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相似文献
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1.
一、裂缝产生的原因(一)混凝土水灰比,塌落度达大或使用过量的粉砂混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水,水泥,外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度,而来用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑  相似文献   

2.
水灰比和水泥用量是反映混凝土抗渗性的两个主要因素。制作相同水泥用量、不同水灰比和同一水灰比、不同水泥用量的两类普通硅酸盐水泥混凝土试块,测定试块多次海水浸泡和烘干后的抗压强度、抗折强度、重量变化。研究表明:随水灰比的减小,普通硅酸盐水泥混凝土耐久性提高;混凝土设计中存在最佳水泥用量,此用量时混凝土抗海水侵蚀性最强。  相似文献   

3.
混凝土从产生之日起就得到迅速发展,到今天已经成为建筑行业不可或缺的主要结构用料。混凝土质量的好坏,直接影响到建筑物的安全与使用,也对建筑物的成本产生巨大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 1、混凝土强度及主要影响因素混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高强度水泥比低强度水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所以混凝土施工时切勿用错了水泥强度。另外,水灰比也对混凝土强度  相似文献   

4.
透水混凝土是一种生态环境友好型混凝土,具有较高的强度和良好的透气、透水性,主要研究不同水灰比、砂率和预养方式对透水混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响,为制备性能优良的透水混凝土提供了参考.  相似文献   

5.
本研究采用室内试验的方法,全面分析集料级配、水泥用量、水灰比和外加剂等因素对多孔混凝土强度的影响,同时对透水性能与孔隙率以及强度与孔隙率的关系进行了分析。在不影响多孔混凝土透水性能的前提下,给出了配合比的设计方法和标准。  相似文献   

6.
陶粒混凝土在工程应用中具有许多优势,存在广阔前景。但我国相关的陶粒混凝土设计制备技术还不成熟,因此文中提出以高层建筑承重结构中的陶粒混凝土为探讨对象,对该材料的制备和性能实现有效研究。首先,通过实验分别制作16块陶粒混凝土建筑承重结构试块,采用不同陶粒体积、粉煤灰掺量和水灰比分别制作陶粒混凝土,并比较在不同条件下配置的陶粒混凝土抗压强度变化数据,通过实验获取了陶粒混凝土的最佳配制比例,分别是陶粒掺量最佳结果为45%,粉煤灰最佳掺量为24%,水灰比最佳结果0.24;其次,运用相同抗压强度的陶粒混凝土并分别设置不同配筋率制作三根混凝土梁,利用实验分析不同荷载压力下建筑承重梁的抗弯性能。通过实验可知不同配比使陶粒混凝土具备不同抗压强度,在混凝土相同抗压强度条件下不同配筋率使建筑承重结构具有不同抗弯性能。  相似文献   

7.
混凝土抗压强度的主要因素是水泥标号用量和水灰比,要控制好混凝土的质量,最主要的是控制好水泥标号和混凝土的水灰比这两个主要环节。此外,影响混凝土强度是不可忽视的因素。  相似文献   

8.
年夫建  杨晨 《科技风》2013,(23):145-145
混凝土强度是混凝土的主要技术参数,也是混凝土能够广泛使用的主要原因。因此影响混凝土强度的因素必须十分重视。一般情况下混凝土的破坏主要有三种形式:首先是骨料与水泥石之间的粘结力不够而破坏;其次是骨料本身的强度不够而破坏;再次是水泥的强度太低水泥石开裂而破坏。但是多数是第一种破坏形式。主要是因为在混凝土配合比设计的时候,水泥的强度、骨料的强度都比混凝土的强度要高一些。具体的原因是多方面的,比如和水泥的强度等级、水灰比、掺和料、外加剂、骨料、养护条件与龄期、施工条件、试验条件等等因素都有关系。  相似文献   

9.
混凝土中掺入陶粒、玻化微珠能在保证强度的同时具有良好的保温隔热效果。本文通过正交试验的方法,研制出以陶粒掺量、玻化微珠掺量和粉煤灰掺量为变量的隔热混凝土,运用灰色关联度分析方法得到不同实验周期对含水率的影响程度,并对三组变量对于隔热混凝土导热系数、抗压强度、抗拉强度及抗折强度的影响进行研究;由功效系数法得到最佳配比,对最佳配比的导热系数和抗压强度非线性拟合,得到拟合公式分别为y=ln(1.76-0.01X)和y=11.2X~(0.238)。结果表明:实验周期14天对混凝土含水率下降影响最明显,下降速度由快变缓;三组变量对隔热混凝土导热系数、抗压强度、抗拉强度和抗折强度影响顺序皆为玻化微珠掺量陶粒掺量粉煤灰掺量,玻化微珠掺量占影响比63.34%,陶粒掺量占影响比26.05%,粉煤灰掺量占影响比10.61%;最佳配比为水灰比为0.4,陶粒掺量20%,玻化微珠掺量60%,粉煤灰掺量10%。  相似文献   

10.
本文对大量超细矿渣粉在高标号、大体积混凝土中的使用,能够显著提高混凝土强度,降低水灰比,减少塌落度损失,增加混凝土抗冻性、抗裂性,改善混凝土微结构,降低化热,提高经济效益.  相似文献   

