摻粉煤灰和硅粉的C90高強度自流平混凝土研究
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摻粉煤灰和硅粉的C90高強度自流平混凝土研究——研究了內摻粉煤灰和硅粉對自流平混凝土強度和流動性的影響;根據試驗數據總結出高強度自流平混凝土的強度經驗公式;分析了摻粉煤灰和硅粉的高強度自流平混凝土后期強度增長規律;采用42.5普通硅酸鹽水泥、中砂、...
大摻量粉煤灰自流平混凝土的試驗研究
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大摻量粉煤灰自流平混凝土的試驗研究——將高效減水劑與緩凝劑復合,配制大摻量粉煤灰自流平混凝土,解決了混凝土摻減水劑擴展度經時損失大的問題一增稠劑的摻入,大大提高了混凝土的均勻性和穩定性。其坍落度達245mm,擴展度達630mm,混凝土28d抗壓強度為4...
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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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。
粉煤灰及硅粉摻量對飽和混凝土抗壓強度的影響
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4.7
這是為了提高飽和混凝土抗壓強度而進行的試驗,試驗過程是在混凝土中添加礦物摻合料用以取代部分水泥。粉煤灰和硅灰是最常見的礦物摻合料,通過多種實驗檢測,在混凝土中摻入不同劑量的粉煤灰和硅粉從而研究它對飽和混凝土抗壓強度的影響。實驗結果表明,在混凝土中摻合粉煤灰和硅灰可以不同程度地提高混凝土的抗壓強度。
硅粉、粉煤灰作摻合料的C80高性能混凝土研究
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4.5
研究了硅粉、粉煤灰摻量對混凝土強度與流動性的影響和硅粉、粉煤灰混凝土28d強度規律及混凝土的后期強度增長規律。采用p.o.42.5級普通硅酸鹽水泥、中砂、5~25mm碎石及適量nf2-6緩凝高效減水劑,水膠比0.28,硅粉摻量5%,粉煤灰摻量5%~15%或硅粉摻量10%~15%,粉煤灰摻量5%~20%及水膠比0.31,硅粉摻量15%,粉煤灰摻量5%~10%時,可配制出c80高性能混凝土并且給出混凝土配合比參考公式。
自流平粉煤灰混凝土抗折強度試驗研究
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4.8
通過100mm×100mm×400mm的自流平混凝土小梁抗折試驗,探討了粉煤灰置換率以及成型方式對自流平混凝土彎曲性能的影響,分析了粉煤灰對自流平混凝土抗折強度的影響機理.結果表明,自流平混凝土28d抗折強度整體上隨著粉煤灰置換率的增加而降低;機械振搗不利于自流平混凝土的抗折強度.
復摻粉煤灰和硅灰在自密實混凝土中的應用
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4.8
復摻粉煤灰和硅灰應用到自密實混凝土中,可以增大新拌混凝土的流動性,改善離析泌水,增加混凝土硬化后的強度,提高其耐久性能。試驗研究了粉煤灰的最佳摻量,以及幾種礦物質摻合料復摻的復合效應。
粉煤灰在高性能自流平水泥混凝土中應用研究
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4.8
在分析自流平混凝土特點的基礎上,研究內摻粉煤灰量(%)對自流平混凝土強度和流展度的影響。根據試驗數據總結出摻粉煤灰自流平混凝土28d的抗壓強度規律,測試了摻粉煤灰自流平混凝土流展度的損失。采用強度等級為32.5級的普通硅酸鹽水泥,摻加適量的花王高效減水劑,內摻40%~60%粉煤灰,水膠比0.35~0.50,能配制出c50高強度自流平混凝土。
C50箱梁混凝土中添加硅粉及粉煤灰技術
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4.4
以忻保高速公路路基橋涵工程為例,介紹了c50箱梁混凝土中添加硅粉及粉煤灰技術,闡述了外加劑對水泥混凝土性能的改善作用,并對該技術進行了經濟效益和社會效益分析,指出該技術能有效提高箱梁強度,降低工程成本。
活性硅粉對粉煤灰混凝土強度的影響
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4.7
