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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
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   

2.
选取某公路工程现场淤泥软土进行室内配合比试验,通过对室内试验数据进行回归分析得出:水泥土无侧限抗压强度与水泥掺入比之间存在线性关系。利用此结论确定最佳的水泥掺入量,优化设计方案,使设计、施工更趋经济合理,为水泥土室内试验的工程设计提供参考。  相似文献   

3.
温州软土水泥土抗压强度与养护龄期、水泥掺合量的关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过温州粘土、淤泥质粘土和水泥混合产生的水泥土的室内抗压强度试验,找到了水泥土抗压强度与水泥掺量、养护龄期三者的相关性(经验公式),对水泥深层搅拌法的应用具有一定的指导作用。  相似文献   

4.
通过对水泥土块强度试验,分析了影响夯实水泥土桩强度的主要因素,并详细论证了水泥掺入比、土的种类、桩体干密度及养护龄期等因素与水泥土桩体强度之间的关系.  相似文献   

5.
为了改善弱酸性软土水泥土工程性能,对比不同Ca(OH)2外加剂掺量下的水泥土配方试验,分析其对水泥土密度、无侧限抗压强度、渗透性、压缩性提高的效果。 掺入Ca(OH)2 后,其密度增大幅度基本位于4.8%以内。 水泥土试件的抗压强度随着Ca(OH)2掺量的增加而增加,当掺量高于10%时增幅相对较小。 随着养护龄期的增加,水泥土强度逐渐提高,特别是早期强度提高较为明显。 随着外加剂掺量的增加,各个不同龄期的水泥土渗透系数随之降低,水泥土压缩模量得到提高。 综合提高效果和经济性因素,Ca(OH)2外加剂掺量不宜超过10%。  相似文献   

6.
为了研究混杂纤维粉煤灰水泥土冻融损伤特性,对素水泥土与混杂纤维粉煤灰水泥土试样进行冻融循环试验,得到了不同冻融循环次数下水泥土试样外观劣化、质量变化率和无侧限抗压强度的变化规律.结果表明:随着冻融循环次数的增加,素水泥土和混杂纤维粉煤灰水泥土的外观劣化逐渐加重,且前者劣化程度高于后者;质量变化率呈现出先增后降的趋势;无...  相似文献   

7.
针对矸石型复合地基桩体强度进行综合性实验设计,通过室内强度试验和数值模拟研究影响煤矸石型水泥土桩复合地基应用效能的关键因素——桩体强度和沉降变形,获得了在考虑工程材料成本条件下,煤矸石型水泥土复合桩体强度的最佳水泥配比为16%~20%、最佳水灰比范围为0.5~1.0、最佳粉灰比范围为0.25~0.88等参数。通过数值模拟分析得出煤矸石型水泥土桩复合地基单桩和群桩体系的变形特性规律。  相似文献   

8.
矿物掺合料如粉煤灰、矿渣等,能显著改善结构混凝土的耐久性,而得到普遍应用。从微观角度出发,采用压汞法(MIP)和X-CT断层扫描技术分析粉煤灰分别为10%、30%和50%对水泥基材料微结构的影响,进一步从氯离子传输角度分析掺合料对微结构改变的本质。压汞法的结果表明,粉煤灰掺量从10%到50%,水泥基材料的毛细孔和凝胶孔的体积率分别减少和增加,但总孔隙率在50%时出现增加;X-CT三维重构的结果显示,水泥基材料的微缺陷随着掺合料的增加而减少;氯离子传输的实验显示,含50%掺合料的试样,具有较大的传输系数,表明不适量的掺合料会降低水泥基材料的抗渗透性能。  相似文献   

9.
本文以不同掺量的水泥、氢氧化钠,氢氧化钙,硫酸钠作为碱激发剂,激发粉煤灰胶凝材料的活性,试验结果表明,30%-40%的水泥、2.5%的Ca(OH)2和2.0%Na2SO4复掺后,粉煤灰试块28d的抗折,抗压强度均能达到全掺水泥基准砂浆的相同龄期强度.本研究应用于工程,可减少水泥熟料的掺入,降低混凝土的配制成本.  相似文献   

10.
以粉煤灰、低品位石灰石、分析纯氧化镁和硅酸盐水泥生料为原料,在实验室YFX 16Q-YC高温箱式电阻炉的不同温度条件下进行Q相水泥熟料和硅酸盐水泥熟料的煅烧制备.对试验获得的Q相水泥熟料样品进行了矿物组成X射衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)图谱分析,对试验获得的Q相水泥熟料和硅酸盐水泥熟料进行了游离氧化钙f-CaO质量分数测定比较.结果表明:以粉煤灰和低品位石灰石为主要原料,在1320℃可煅烧出合格的Q相水泥熟料,在1320℃温度条件下,Q相水泥熟料样品和硅酸盐水泥熟料样品的游离氧化钙f-CaO分别为1.29%和5.65%;粉煤灰和低品位石灰石配料制备Q相水泥熟料,较传统硅酸盐水泥熟料的制备,其生料易烧性得到较大改善;粉煤灰和低品位石灰石配料制备Q相水泥熟料,其煅烧温度较传统硅酸盐水泥熟料煅烧温度约降低80~130℃.  相似文献   

