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更新日期: 2025-06-25

建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響

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建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響 4.8

研究建筑垃圾磨細粉作水泥、混凝土礦物摻合料的可能性。主要研究建筑垃圾磨細粉對水泥的物理力學性能的影響。為了提高建筑垃圾磨細粉在水泥中的摻量,還研究了堿性激發劑對其的激發作用。研究結果表明:堿性激發劑對建筑垃圾磨細粉的激發效果早期非常明顯,但后期效果不是特別明顯。

建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響_毋雪梅

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尾礦微粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響 尾礦微粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響 尾礦微粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響

尾礦微粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能的影響

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研究了尾礦微粉作為礦物摻合料取代水泥對水泥標準稠度用水量、凝結時間、抗壓強度和活性指數等物理力學性能的影響。研究結果表明,隨著尾礦微粉摻量的增大,水泥漿體標準稠度用水量和凝結時間數值變化較小.尾礦微粉對水泥標準稠度用水量和凝結時間的影響不大。隨著尾礦微粉摻量的增大,水泥砂漿抗壓強度和活性指數均顯著降低。在一定摻量范圍內,尾礦微粉仍能確保水泥具有較好的物理力學性能。

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建筑垃圾作礦物摻料對水泥物理力學性能的影響

建筑垃圾作礦物摻料對水泥物理力學性能的影響

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建筑垃圾作礦物摻料對水泥物理力學性能的影響 4.5

基于開辟建筑垃圾再生利用的新方法、新途徑,本文研究建筑垃圾磨細粉作水泥、混凝土礦物摻合料的可能性。主要研究建筑垃圾磨細粉對水泥的物理力學性能的影響。為了提高建筑垃圾磨細粉在水泥中的摻量,同時研究了堿性激發劑對其的激發作用。結果表明,堿性激發刺對建筑垃圾磨細粉的激發效果早期非常明顯。

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礦物摻合料對水泥基材料力學性能影響的實驗研究

礦物摻合料對水泥基材料力學性能影響的實驗研究

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礦物摻合料對水泥基材料力學性能影響的實驗研究 4.5

礦物摻合料對水泥基材料力學性能影響的實驗研究 摘要:本文以摻合料種類及摻量為主要考察因素,以抗壓強度和腐蝕后的對 比強度為指標進行試驗研究,確定了礦物摻合料的合理使用方法與用量,以期對 實際工程應用加以指導。 關鍵詞:水泥凈漿硅灰粉煤灰礦渣抗壓強度抗腐蝕性 0前言 試驗研究了硅酸鹽水泥中摻入硅灰、硅灰和粉煤灰、硅灰和礦渣等混合材料 對水泥凈漿性能的影響。研究結果表明,在硅酸鹽水泥中摻加硅灰、粉煤灰和礦 渣等混合材料可以改善水泥凈漿的綜合性能。礦物混合材料的復合摻入比單獨摻 入能更好地改善水泥凈漿的抗侵蝕性能。摻礦物摻合料水泥凈漿的后期強度可以 達到較高的水平,水泥凈漿抗壓強度和抗腐蝕性能不僅取決于礦物摻合料的水泥 取代分數,也取決于硅灰和粉煤灰及礦渣的摻配比例。 1原材料 本課題所研究的水泥凈漿是由水泥、礦物摻合料(硅灰、粉煤灰、礦渣)及 水按一定配比配制而成

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礦物摻合料對水泥膠砂力學性能的影響

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礦物摻合料對水泥膠砂力學性能的影響 4.4

本試驗采用普通硅酸鹽水泥和標準砂,通過單摻粉煤灰、花崗巖石粉、磨細砂和s95礦粉替代部分水泥制備水泥膠砂,在蒸壓養護和常溫養護條件下,系統研究礦物摻合料種類和摻量對水泥膠砂力學性能的影響。研究結果表明,采用礦物摻合料替代部分水泥制備水泥膠砂可以顯著降低水泥的用量,其中在蒸壓養護條件下使用摻量30%的粉煤灰制備的水泥膠砂力學性能最好,抗折強度為6.75mpa,抗壓強度為30.70mpa;在常溫養護條件下s95礦粉的最優摻量為40%,28d抗折強度和抗壓強度分別達到8.10mpa和29.28mpa。