介紹了同一水膠比條件下不同硅灰摻量對粉煤灰混凝土性能的影響。在硅灰和粉煤灰按不同比例雙摻的條件下,通過7天和28天抗壓強度試驗,分析了硅灰摻量對粉煤灰混凝土早期強度及28天抗壓強度的影響。
粉煤灰對自流平砂漿性能的影響
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4.7
粉煤灰在水泥砂漿(混凝土)中的作用可歸結為化學和物理兩方面:化學作用指的是粉煤灰的火山灰效應,它可以使水泥水化后產生的ca(oh)2轉化為c—s—h組份,從而提高水泥制品長期強度;物理作用是指粉煤灰的微集料效應與形態效應,它可以改善集料的級配、流動性。自流平干混砂漿主要應用于地坪處理,固化后的材料有較高的致密度及抗壓強度。采用不同的水泥及粉煤灰摻量配制自流平地坪材料,研究其流動性、表面狀態、不同齡期的抗壓、抗折強度及拉伸強度,以驗證粉煤灰在自流平地坪砂漿中的作用。
摻粉煤灰膜袋混凝土的運用
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4.4
在膜袋混凝土中摻加適量粉煤灰、減水劑,不僅可以使其具備良好的和易性與流動性,減少單位水泥用量,減少溫度控制負擔。本文介紹了粉煤灰對膜袋混凝土性能的影響,并結合工程實際總結了摻粉煤灰膜袋混凝土的應用經驗。
礦粉和粉煤灰雙摻在混凝土中的應用
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4.6
淺談粉煤灰和礦粉雙摻對混凝土工作性能、抗壓強度的影響,通過具體的試驗,并從理論上分析,結果表明雙摻可改善混凝土的性能,具有良好的綜合效益。
粉煤灰摻量對混凝土強度的影響研究
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4.6
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高強度粉煤灰陶粒及其混凝土的試驗研究
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4.6
簡要介紹粉煤灰陶粒生產和應用現狀,著重討論高強度粉煤灰陶粒的實驗室試驗、現場試驗以及高強度陶粒混凝土的試驗研究。試驗表明:在摻入合適的外加劑后,生產高強度、大摻量粉煤灰陶粒是可行的。
高強度粉煤灰陶粒及其混凝土的試驗研究
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4.4
介紹高強粉煤灰陶粒的實驗室試驗、現場試驗與生產情況,高強度陶粒混凝土的實驗室試驗結果。說明在摻入合適的外加劑后,生產高強度、大摻量的粉煤灰陶粒是可行的。
大摻量粉煤灰在混凝土中的應用
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4.6
隨著電力工業的快速發展,電廠排灰量逐年增多,若不采取有效措施加以利用,每年排出的粉煤灰將會占用農田、堵塞江河,造成危害。因此綜合利用粉煤灰是建筑業的一項重要課題。本文通過對粉煤灰固體廢棄物排放和再利用的研究和分析,提出新時期基于循環經濟的城市工業固體廢棄物再利用模式,以求對我國的經濟和社會發展做出貢獻。
粉煤灰在混凝土中的適宜摻量
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4.7
粉煤灰在混凝土中的適宜摻量 1.4.1粉煤灰適宜摻量 (1)在低水膠比條件下,水泥水化條件相對改善,因為粉煤灰水化緩慢,使混凝土的 水灰比增大,水泥的水化程度因而提高,這種作用機理隨著粉煤灰的摻量增大。愈加明顯。 例如:原水泥用量300kg/m3,用水量180kg/m3,水灰比為0.6;摻加30%粉煤灰后為:水 泥210kg/m3,粉煤灰90kg/m3,水如果仍然為180kg/m3,這時由于粉煤灰水化緩慢,待水 泥水化析出ca(oh)2后才能二次水化,這時水泥為210kg/m3,水仍為180kg/m3,即水灰比 增大為0.857,水泥水化程度提高了。 (2)粉煤灰摻量大30%~45%后,混凝土數小時坍落度幾乎無損失,長途運輸仍能達到 自密實的效果,達到用水量降低,水膠比減小,泌水率減小,密實度提高,生產出高抗滲、 耐久性有兩的混凝土。 (3)p.o32.5級水
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職位:橋梁工程標準員
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