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相似文献
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1.
本文研究不同类型减水剂对水泥胶砂耐磨性及强度的影响,研究结果表明:低引气性的密胺类减水剂可提高水泥胶砂耐磨性及强度;引气性较大的萘系减水剂不利于水泥胶砂耐磨性;两类减水剂的复合有特殊的效果,可优化组合;稻谷灰加入可提高某些掺减水剂的水泥胶砂耐磨性。  相似文献   

2.
为了提高水泥胶砂的力学性能,提出在水泥胶砂中掺加外加剂的方法,通过在水泥胶砂中单掺引气剂、复掺引气剂与减水剂两种途径,进行水泥胶砂抗折强度检测试验,对比确定水泥胶砂力学性能最优的引气剂型号及其最佳掺量.结果表明:引气剂与减水剂复掺时水泥胶砂的抗折强度明显大于引气剂单掺时水泥胶砂的抗折强度,2#引气剂最能满足水泥胶砂抗折强度要求.  相似文献   

3.
高效减水剂及矿物掺和料是制作HPC的关键。本文分析了高效减水剂对水泥胶砂高效减水剂与水灰比对混凝土蒸养、蒸压强度的影响,并探讨了矿物掺合料对试样强度的影响。  相似文献   

4.
通过粉体最紧密堆积粒径分布方程优化出矿渣和硅灰以4∶1混合为密实粉体组合(USG),并进行USG的减水率、胶砂强度、激发剂影响效应及掺USG的水泥浆体与外加剂的相容性试验.结果表明:USG与水泥和聚羧酸减水剂相容性优异;具有密实填充、增强效应;激发剂能显著提高USG水泥胶砂强度,其适宜掺量为2%~3%.  相似文献   

5.
采用自制的MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂和P(AA-co-MA)/PEG、FDN-A减水剂,以不同掺量掺入P.O 42.5普通硅酸盐水泥,运用混凝土外加剂匀质性试验方法和水泥胶砂强度检验方法,研究不同掺量对水泥净浆流动度、水泥砂浆减水率、水泥净浆泌水率以及水泥砂浆的抗压强度等性能的影响,并利用电镜对添加MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂的硬化水泥石的内部结构进行表征。结果显示,MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂掺量为1.0%时,水泥净浆流动度达322 mm,砂浆减水率为47%,泌水率仅1.1%,28 d水泥胶砂抗压强度可达67.9 MPa。可见MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂无论对水泥净浆或水泥砂浆的分散能力、保水性能和减水作用,还是对力学强度均有明显优势。从水泥石的内部结构SEM图看,添加MPEGAA-AA-AMPS高效减水剂后更能保证水泥石的抗压强度和经时耐受力。  相似文献   

6.
采用42.5级普通硅酸盐水泥、粉煤灰、高效减水剂及其它常规原材料,配制出高强度(抗压强度达80Mpa),高工作性(坍落度达200-250mm)、高耐久性(抗渗标号大于P30)的高性能混凝土。讨论了粉煤灰掺量、胶材总量、砂率、水胶比等参数对混凝土强度和流动性的影响。  相似文献   

7.
我国GBl77—85水泥标准已停止使用,并全面实施GB/T17671—99《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》及六大通用水泥新标准。为适应新标准,通过对新旧水泥标准的对比分析,针对不同点,提出提高水泥质量的途径。  相似文献   

8.
水泥作为土建工程施工中使用最广泛的水硬性建筑材料,它的质量直接影响到工程的质量和安全,水泥胶砂强度值是检验水泥质量的重要指标。我们在水泥使用之前有必要对它进行强度等指标的试验检测,以确保水泥质量满足使用要求。本文在水泥胶砂强度试验过程中,对影响检测结果的因素进行了分析,以达到试验结果的准确性和可靠性,仅供参考。  相似文献   

9.
近年来掺粉煤灰水泥基材料的应用越来越广泛。文章主要研究了掺合料和工艺条件对水泥基材料强度的影响。试验结果表明,掺入的粉煤灰品质不同,对水泥基材料强度影响不同;水胶比的大小将会影响到水泥基材料的密实性等;掺粉煤灰水泥基材料前期强度增长慢,而后期较高。在配制上,可适当与减水剂和激发剂共同使用。  相似文献   

10.
为满足修补混凝土自密实的要求,利用高效复合减水剂增塑和超细复合粉煤灰改善胶凝材料级配等有效措施,尽可能降低新拌混凝土屈服剪应力,使混凝土拌合物达到自密实所需要的流动性,在大量试验的基础上确定了自密实混凝土的配比参数.针对超早强的性能要求,通过胶砂试验,在多种化学外加剂中,选取早强剂A作为超早强水泥混凝土的外加剂,并确定其合理的掺量,同时在此基础上对自密实超早强高性能混凝土的配制技术进行优化,试验结果表明:选用高效减水剂、早强剂A、普通硅酸盐水泥可配制出1d的抗折强度达3.0 MPa以上,2d抗折强度达4.0MPa以上,自密实性能好,30min后混凝土拌合物坍落度损失小的自密实超早强高性能混凝土,能够满足对混凝土路面进行快速修补、无需振捣的要求.  相似文献   

11.
基于机械力化学作用原理,采用高速球磨法提高花岗岩石粉的胶凝活性。研究活化石粉掺量对胶砂抗压强度、折压比和干燥收缩性能的影响规律,结合XRD、SEM、MIP 等微观试验,揭示活化石粉的作用机理。试验结果表明:花岗岩石粉活性指数可从0.55 提升至0.73,活化石粉替代20%~30%水泥用量的胶砂强度28 d 抗压强度达30 MPa 左右,折压比提高约30%,干燥收缩降低约60%。  相似文献   