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水泥物理力學性能

水泥物理力學性能

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水泥物理力學性能 4.4

水泥物理力學性能 一、判斷題(在括號里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999標準規定,硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999規定,水泥抗折強度試驗加荷速率為50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001規定水泥安定性試驗,餅法是標準法,雷氏夾 法是代用法。(×) 4.gb175-1999標準規定,凡技術指標中氧化鎂,三氧化硫,凝 結時間,安定性中任一項不合格,均為廢品。(×) 5.gb/t17671-1999規定每個養護池只養護同類型的水泥試件。 (√) 6.gb/t1346-2001規定,以水泥完全加入水中的時間作為凝結時 間的起始時間。(√) 7.水泥細度試驗兩次篩余結果絕對誤差大于0.5%時,必須

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水泥物理力學性能檢測報告

水泥物理力學性能檢測報告

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水泥物理力學性能檢測報告 4.6

統表c02-5水泥物理力學性能檢測報告 工程名稱:編號: 委托單位收樣日期委托單編號原始記錄編號報告編號 施工單位試樣編號結構部位水泥批號見證 水泥品種強度等級進貨數量(t)試樣狀態檢測設備名稱 及精度 生產單位檢測日期至檢測類型簽發日期 項目安定性 標準稠度 用水量(%)細度(%) 凝結時間抗壓強度(mpa)抗折強度(mpa) 初凝終凝3d28d3d28d 技術要求單塊值平均值單塊值平均值單塊值平均值單塊值平均值 檢測結果 單項判定 檢測依據 試驗結論 備注 檢測單位地址聯系電話 檢測單位:(蓋章)批準:審核:檢測:年月日

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水泥物理力學性能試題及答案

水泥物理力學性能試題及答案

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水泥物理力學性能試題及答案 4.6

水泥物理力學性能試驗試題 (一)填空題 1、水泥取樣可連續取,亦可從(20)個以上不同部位取等量樣品,總量至少(12kg) 2、水泥膠砂試塊質量比,水泥:iso標準砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥膠砂強度試驗方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱體試塊的水泥抗壓強度和抗折強 度 4、達到試驗齡期時將試塊從水中取出用潮濕棉布覆蓋先進行(抗折強度)試驗,折斷后每截再 進行(抗壓強度)試驗 5、試驗室室內空氣(溫度)和(相對濕度)以及養護池水的(水溫)在工作期間每天至少 記錄一次 6、養護箱的溫度與相對濕度至少每4h記錄一次,在自動控制的情況下記錄次數酌情減至一天記 錄(二次)。 7、水泥膠砂振實臺為了防止外部振動影響振實效果,需要在整個混凝土基座下放一層厚約(5mm) 天然橡膠彈性襯墊。 8、水泥抗折試驗

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水泥物理力學性能 (2)

水泥物理力學性能 (2)

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水泥物理力學性能 (2) 4.6

水泥物理力學性能 一、判斷題(在括號里打“√”或“×”)(5×4分) 1.gb175-1999標準規定,硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5、 32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r。(×) 2.gb/t17671-1999規定,水泥抗折強度試驗加荷速率為50n/s ±10n/s。(√) 3.gb/t1346-2001規定水泥安定性試驗,餅法是標準法,雷氏夾 法是代用法。(×) 4.gb175-1999標準規定,凡技術指標中氧化鎂,三氧化硫,凝 結時間,安定性中任一項不合格,均為廢品。(×) 5.gb/t17671-1999規定每個養護池只養護同類型的水泥試件。 (√) 6.gb/t1346-2001規定,以水泥完全加入水中的時間作為凝結時 間的起始時間。(√) 7.水泥細度試驗兩次篩余結果絕對誤差大于0.5%時,必須

