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为了研发具有绿色性质的高性能钢纤维轻骨料粉煤灰混凝土,试验研究了钢纤维体积率、粉煤灰替代率及水灰比3种因素对钢纤维轻骨料粉煤灰混凝土抗冲击性能的影响规律。结果表明,3种因素中,钢纤维体积率和水灰比对混凝土的抗冲击性能影响较大,粉煤灰替代率对混凝土的抗冲击性能影响相对较小。试验结论可为钢纤维轻骨料粉煤灰混凝土在工程中的应用提供参考。 相似文献
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再生混凝土因性能稳定性低于普通混凝土而一直无法得到广泛运用。为解决再生混凝土性能变异明显等问题,提高其力剖强度,实现再生混凝土的质量控制。通过添加工业废渣或细纤维的方式,并根据坍落度、抗压强度和抗弯拉强度等指标,对再生混凝土的物理力学挂能进行评价,同时探讨再生混凝土的性能改善措施。结果表明:在再生粗骨料替代率较高的情况下,通过添加一定量的粉煤灰和细纤维可以有效提高再生混凝土的工作性以及密实度:同时在再生骨料替换率不超过2%时,采用双掺法可使再生混凝土的抗压强度和抗弯拉强度与普通混凝土相当。 相似文献
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《科技通报》2017,(2)
为了对风侵下再生混凝土的力学性能进行准确分析,利用万能实验机模拟风侵条件,通过实验分析了再生混凝土试件在不同再生粗骨料替换率和不同水灰比下的弹性模量以及应力-应变曲线的变化趋势,并利用最小二乘函数对曲线进行拟合。实验结果表明:(1)随着粗骨料替换率的不断增加,再生混凝土试件的抗风侵强度略有增加,与普通混凝土试件相比,再生混凝土试件的弹性模量要更小一些,其变小的程度随着再生粗骨料替换率的不同而不同;(2)再生混凝土试件的应力-应变曲线的发展趋势与普通混凝土试件相似,都可分为弹力有效阶段、产生缝隙阶段、缝隙扩大阶段和损毁阶段。在达到应力极大值之前,再生混凝土的变形能力要强于普通混凝土试件。 相似文献
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再生骨料混凝土具有环境友好的特点,广泛的应用于建筑领域。本文主要分析了不同因素对再生骨料混凝土抗冻耐久性的影响,为再生骨料混凝土的制备提供可参考依据,提高再生骨料混凝土的使用性能,促进再生骨料混凝土的发展。 相似文献
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<正>本文对不同掺量纤维混凝土与基准混凝土的实验对比分析了混凝土的抗裂性能,得出掺加纤维可显著增强混凝土的早期抗裂性能,以单掺玄武岩纤维6 kg/m3,复掺玄武岩纤维0.5 kg/m3和聚丙烯纤维2.5 kg/m3阻裂效果最为明显。 相似文献
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文章通过3个方面的可行性分析,论证了开发利用再生骨料混凝土的可能性,对于推动我国再生骨料混凝土的发展具有重要意义。 相似文献
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锦屏一级水电站混凝土浇筑量达800万m3,主要由左右岸高低线混凝土拌和系统供应,两个系统均采取“风冷粗骨料(两次风冷)、加冰及低温水拌和”的预冷设计方案,预冷混凝土生产能力分别达480m3/h、135m3/h,出机口温度为7℃、10℃。本文主要以锦屏一级水电站混凝土拌和制冷系统安装工艺为例进行分析与总结,以资在其它水电工程中借鉴应用。 相似文献
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文章引进了绿色建筑有关概念,分析了西藏自治区拉萨市城郊建筑垃圾产生现状及利用情况;着重选择了拉萨城郊建筑垃圾中的废弃混凝土、砖、石、沙浆灰粉等资源用于再生骨料混凝土。对其再生骨料混凝土的工艺技术、应用范围、应用前景(效益)作了一定的剖析。 相似文献
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《黑龙江科技信息》2020,(26)
为探究在高原高寒环境下透水混凝土透水性能和孔隙结构特征与力学性能演变规律之间的关系,通过对再生骨料透水混凝土进行研究,从种类上分,透水性混凝土目前包含了水泥透水性混凝土、高分子透水性混凝土以及烧结透水性制品等[1]。本文分析对比了透水系数、和抗压强度、连续孔隙率随冻融次数存在怎样的变化,并通过CT扫描技术获得不同次数冻融下透水混凝土内部的孔结构破坏特征。抗冻耐久性性实验结果表明,再生骨料透水混凝土的透水系数、连续孔隙率均与实验冻融次数成正比,抗压强度与实验冻融次数成反比;通过实验数据得出了透水系数、抗压强度和连续孔隙率随冻融循环次数变化的回归曲线方程;孔隙结构特性直接影响透水混凝土的物理力学性能从而影响冻融产生的实验数据,建立平均孔径模型,透水系数和连续孔隙率与强度平均孔径模型,该实验结果可为再生骨料透水混凝土的工程应用提供借鉴。 相似文献
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混凝土中掺入陶粒、玻化微珠能在保证强度的同时具有良好的保温隔热效果。本文通过正交试验的方法,研制出以陶粒掺量、玻化微珠掺量和粉煤灰掺量为变量的隔热混凝土,运用灰色关联度分析方法得到不同实验周期对含水率的影响程度,并对三组变量对于隔热混凝土导热系数、抗压强度、抗拉强度及抗折强度的影响进行研究;由功效系数法得到最佳配比,对最佳配比的导热系数和抗压强度非线性拟合,得到拟合公式分别为y=ln(1.76-0.01X)和y=11.2X~(0.238)。结果表明:实验周期14天对混凝土含水率下降影响最明显,下降速度由快变缓;三组变量对隔热混凝土导热系数、抗压强度、抗拉强度和抗折强度影响顺序皆为玻化微珠掺量陶粒掺量粉煤灰掺量,玻化微珠掺量占影响比63.34%,陶粒掺量占影响比26.05%,粉煤灰掺量占影响比10.61%;最佳配比为水灰比为0.4,陶粒掺量20%,玻化微珠掺量60%,粉煤灰掺量10%。 相似文献
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