11.
通过对纯水泥高性能混凝土以及掺有矿渣或粉煤灰的高性能混凝土的一系列试验,研究了高性能混凝土的强度与渗透性的关系。结果表明,纯水泥混凝土的强度与渗透性之间有很好的相关性,其相关系数为0.9768;矿渣混凝土及粉煤灰混凝土的强度与渗透性之间相关性较差,相关系数分别为0.8075和0.8419;而所有混凝土的强度与渗透性之间的相关性更差,相关系数仅为0.6568。可见,除非用于纯水泥混凝土之间的相对比较,高性能混凝土的强度通常不能反映其渗透性。  相似文献   

12.
介绍了在水泥混凝土中 ,采用粉煤灰替代 30 %水泥的高掺量粉煤灰混凝土的配合比设计 ,以及试件力学性能的室内实验结果。为了控制混凝土各龄期的强度等力学性能 ,在实验研究过程中 ,粉煤灰采用超量替代 ,超量系数为 1.4。  相似文献   

13.
以硅酸盐和硫铝酸盐复合水泥为基材制作水泥基注浆材料,分别讨论了不同类型、不同掺量的粉煤灰和矿粉对水泥基注浆材料的流动度、容重、膨胀率、抗压抗折强度的影响。结果表明:粉煤灰能有效地增加水泥基注浆料的流动度,当粉煤灰掺量低于20%时,可以提高注浆料的塑性膨胀率,当Ⅰ级粉煤灰掺量为20%或Ⅱ级粉煤灰掺量为15%时,3 h膨胀率最高达1%;粉煤灰对注浆料的早期强度不利,但可以增强其后期强度。矿粉可以改善其流动度,随着矿粉的增加,注浆料的容重和膨胀率均呈下降趋势;矿粉对注浆料的28 d强度无显著影响,其早期强度随着矿粉的增加而下降,当S75矿粉掺量高于7%或S95矿粉掺量高于11%时,抗压抗折强度不满足规范要求。  相似文献   

14.
高掺量矿渣粉煤灰复合水泥的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据不同类型混合材之间性能上的差异,通过两种或两种以上混合材的复掺,可以取得性能上优于任何一种单掺时的效果,即“优势互补效应”.本文对矿渣和粉煤灰的优势互补效应进行了研究,并采用适当的外加剂来提高水泥的早期强度.研究结果表明,通过混合材的合理搭配,即使粉煤灰掺量达28%,混合材总掺量为70%,水泥各龄期强度仍能满足425R~#复合水泥的要求.  相似文献   

15.
用经过预激活处理的活化湿排粉煤灰作水泥混合材,并掺入高效减水剂、石灰石粉及添加剂等复合外渗材料,通过正交试验配制出625R高强粉煤灰水泥。  相似文献   

16.
利用灰色关联分析方法研究粉煤灰的粒度分布对水泥性能的影响.结果表明:O~5μm、5~10μm粉煤灰颗粒分别是水泥3d、28d抗压强度的最强影响因子;水泥3d、28d强度随小于33μm的粉煤灰颗粒含量增大而提高,随大于33pm的粉煤灰颗粒含量增大而降低;可以通过优化粉煤灰的粒度分布来改善水泥性能.  相似文献   

17.
采用盐酸选择溶解法测定粉煤灰的水化程度,再结合水化热法计算复合浆体中水泥的水化程度。试样结果表明,在水化早期粉煤灰仅作为惰性材料填充于复合浆体的孔隙中。随着粉煤灰掺量的增大,水泥的水化程度越高,单位体积中水化产物的总体数量仍为减少。  相似文献   

18.
以石灰、磷石膏为主要激发剂,采用化学激发、水热激发、机械磨细三位一体的粉煤灰活化处理方法能显提高低等级粉煤灰的早期及28天活性.在这种方法处理的粉煤灰中加入少量的减水剂可制备高品质、高掺量、低成本水泥混合材,掺量为40%、50%、60%时,可分别配制52.5、42.5、32.5级粉煤灰水泥,并能增加水泥石的致密度,降低孔径和孔隙率.也是优质的混凝土掺合料。  相似文献   

19.
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   

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