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水泥物理力學性能檢驗試題

水泥物理力學性能檢驗試題

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水泥物理力學性能檢驗試題 4.5

水泥物理力學性能檢驗試題 一、判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。(×) 3、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。(×) 4、生產水泥的最后階段還要加入石膏,主要是為調整水泥的凝結時間。(√) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五個等級。(×) 7、礦渣硅酸鹽水泥的燒失量要求小于等于5.0%。(×) 8、低堿水泥中的堿含量應不大于0.6%或由買賣雙方協商確定。(√) 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。(×) 11、礦渣硅酸鹽水

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水泥物理力學性能試題及答案

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水泥物理力學性能試題及答案 4.5

水泥物理力學性能試驗試題 (一)填空題 1、水泥取樣可連續取,亦可從(20)個以上不同部位取等量樣品,總量至少(12kg) 2、水泥膠砂試塊質量比,水泥:iso標準砂:水等于(1:3:0.5) 3、水泥膠砂強度試驗方法采用尺寸(40mm*40mm*160mm)棱柱體試塊的水泥抗壓強度和抗折強 度 4、達到試驗齡期時將試塊從水中取出用潮濕棉布覆蓋先進行(抗折強度)試驗,折斷后每截再 進行(抗壓強度)試驗 5、試驗室室內空氣(溫度)和(相對濕度)以及養護池水的(水溫)在工作期間每天至少 記錄一次 6、養護箱的溫度與相對濕度至少每4h記錄一次,在自動控制的情況下記錄次數酌情減至一天記 錄(二次)。 7、水泥膠砂振實臺為了防止外部振動影響振實效果,需要在整個混凝土基座下放一層厚約(5mm) 天然橡膠彈性襯墊。 8、水泥抗折試驗

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水泥物理力學性能檢驗(整理后)

水泥物理力學性能檢驗(整理后)

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水泥物理力學性能檢驗(整理后) 4.4

水泥物理力學性能檢驗 楊利雄 第一節水泥 1.1基本知識 1.1.1水泥的定義、用途及分類 1、定義: 凡細磨材料,加水后變為塑性漿體,既能在水中硬化又能在空氣中硬化的水硬性膠凝材料統稱為水泥。 2、用途: 水泥屬于無機水硬性膠凝材料,不僅可用于干燥環境中的工程,而且也可以用于潮濕環境及水中的工程, 在建筑、交通、水利電力、能源礦山、國防、航空航天、農業等基礎設施建筑工程中得到廣泛應用。 3、分類: 水泥的分類方法主要有以下兩種。 按水泥的性能和用途分 水泥按性能和用途分為通用水泥、專用水泥和特性水泥三大類,見表1.1-1. 表1.1-1水泥按性能和用途的分類 (2)按水泥中主要水硬性物質分 水泥按主要水硬性物質的分類見表1.1-2。 1.1.2水泥生產所用的原材料及主要化學組成 1、原材料: 硅酸鹽系列水泥原材料分為生產硅酸鹽水泥熟料的原材料、石

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水泥物理力學性能檢驗報告

水泥物理力學性能檢驗報告

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水泥物理力學性能檢驗報告 4.3

水泥物理力學性能檢驗報告 報告編號委托編號第頁/共頁 工程名稱 委托單位 見證單位 使用部位見證人 樣品名稱強度等級(標號)收樣日期 樣品描述樣品來源檢驗日期 生產廠家出廠編號簽發日期 檢驗設備檢驗性質 檢驗環境 溫度℃ 檢驗依據代表批量(t) 檢驗環境 濕度% 序 號 檢驗項目計量單位標準值檢驗結果 1細度 篩余百分數%/// 比表面積m2/kg> 2凝結時間 初凝min≥ 終凝min≤ 3安定性 雷氏法mm≤ 餅法//// 4膠砂流動度mm 齡期 標準值單塊試件抗折強度值抗折強度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 齡期 標準值單塊試件抗壓強度值抗壓強度 (mpa)(mpa)平均值(mpa) ()d 28d 檢驗結論 備注檢驗單位 (檢驗專用章) 批準

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水泥物理力學性能檢驗試題 (2)

水泥物理力學性能檢驗試題 (2)

