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相似文献
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1.
对硅灰对混凝土修补料性能的影响进行了研究,并与未掺硅灰修补料的稠度、强度、抹面性能等方面做了对比和分析。认为掺加一定量的硅灰可以提高混凝土修补料的和易性和可施工性,能使抹面效果更美观。  相似文献   

2.
介绍了丁苯胶乳性乳化沥清的研制过程、性能测试及混和料的性能评价和工程应用实践。结果表明,掺加SBR改性的乳化沥青稀浆封层具有很好的高温稳定性和低温抗裂性,并具备普通稀浆封层所具有的特点。  相似文献   

3.
分别采用动态剪切流变试验和弯曲梁流变试验对二次老化条件下温拌再生沥青胶结料的抗车辙和低温性能进行测试,评价温拌技术和改性剂类型对其影响,通过傅立叶变换红外光谱试验揭示其老化和改性机理.研究表明:温拌再生沥青胶结料二次老化后高温稳定性提高,低温抗裂性降低.2种温拌技术表现出不同的作用.由于在不同温度下其物理形态会发生变化,使用Sasobit温拌剂可以显著改善再生沥青胶结料的高温性能,其车辙因子提高了4.6~5.6倍,但是对其低温性能会带来不利的影响.使用Evotherm温拌剂则会在再生沥青胶结料结构中起到润滑作用,从而造成其抗车辙性能下降,其车辙因子降低了52%~62%.推荐在温拌再生沥青胶结料中掺加丁苯橡胶乳液或者胶粉以同时改善其抗车辙和低温性能.  相似文献   

4.
赵华  蔡晓明 《职业技术》2006,(6):198-199
1.前言 自从19世纪80年代出现高压输电一百多年来,输变电设备的外绝缘都沿用瓷绝缘子.随着电力工业迅速发展,高压输电的电压等级不断提高,以及对安全不间断供电要求的增加,传统瓷绝缘子性能的缺点日益突出.因而世界各国都竞相研制用高分子有机材料制造的新一代高电压绝缘子-复合绝缘子.  相似文献   

5.
利用旋转压实仪成型试件,采用改进的Superpave设计方法进行Superflex改性沥青抗裂层混合料设计,通过浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验、低温弯曲小梁试验、车辙试验及疲劳试验研究分析了掺加纤维前后Superflex改性沥青抗裂层混合料路用性能.试验结果表明:改进的superpave设计方法适合抗裂层沥青混合料设计;Superflex改性沥青抗裂层混合料具有良好的低温抗裂性能、水稳定性能及疲劳性能;掺加纤维可改善混合料高温性能、疲劳寿命和常温弯曲性能,疲劳寿命与应力呈指数关系,相关性较好,掺加纤维的Superflex改性沥青抗裂层适用南方湿热地区.  相似文献   

6.
论述了水泥、骨料、矿物质掺含物掺量、高效减水剂对高性能混凝土性能的影响,并说明了通过混凝土原材料的质量控制可确保高性能混凝土达到“高性能”的品质目标。  相似文献   

7.
研究了掺加聚丙烯纤维、矿渣及粉煤灰对C50高性能混凝土抗渗性、立方体抗压强度、干燥收缩变形以及抗氯离子渗透性能的影响,同时分析了聚丙烯纤维的合理掺量。  相似文献   

8.
掺加工业固体废弃物的混凝土力学性能实验分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
为考察加入工业固体废弃物后对混凝土性能的影响,对掺加一定比例的粉煤灰、炉渣、建筑垃圾、电镀污泥等工业固体废弃物的水泥浆体试样进行了力学性能测试。结果表明,水泥中掺加适当比例的工业固体废弃物,除个别废弃物外,混凝土的力学性能所受影响不是太大,不仅符合使用标准,而且利用了废物,降低了成本,具有重要的经济意义与社会意义。  相似文献   

9.
为了研究掺加橡胶粉或玻璃纤维对大粒径沥青碎石黏弹性能的影响,通过单轴静载蠕变试验,得到不同荷载和不同沥青用量下的大粒径沥青碎石应变-时间曲线,并采用Burger模型对其蠕变柔量进行表述,得出以下结论:当w(沥青)=3.3%时,掺有橡胶粉或玻璃纤维的大粒径沥青碎石性能最佳,相较于掺加玻璃纤维的大粒径沥青碎石,掺加橡胶粉的大粒径沥青碎石抵抗瞬时抗变形能力较弱,抵抗永久变形能力较强。随着荷载的增加,掺加玻璃纤维或橡胶粉的大粒径沥青碎石抵抗瞬时变形能力和永久变形能力也逐渐增强。  相似文献   

10.
结合福建当地材料,配置C50等级高性能混凝土,研究不同矿物质及掺量对拌合物工作性、劈裂强度及耐久性等影响。试验得到粉煤灰、矿粉在改善拌合物工作性、抗渗性及劈裂强度等指标的较优掺量及影响规律。双掺性能更优,体现了其在粒形级配改善,工作性提高及火山灰效应的复合优势。提出可综合考虑质量变化率、相对动弹性模量及强度等的混凝土损伤程度指标,对混凝土在快速冻融、盐水腐蚀等因素共同作用下的损伤情况进行半定量评估。结果表明,素混凝土损伤程度最大,而矿粉掺量20%和粉煤灰掺量15%的损伤指标明显降低,表明该掺量下混凝土的耐久性能明显提高。  相似文献   

