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研究了负温高强泵送混凝土的负温硬化限及其配合比的设计要点与方法,并确定出C50~C60级负温高强泵送混凝土强度试配公式及其防冻剂掺量值计算公式,可供施工单位进行高强泵送混凝土冬期施工时参考。 相似文献
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负温高效防冻剂或负温高效防冻泵送剂是负温高性能混凝土在寒冷气候下强度发展的关键,也是防止混凝土受冻害的技术关键,其掺量随混凝土设计强度等级的不同而变化。试验表明,C50级负温高性能混凝土的抗冻临界强度值在10.0 ̄17.0MPa。 相似文献
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通过试验,研究了等量及超量取代法配制的掺粉煤灰混凝土在负温养护下的强度发展规律及抗冻性,表明双掺粉煤灰和高效防冻剂可以使负温混凝土具有良好的强度和优异的耐久性,完全满足混凝土冬季施工要求。 相似文献
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为了提高高寒地区冬季施工中泵送混凝土的性能,研究两种坍落度、两种防冻剂的混凝土在自然变负温养护和恒负温养护条件下抗压强度发展规律。结果表明:自然变负温养护由于昼夜温差的变化导致掺防冻剂混凝土7d强度均明显高于恒负温7d的强度,高防冻组分的防冻剂能够促进自然变负温养护下混凝土强度持续增长,也抑制了标准养护条件下混凝土后期强度的发展。利用高效减水剂或增加一定的用水量改善混凝土的工作性时,由于凝结时间的延长,负温下混凝土抗压强度会受到明显影响,混凝土内部易冻结损伤。与自然变负温养护条件相比,利用恒负温养护制度检验防冻剂质量时会因防冻剂类型不同造成质量判断上的差异。采用含高减水组分的防冻剂,并延长正温下的养护时间,有利于提高冬季施工中泵送混凝土的性能。 相似文献
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研究了采用聚羧酸系防冻泵送剂所配制的C30和C50混凝土的抗压强度、静弹性模量、钢筋握裹力和轴心抗压强度等力学性能,结果表明:采用聚羧酸系防冻泵送剂所配制的C30和C50混凝土各龄期抗压强度均能够达到JC475-2004《混凝土防冻剂》中一等品的标准要求,-7+56d龄期时负温混凝土抗压强度高于基准标养混凝土28d强度;7d龄期以前,自然变负温条件下混凝土的抗压强度略高于早期低、负温养护的各组混凝土,28d龄期以后则相反;28d龄期时,早期低、负温养护混凝土的静弹性模量、钢筋握裹力、轴心抗压强度均随着养护温度的降低而降低,尤其是钢筋握裹力降低程度最为明显。 相似文献
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对负温养护、-6~-20℃变负温养护、有覆盖自然变负温养护三种养护制度下,掺混合材负温防冻剂混凝土强度发展规律的试验表明,适量混合材和高效防冻剂的复合使用,既能满足冬期施工混凝土早期强度要求,又能较大幅度提高后期强度。 相似文献
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负温高强泵送混凝土配合比设计实例 总被引:2,自引:2,他引:0
研讨了负温高强泵送混凝土配合比的设计计算步骤,并给出了C50~C60级负温高强泵送混凝土配合比计算实例。可供施工单位进行冬期施工计算配合比时参考。 相似文献
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C60级高强泵送混凝土的研制和应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据实际条件,用普通水泥,砂石,外加剂及掺和料,采用常规生产工艺生产C60级高强泵送混凝土,成功地应用在高层建筑工程中,取得了良好效果。 相似文献
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通过对防冻剂砼特征相对强度规律的研究,建立了正温养护防冻剂砼相对强度与经负温养护后转正温养护防冻剂砼相对强度之间的关系方程,为判断防冻剂的质量及类型提供依据。 相似文献
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未经预养的负温防冻剂混凝土在受冻前未能形成很好的早期结构,内部易损伤,不利于后期抗冻融-碳化耐久性。有一定预养期的负温防冻剂混凝土,特别是有高效减水剂组分的,会显著提高抗冻融-碳化耐久性能。 相似文献
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Li Zhonghua 《工业建筑》2008,(Z1)
主要研究了水灰比,矿物掺合料,外加剂及预养制度对负温混凝土抗压强度、抗折强度、轴心抗压强度和静弹性模量的影响。结果表明:负温混凝土-7+28d的各项力学性能的损失率随水灰比的增大而增加。防冻剂和引气剂可以有效地降低混凝土-7+28d的上述各项力学性能损失率,同引气剂相比防冻剂更有效;除抗压强度外,粉煤灰和矿渣对混凝土的-7+28d的各项力学性能不利;经48h预养后所有配合比混凝土的力学性能损失率均显著减小,预养时间对负温混凝土的力学性能的影响要比水灰比、引气剂、防冻剂、矿渣及粉煤灰明显;同其他三种力学性能相比,负温混凝土的轴心抗压强度损失率明显较大。 相似文献
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结合工程实际 ,通过实验室反复试配 ,成功地配制出完全满足施工现场需要的C6 0高强混凝土 ,解决了高强混凝土现场搅拌困难、坍落度损失大、施工及养护等一系列问题 ,为高强混凝土的现场施工提供借鉴。 相似文献
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变负温自然养护对混凝土强度发展的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
冬季混凝土施工均处于变负温而非恒负温环境,故研究变负温养护对混凝土强度发展的影响至关重要。选用三种养护条件:(1)自然变负温养护;(2)室温养护;(3)恒负温养护。在三种养护条件下,采用数据采集系统对混凝土内部、环境等进行系统测试,获得了不同养护条件下混凝土内、外部温度曲线及相应温度下不同龄期强度发展规律。由于变温条件增加了水泥石体系中自由能差、使水泥粒子和水分子有反应的能量和动力。所以变负温差护 相似文献