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水泥物理力學性能檢驗試題 (2) 4.4

水泥物理力學性能檢驗試題 判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。() 、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。 (???) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五 個等級。() () 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。 () () () () 15、水泥試體帶模養護的養護箱或霧室溫度保持在20℃±1℃,相對濕度不 低于95%。() () () 19、水泥膠砂試件成型時向攪拌機中加料的順序為水泥、水、砂。() () 22、水泥試件養護時,每個養護池可以養護不

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水泥物理力學性能檢驗試題 (3)

水泥物理力學性能檢驗試題 (3)

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水泥物理力學性能檢驗試題 (3) 4.3

水泥物理力學性能檢驗試題 一、判斷改錯題 1、水泥為氣硬性膠凝材料。(×) 2、因水泥是水硬性膠凝材料,所以運輸和貯存時不怕受潮。(×) 3、氣硬性膠凝材料只能在空氣中硬化,而水硬性膠凝材料只能在水中硬化。(×) 4、生產水泥的最后階段還要加入石膏,主要是為調整水泥的凝結時間。(√) 5、硅酸鹽水泥熟料的主要礦物成份是硅酸鈣。(√) 6、普通硅酸鹽水泥的強度等級分為32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r五個等級。(×) 7、礦渣硅酸鹽水泥的燒失量要求小于等于5.0%。(×) 8、低堿水泥中的堿含量應不大于0.6%或由買賣雙方協商確定。(√) 9、硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝時間不大于390min。(√) 10、普通硅酸鹽水泥的細度以80μm方孔篩篩余表示,篩余應不大于10%。(×) 11、礦渣硅酸鹽水

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礦物摻合料細度對水泥膠砂力學性能的火山灰效應 礦物摻合料細度對水泥膠砂力學性能的火山灰效應 礦物摻合料細度對水泥膠砂力學性能的火山灰效應

礦物摻合料細度對水泥膠砂力學性能的火山灰效應

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礦物摻合料細度對水泥膠砂力學性能的火山灰效應 4.8

通過分析單摻礦粉、單摻不同磨細程度的粉煤灰及復摻粉煤灰和礦粉的膠砂早期強度的變化規律,得出粉煤灰的磨細程度及粉煤灰與礦粉的復摻比例會影響膠砂的早期強度。粉煤灰越細,越有利于提高膠砂早期強度,復合摻合料之間各成分的最佳配合比可以充分發揮各自的活性,從而提高膠砂早期力學性能。

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緩凝劑對建筑石膏物理力學性能的影響 緩凝劑對建筑石膏物理力學性能的影響 緩凝劑對建筑石膏物理力學性能的影響

緩凝劑對建筑石膏物理力學性能的影響

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緩凝劑對建筑石膏物理力學性能的影響 4.6

研究了有機和無機緩凝劑對建筑石膏的緩凝效果及力學性能的影響,分析其各自的緩凝機理。實驗結果表明,檸檬酸、檸檬酸鈉、dl—蘋果酸和硼酸是建筑石膏較理想的緩凝劑,復合緩凝劑使用效果明顯優于單一緩凝劑。

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常用礦物摻合料對水泥基材料的性能影響研究

常用礦物摻合料對水泥基材料的性能影響研究

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常用礦物摻合料對水泥基材料的性能影響研究 4.5

建材發展導向 2018年第02期30 1 礦物摻合料 1.1 礦物摻合料的定義 礦物摻合料是指在水泥凈漿,砂漿和混凝土拌制前或拌制 過程中,即制備高性能膠凝材料過程中摻入的天然或人工的粉 末狀礦物質,能夠減少水泥用量并有效改善材料性能。 1.2 礦物摻合料的分類 按照性質和組成,可將礦物摻合料分為三類:(1)具有膠 凝性的礦物摻合料。這類礦物摻合料能夠在物理、化學作用下, 將流動的漿體變成堅固的石狀體,并能膠結其他物料,從而制 成具有一定機械強度的復合固體的物質,比如高爐礦渣等。不 僅含有大量的氧化鈣,還有一定的二氧化硅和三氧化二鋁等活 性物質。(2)具有火山灰活性的礦物摻合料。這類礦物摻合料 含有少量的氧化鈣,但含有大量具有活性的二氧化硅和三氧化 二鋁,如粉煤灰等。它們能夠與水泥的水化產物氫氧化鈣再進 行一次水化反應,從而得到具有膠凝性質的水化產物。(3)既 具有膠凝