11.
将盐化物与相变材料相结合掺加在沥青混合料路面中,可以加强路面自融雪性能,相变材料起减缓温度变化提升路面温度的作用,盐化物释放的盐离子主要起融雪作用。直接在路面材料中掺加盐化物难以控制其盐离子的释放量,在加入吸附材料火山石粉后,可以减缓盐化物的释放速度,使路面的自融雪功能保持较长的时效。研究在路面材料中添加缓释盐化物以及复合相变材料,以及在脱离实验室条件下进行这两种材料的制备。  相似文献   

12.
通过对矿化剂的矿化机理的研究,得出水泥熟料中掺入矿化剂后能够提高其产量、质量的结论;进而研究了矿化剂掺加种类和掺加量的相关因素,并在此基础上提出了矿化剂掺加的新工艺流程。  相似文献   

13.
为研究乳化沥青厂拌冷再生在高速公路路面下面层中的应用,通过对旧路面回收材料的性能评价和再生混合料矿料组成设计,研究再生混合料中用水量、乳化沥青含量和水泥掺量对乳化沥青厂拌冷再生的混合料性能影响。结果表明,乳化沥青冷再生混合料配合比中随着用水量的增加最大干密度先增大后减小;随着乳化沥青含量的增加,乳化沥青再生混合料的干、湿劈裂强度先增大后减小;当水泥掺量控制在1.5%时,乳化沥青厂拌冷再生混合料具有最佳的抗裂性能。  相似文献   

14.
以原状磷石膏、水泥、偏高岭土等为主要原料,磷酸或乙酸为激发剂,制备了酸激发磷石膏胶凝材料并探究其基本物理力学性能,研究了酸激发剂的种类及掺量对胶凝材料抗压性能和抗折性能的影响。研究结果表明:磷石膏、偏高岭土、水泥的质量比为45∶15∶40,掺加量为1-5%的磷酸或乙酸,制备的胶凝材料具有较好的抗压抗折性能;掺加量为4%的磷酸制备的胶凝材料28天龄期的抗压强度达到了30.97MPa,抗折强度3.64 MPa;掺加量为4%的乙酸制备的胶凝材料28天龄期的抗压强度19.03MPa,抗折强度达到了4.08 MPa;在自然养护条件下,磷酸激发的磷石膏胶凝材料的激发效果优于乙酸。  相似文献   

15.
干法脱硫灰用作水泥混合材的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探索干法脱硫灰的利用途径,系统研究了LIFAC干法脱硫灰用作水泥混合材对水泥标准稠度需水量、凝结时间、安定性及强度等性能的影响规律.结果表明,LIFAC干法脱硫灰用作水泥混合材是可行的.掺加脱硫灰的水泥性能良好,各项指标符合国标规定.实际生产时建议采用脱硫灰与粉煤灰双掺工艺,脱硫灰适宜掺量为5%~12%.  相似文献   

16.
混凝土作为最大宗的建筑材料,已不能单纯从力学性能指标来对其进行评价。本文主要以矿渣粉、粉煤灰、石膏及纤维素为外掺料,在使用聚羧酸高效减水剂的情况下,除纤维素直接外掺外,其他掺合料等量取代相应比例的水泥,研究单掺和复掺矿物掺合料对混凝土的力学和耐久性等各方面的性能。试验结果表明矿渣粉、粉煤灰的掺入可以满足胶凝材料及混凝土的基本物理力学性能,并改善了耐久性,其抗冻性较差,寒区隧道中慎用。  相似文献   

17.
为客观揭示废旧轮胎橡胶粉对基质沥青的改性作用,采用Superpave沥青结合料测试方法,探讨了不同橡胶粉类型、目数、掺量、搅拌温度以及基质沥青类型等因素对胶粉改性沥青路用性能的影响规律。试验结果表明:货车轮胎胶粉改性沥青的常温和高温性能要优于小车轮胎胶粉橡胶沥青,宜选20目货车轮胎胶粉进行基质沥青改性;随胶粉掺量增加,橡胶沥青的弹性恢复和粘度明显提高,考虑施工粘度要求,橡胶粉的掺量最大不能超过20%;过高的拌和温度对于橡胶沥青的高温性能和抗疲劳性能不利,推荐的拌和温度以180℃为宜;基质沥青标号对橡胶沥青的性能有显著影响,在橡胶沥青工程应用中,应根据不同的区域环境特点,有针对性地选择基质沥青。  相似文献   

18.
本文采用De-link工艺对二次硫化鞋生产过程中的废胶边进行了再生研究.结果表明,De-link工艺对二次硫化鞋生产过程中的废胶边的再生效果好,再生胶料的物理性能可达到原胶料性能的65%以上.采用De-link工艺处理的二次硫化鞋胶边De-Vulc胶与原二次硫化鞋混炼胶可按重量20100比例掺用,其胶料的物理性能仍可满足产品性能要求.  相似文献   

19.
介绍了用廉价的丰润砂岩替代滦石英进行卫生瓷注浆泥料配方的实验 ,并确定了生产配方  相似文献   

20.
赵华  蔡晓明 《职业技术》2006,(12):198-199
1.前言自从19世纪80年代出现高压输电一百多年来,输变电设备的外绝缘都沿用瓷绝缘子。随着电力工业迅速发展,高压输电的电压等级不断提高,以及对安全不间断供电要求的增加,传统瓷绝缘子性能的缺点日益突出。因而世界各国都竞相研制用高分子有机材料制造的新一代高电压绝缘子-复合绝缘子。2.复合绝缘子的发展上世纪50年代就有一些国家开始研究并使用环氧树脂浇铸的复合绝缘子,但由于环氧树脂在户外耐老化性很差,这种绝缘子运行时间不长很快就失效了。60~70年代德、美、法、英和意大利开始制造用高分子聚合物伞裙和环氧树脂增强的玻璃钢芯棒…  相似文献   

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