4.4
主要研究了石粉對水泥一粉煤灰混凝土工作性、抗壓強度、耐久性能(抗水滲透性能、抗碳化性能和抗凍性能)的影響,并利用掃描電鏡和孔結構微觀分析對其進行了機理分析。試驗結果表明:石粉應用于水泥一粉煤灰混凝土,不僅可改善混凝土的工作性能,而且可提高混凝土的抗壓強度,對混凝土的耐久性能(抗水滲透性能、抗碳化性能和抗凍性能)影響不大。
摻加煤矸石的?;⒅楸鼗炷猎缙趶姸仍囼炑芯?/p>
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4.4
為了探討煤矸石玻化微珠保溫混凝土結構的施工措施,確保其在施工過程中有很好的質量和安全性能,對其早期抗壓強度進行了研究。試驗采用強度等級為c35的混凝土配合比,以煤矸石代替部分碎石進行試驗。試驗結果表明:煤矸石?;⒅楸鼗炷恋脑缙趶姸入S時間發(fā)展較快,為該混凝土結構的應用提供了安全性保障;基于普通混凝土早期抗壓強度計算公式,探討了適用于煤矸石玻化微珠保溫混凝土的早期抗壓強度計算公式,提出了該混凝土早期抗壓強度計算方法。
粉煤灰基土壤聚合物混凝土性能試驗研究
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4.5
使用粉煤灰和堿激發(fā)劑制備粉煤灰基土壤聚合物混凝土,并系統(tǒng)研究其物理力學性能、干縮和耐久性能。粉煤灰基土壤聚合物混凝土早期強度相對較低,后期增長明顯。粉煤灰基土壤聚合物砂漿的干縮主要發(fā)生在早期,14d齡期后的干縮率均顯著小于普通水泥砂漿,在150d齡期時為普通水泥砂漿的71.8%。硫酸鹽侵蝕試驗表明:在3%硫酸鈉溶液中,粉煤灰基土壤聚合物砂漿沒有產生任何膨脹,具有優(yōu)良的抗硫酸鹽侵蝕性能。即使粉煤灰基土壤聚合物含堿量高達10.6%,也不會產生危害性的堿-硅酸反應。粉煤灰基土壤聚合物混凝土快速碳化28d的碳化深度為14.0mm,抗凍等級在f100以上。自然浸泡法試驗表明:粉煤灰基土壤聚合物混凝土的水溶性氯離子有效擴散系數(shù)為1.79×10-12m2/s,是混凝土的30.5%,具有比普通混凝土更好的抗氯離子侵蝕性能。粉煤灰基土壤聚合物混凝土具有適用的物理力學性能,較低的干縮,優(yōu)良的耐久性能,是一種新型的結構材料。
礦粉與粉煤灰對混凝土性能的影響
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4.5
本文以預制梁配合比的選擇為基礎,對基準混凝土、單摻礦粉、粉煤灰以及兩者雙摻混凝土進行試驗分析,找到合理的混凝土配合比。
粉煤灰-水泥基泡沫混凝土性能的試驗研究
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4.5
通過正交試驗研究了粉煤灰摻量、水膠比和泡沫量比對泡沫混凝土的干密度、干燥收縮、抗壓強度與導熱系數(shù)的影響,結果表明泡沫量比的影響最為顯著,其次是水膠比和粉煤灰摻量,且泡沫量比的影響遠大于其它因素的影響,進一步試驗得出泡沫混凝土配比的最優(yōu)參數(shù)。最后,通過觀測泡沫混凝土內孔結構,表明隨著粉煤灰摻量的增加其平均孔徑降低、圓度得到提高,證明了粉煤灰可以改善泡沫混凝土的性能。
礦粉與粉煤灰對混凝土性能的影響
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4.7
礦粉與粉煤灰對混凝土性能的影響 作者:江彩平 作者單位:中鐵二十五局集團柳州鐵路工程質量檢測中心,廣西柳州,545007 刊名:江西建材 英文刊名:jiangxibuildingmaterials 年,卷(期):2013(5) 參考文獻(2條) 1.于奎峰;韓玉海;姜福香;趙鐵軍雙摻高性能混凝土配合比試驗研究[期刊論文]-鐵道建筑2009(05) 2.楊鴻粉煤灰與礦粉摻入比例對混凝土常規(guī)性能的影響[期刊論文]-福建建材2007(03) 本文鏈接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_jxjc201305009.aspx
水利工程粉煤灰混凝土性能試驗研究
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4.4
在保證混凝土其他成分構成不變的情況下,改變粉煤灰所占比例,設計7種具有可比性的試驗樣本進行試驗。對試驗結果數(shù)據(jù)整理作圖,探究粉煤灰比例與混凝土后期強度關系、養(yǎng)護時間與粉煤灰混凝土收縮性能的關系,通過對比分析、圖形可視化展示,得到各因素對粉煤灰混凝土各性能的具體影響作用。結果表明:適量摻入粉煤灰可以提升混凝土后期的抗壓強度,在加入激發(fā)劑后,其增強作用更加顯著;粉煤灰混凝土收縮值與養(yǎng)護時間成正相關關系,粉煤灰可以有效降低混凝土的收縮量。