12.
研究了以丙烯酰胺、聚乙二醇系列、丙烯酸、顺酐、烯丙基磺酸钠、丙烯酸羟乙酯为原料合成的XYZ聚羧酸系减水剂对净浆水泥性能及混凝土使用性能的影响.结果表明,XYZ系列减水剂具有缓凝特性,能够显著延缓水泥水化的放热,降低水泥水化热;减水剂使水泥早期微小晶体大量生长并填充孔隙,气孔细化且分布更加合理,晶体向外伸长使水泥粒子相互搭接而形成网络结构,提高了水泥石的密实性;减水率达25%,坍落度损失低,各龄期混凝土抗压强度都有较大提高.  相似文献   

13.
介绍ISO法检验水泥胶砂强度相关技术快速检测方法。采用了十几种水泥进行试验,以热水养护和沸水养护的两种方法,对十几种水泥进行胶砂试件快速养护强度值的测定,以ISO法试件作为基础,并与之比较,提出了快速推定水泥ISO法28d强度值的回归方程。试验结果表明,两种快速方法的推定结果变异系数均在6%以内,相关系数均在0.8以上,数据表明具有较高的精度,这两种方法对于预测ISO法28d的强度值具有重要的参考价值。  相似文献   

14.
为研究机制砂混凝土的抗压强度和劈拉强度的变化规律,对低水胶比和20%矿渣掺量下配制C35的机制砂混凝土进行试验研究.试验数据表明:配置机制砂混凝土需要提高砂率,砂率一般宜大于38%;机制砂混凝土的早期强度较天然砂混凝土低,但后期增长较快;相对于天然沙,要更加重视对不同批次机制砂的质量检测;适当提高高效减水剂的掺量可以改善机制砂混凝土的工作性.  相似文献   

15.
以赤泥、粉煤灰、矿渣等工业废渣为主要原料制备碱激发胶凝材料,通过正交实验找出了赤泥、矿渣和粉煤灰的最佳配比.当赤泥与粉煤灰比例为3∶1、矿渣的掺量为40%、12%硅酸钠促硬剂为0.12A、减水剂为0.7%时,所制备的碱激发胶凝材料力学性能较好.用蒸压养护制度可得出性能最优的碱激发胶凝材料.赤泥-粉煤灰-矿渣碱激发胶凝材料具有一定的耐酸碱盐腐蚀性、耐高温性能和良好的抗冻性能;吸水率由高到低依次为:水泥、净浆试体、胶砂试体Ⅰ (灰砂比为2∶1)、胶砂试体Ⅱ(灰砂比为1∶1).X-射线衍射分析表明:在碱激发胶凝材料中生成了大量的铝硅酸盐和钙硅酸盐的复合反应产物,如:莫来石(K2O·NaO·H2O、Al6Si2O13)、托勃莫来石和C-S-H、C2-S-H凝胶产物等.该类材料不仅具有类似有机聚合物的完整岛状结构及链状结构,还能与矿物颗粒表面的[SiO4]4-和[AlO4]4-四面体通过脱烃基作用形成化学键;来源于原料中Ca(OH)2的C-S-H凝胶多生成于水泥水化的C-S-H凝胶孔隙之中,从而大大提高了结构密实度,是其获得高强度的直接原因.  相似文献   

16.
影响水泥胶砂强度检测结果的因素较多,经过逐一分析提出控制措施,从而确保检测部门所出数据的真实性、公正性.  相似文献   

17.
通过实验室试验,对掺SBR胶乳及聚丙烯纤维水泥稳定碎石强度进行了研究,比较了SBR胶乳及聚丙烯纤维对水泥稳定碎石性能的改善效果。结果表明:SBR胶乳和聚丙烯纤维都能有效提高水泥稳定碎石的抗拉强度与抗折强度,能够很好的改善水泥稳定碎石基层材料的抗裂性能,其中聚丙烯的改善效果更好。  相似文献   

18.
研究了不同缓凝组分与混凝土高效减水剂复合后对水泥净浆流动度、混凝土坍落度经时损失与抗压强度的影响。结果表明:在总掺量不变的情况下,在高效减水剂中复合缓凝组成,可提高高效减水剂与水泥的适应性,大幅度降低水泥净浆流动度和混凝土坍落度的经时损失。  相似文献   

19.
采用自制的AMPS改性聚丙烯酸高效减水剂和国内外同类产品进行对比试验,结果表明:与国内外同类产品相比,AMPS改性聚丙烯酸高效减水剂不仅在减水效果和流动度保持性能方面有优势,而且能使硬化后高性能混凝土强度高、干缩小、刚度高、稳定性好,同时具有良好的抗氯离子渗透性能、抗冻性、耐磨性和抗硫酸盐腐蚀性能.  相似文献   

20.
分别通过对3个不同水灰比(0.25,0.30,0.35)和4个不同养护温度(10℃,20℃,30℃,40℃)条件下28d龄期内水泥胶砂自收缩的测定,揭示了水泥胶砂自收缩与养护温度之间的依存关系,为高强混凝土自收缩温度依存性的后续研究提供必要的参考依据.得出同一水灰比的胶砂,随着养护温度的升高,早龄期自收缩速率加快,自收缩量明显增大;随着水灰比的降低,自收缩量显著增大等初步结论.  相似文献   

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