11.
莫富治  肖展瑜 《大众科技》2013,(1):37-38,25
通过试验确定了一种以硫铝酸盐水泥熟料为主要成分的低温施工用快硬水泥的配方,在5℃的低温环境下试验,结果表明该配方水泥不需添加任何外加剂,按普通混凝土常温施工方法进行施工养护,不需实施任何冬期施工措施,1d抗压强度可达拆除模板要求,后期强度能继续增长。该配方水泥在低温下正常快速硬化主要机理为:硅酸盐水泥熟料和生石灰能快速释放出Ca(OH)2,天然二水石膏能快速释放出CaSO4,Ca(OH)2和CaSO4与硫铝酸盐水泥熟料中的主要矿物4(CaO)·3(Al2O3)·SO3(无水硫铝酸钙)迅速反应生成大量的钙矾石,加上硫铝酸盐水泥低温水化硬化专用催化剂——亚硝酸钠的作用,水泥奖体快速硬化。天然硬石膏溶解速度比天然二水石膏缓慢,在天然二水石膏用尽之后与无水硫铝酸钙等继续发生水化反应,使水泥硬化体后期强度不断增长。  相似文献   

12.
以C30混凝土为基准,将两种粉煤灰分别按照五种设计掺量等质量替代水泥,研究粉煤灰对混凝土抗压强度的影响,试验结果表明,掺入的粉煤灰品质及质量不同,对混凝土强度的影响程度不同,粉煤灰混凝土的前期强度增长较弱而后期较强;粉煤灰等质量最佳替代水泥量为30%。  相似文献   

13.
吴静  陈丽芬 《大众科技》2014,(8):107-108
目的:建立板蓝根颗粒浸膏的含量测定方法,拟提高浸膏企业内控质量标准,保证板蓝根颗粒的质量。方法:采用高效液相色谱法测定浸膏中的(R,S)-告依春。结果:采用高效液相谱法分离度较好。结论:可以作为板蓝根颗粒浸膏含量测定的质量控制。  相似文献   

14.
本研究利用硅酸盐水泥和自燃煤矸石细粉、粉煤灰等混合材料,采用预制气泡后混合的方法制备出高性能泡沫混凝土,并研究了自燃煤矸石细粉、粉煤灰泡沫混凝土的干表观密度对泡沫混凝土的抗压强度与导热系数的影响。研究结果表明,随自燃煤矸石细粉、粉煤灰泡沫混凝土干表观密度的增加,泡沫混凝土抗压强度和导热系数也增加。  相似文献   

15.
徐红晖 《大众科技》2012,(2):96-97,109
高性能混凝土(High Performance Concrete,HPC)是指具有高强度、高耐久性、高流动性等多方面优越性能的混凝土,是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上采用现代混凝土技术制作的混凝土,它以耐久性作为设计的主要指标,针对不同用途要求,保证混凝土的适用性和强度并达到高耐久性、高工作性、高体积稳定性和经济性。因此被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土,至今已在不少重要工程中被采用,特别是在桥梁、高层建筑、等工程。对于C60—C80级高性能混凝土的试验研究,该课题立足于采用广西当地的原材料、外加剂和矿物掺合料。采用双掺技术及常规生产工艺,经过实验、对比,证实了利用本地原材料配制HPC是可行的。注重技术的实用性,以利于尽快转化为生产力。  相似文献   

16.
介绍在混凝土中掺加高效抗腐蚀气密剂及钢筋阻锈剂、降低混凝土的水灰比、增加混凝土中水泥的用量、改善混凝土的施工操作方法等各种方法,有效提高的混凝土密实度和抗渗能力,并在施工过程中采用自动检测仪器对混凝土的耐久性进行检测,保证了抗海水腐蚀混凝土的实施质量。  相似文献   

17.
水泥混凝土路面作为刚度大、强度高、稳定性好的路面结构,在现代交通环境条件下,起到的作用越来越明显。但是由于施工、设计和养护管理等各方面的原因,在行车和自然因素的不断作用下,其使用性能逐渐变差,以致出现各种类型的破坏现象,主要分为混凝土面板损坏和接缝损坏两类。文章从混凝土路面裂缝的成因、施工、养护等方面分析,探讨如何使路面处于良好的使用状态,从而提高路面的使用性能和寿命。  相似文献   

18.
刘湛新 《科技通报》2012,28(4):111-113
磷渣是提取黄磷后的废弃物,在水泥工业的应用中显现出良好的前景。其一是可以作为原料掺入改善水泥熟料的质量;二是能够作为混合材生产磷渣硅酸盐水泥。本文通过控制不同磷渣掺量配比,形成15份不同试样试件,并观察研究不同试件的凝结时间及早期、后期抗压强度变化,对试验结果进行机理分析,以期对大规模生产有所借鉴。  相似文献   

19.
文章着重从高性能砼组成的第五组份,第六组份复合作用机理方面分析高效外加剂和潜在活性的矿物惨合料参与水泥水化过程中的物化反应的效应充分保证了大坍落度流变性泵送砼的高强度和优良的可泵性及提高的耐久性。  相似文献   

20.
本文通过对空白混凝土、掺粉煤灰混凝土及掺纳米SiO2粉煤灰混凝土的抗硫酸盐性能试验研究,结果表明,掺加纳米SiO2对路面混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能有较大的提高。  相似文献   

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