C30級大摻量粉煤灰混凝土性能試驗研究
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4.5
本文對大摻量粉煤灰混凝土的配合比、力學性能與耐久性能進行研究,結果表明在低水泥用量和低水膠比條件下,力學性能完全可以滿足c30強度等級混凝土的技術要求。更為重要的是抗碳化性能、氯離子擴散、電通量等試驗顯示混凝土結構密實、碳化速度得到有效控制,混凝土具有良好的耐久性,在城市建設中推廣應用具有明顯的經(jīng)濟效益和重要的社會意義。
自然養(yǎng)護粉煤灰混凝土性能的試驗研究
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4.7
鑒于粉煤灰摻量是影響粉煤灰混凝土強度及碳化深度的重要因素,為此,對不同摻量的粉煤灰混凝土在自然氣候中的強度發(fā)展和碳化深度進行了試驗研究,結果表明,粉煤灰摻量過大或過小,混凝土的強度和耐久性能均不穩(wěn)定,當粉煤灰摻量為20%~60%時,混凝土的強度發(fā)展與碳化速度均較穩(wěn)定。
粗集料對粉煤灰混凝土性能影響
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4.4
混凝土的架構理論認為混凝土是由砂漿、粗集料和二者之間的界面構成的.試驗研究了石灰石、玄武巖、花崗巖和輝綠巖4種不同類型的粗集料對不同粉煤灰摻量混凝土的坍落度、抗壓強度、抗折強度和彈性模量的影響,分析了石灰石粗集料對不同粉煤灰摻量混凝土抗凍性的影響.結果表明,粗集料對混凝土的坍落度、抗壓強度、抗折強度和彈性模量影響十分顯著.粗集料的摻入降低了砂漿基體的擴展度和抗折強度,提高了砂漿基體的抗壓強度和彈性模量,此外,粗集料改善了混凝土的抗凍性.隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土的坍落度提高,但混凝土的力學性能和抗凍性減弱.不同類型的粗集料對混凝土性能的影響相差不大,隨著粉煤灰摻量的提高,不同類型粗集料混凝土性能相差也不大.
粉煤灰對混凝土性能的影響
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4.6
粉煤灰對混凝土性能的影響 作者:羅華連,張慶紅,黃智豐,luohua-lian,zhangqing-hong,huangzhi-feng 作者單位:羅華連,黃智豐,luohua-lian,huangzhi-feng(廣西商業(yè)建筑設計院,廣西南寧,530021), 張慶紅,zhangqing-hong(九江職業(yè)技業(yè)學院,江西九江,332007) 刊名: 廣西大學學報(自然科學版) 英文刊名:journalofguangxiuniversity(naturalscienceedition) 年,卷(期):2008,33(z1) 被引用次數(shù):2次 參考文獻(9條) 1.吳中偉;廉慧珍高性能混凝土1997 2.吳慶大摻量粉煤灰混凝土的工作性能和耐久性及其評價[期刊論文]-安徽理工大學學報(自然科學版) 2005(07) 3.劉數(shù)華;方坤
粉煤灰指標對混凝土性能的影響
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4.5
粉煤灰對混凝土最直觀的影響是新拌混凝土工作性能的需水量比,和對硬化混凝 土的力學強度(強度活性指數(shù))。 需水量對于粉煤灰的很多工程應用是非常重要的物理指標,它是指粉煤灰和水的 混合物達到某一流動度下所需要的水量,粉煤灰需水量越小工程利用價值就越 大。有的學者[5]采用下列函數(shù)表示粉煤灰需水量比y與粉煤灰細度xm(45μm 篩余%)、密度x2、燒失量x3的關系。 y=104.3x10.05x2-0.261x30.0054(1.1) thomas[6]根據(jù)比較多的實驗給出需水量比y與粉煤灰細度xm(45μm篩余%) 之間的關系如下式。 當燒失量3~4%時y=88.76+0.25xm(1.2)相關系數(shù)r=0.86 當燒失量5~11%時y=89.32+0.38xm(1.3)相關系數(shù)r=0.85 上述3個實驗歸納式說明細粉煤灰
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職位:電氣項目管理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林