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管溝污泥對水泥混凝土物理力學性能的影響 管溝污泥對水泥混凝土物理力學性能的影響 管溝污泥對水泥混凝土物理力學性能的影響

管溝污泥對水泥混凝土物理力學性能的影響

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管溝污泥對水泥混凝土物理力學性能的影響 4.4

研究了以管溝污泥等量替代天然細集料制備水泥混凝土。研究結果表明:在混凝土中摻加一定量的管溝污泥可配制出強度等級在40mpa以上的混凝土,其28天強度高于同配合比的基準混凝土。此外隨污泥摻量增加,混凝土坍落度降低,凝結時間延長。

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鋼渣細度對水泥混凝土物理力學性能影響

鋼渣細度對水泥混凝土物理力學性能影響

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鋼渣細度對水泥混凝土物理力學性能影響 4.5

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加壓對石棉水泥平板物理力學性能的影響 加壓對石棉水泥平板物理力學性能的影響 加壓對石棉水泥平板物理力學性能的影響

加壓對石棉水泥平板物理力學性能的影響

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加壓對石棉水泥平板物理力學性能的影響 4.5

本文通過一些試驗.論述了加壓壓力對石棉水泥平板的厚度、抗折強度、抗沖擊強應、密度乃至其它物理性能的影響.

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不同礦物摻合料對水泥膠砂性能的影響比較 不同礦物摻合料對水泥膠砂性能的影響比較 不同礦物摻合料對水泥膠砂性能的影響比較

不同礦物摻合料對水泥膠砂性能的影響比較

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不同礦物摻合料對水泥膠砂性能的影響比較 4.5

通過膠砂試驗,研究比較了磨細花崗巖石粉、磷礦粉及粉煤灰三者不同摻合料的需水量比、活性指數及復合后的需水量比和活性指數.

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磨細磚粉作為替代礦物摻合料的性能研究 磨細磚粉作為替代礦物摻合料的性能研究 磨細磚粉作為替代礦物摻合料的性能研究

磨細磚粉作為替代礦物摻合料的性能研究

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磨細磚粉作為替代礦物摻合料的性能研究 4.7

試驗將廢棄粘土磚塊粉磨后,作為替代性礦物摻合料使用,以研究其應用于混凝土生產的可行性。通過膠砂試驗及混凝土試驗將磨細磚粉在不同比率(25%、50%、75%及100%)下取代粉煤灰,來探明其水化活性情況及形成其最佳的取代比例,同時利用強度激發技術對磨細磚粉進行二次水化反應激發,形成磨細磚粉取代粉煤灰使用的性能優化方案。

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水泥物理力學性能試驗檢測記錄

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水泥物理力學性能試驗檢測記錄 4.8

bg-1405- snj-004 yp-1405- snj-0042014/5/172014/6/11橋涵路基工程 普通硅酸 鹽水泥 瀘州納溪賽德 水泥有限公司 42.5p.o42.5水 泥 nxa04ce141352014-5-1274.33010 xx試 驗檢填表單位:驗室省道308線合江至瀘州一級公路改建工程工地試驗室 理力學性能試驗臺帳 bg-1308- snj-001 yp-2013- snj-0012013/8/302013/9/24混凝土配合比 普通硅酸 鹽水泥 重慶拉法基瑞 安參天水泥有 限公司 42.5rp.o42.5r 參天水泥 a23//3020 bg-1308- snj-002 yp-1308- snj-002 2013/8/312013/9/25混凝土配合比普通硅酸 鹽水泥 四川雙馬宜賓 水泥制造有限 公司 42.5rp.

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李陽

職位:弱電預算員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能影響文輯: 是李陽根據數聚超市為大家精心整理的相關建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能影響資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 建筑垃圾磨細粉作礦物摻合料對水泥物理力學性能影響
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