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1.
张兴元 《重庆建筑大学学报》1999,(1)
介绍采用鱼米石*与特细砂复合来改善特细砂的级配,采用“双掺”(活性掺合料、泵送剂)技术配制特细砂高强泵送混凝土。利用平行试验和正交试验相结合,研究了诸多因素,特别是砂率和鱼米石与特细砂的不同比例对特细砂高强泵送混凝土的工作性和强度的影响规律。从而为广大特细砂产区配制高强泵送混凝土提供了可参考的重要试验与理论数据。 相似文献
2.
介绍用连糟碎石中含有约20%的5mm以下石屑来改善特细砂的级配和细度模数,以及采用掺粉煤灰、掺外加剂的双掺技术配制特细砂高强混凝土的技术路线。并通过对影响强度因素的大量对比试验结果分析,提出了确定C50 ̄C60级特细砂高强混凝土配合比的各项参数。 相似文献
3.
细砂、卵石高强混凝土的最优设计 总被引:1,自引:0,他引:1
用Dn 最优设计的方法试验设计并优化配制了细砂、卵石高强混凝土,探索了细砂卵石混凝土中水胶比、磨细矿渣粉掺量、砂率与高强混凝土性能之间的内在规律,并建立了相应的数学模型.研究表明,当水胶比控制在0 25,磨细矿渣粉掺量在200kg·m-3,砂率控制在0 4时,可优化配制超高强泵送混凝土,超细矿渣粉的掺入,可以大大降低水化热和高强混凝土的成本,同时,对后期强度发展十分有利,细砂在普通水泥混凝土中砂率提高将显著降低强度,而在高强混凝土中,由于胶结材的总量大,不会因胶结料不足引起空隙增大,砂率适当提高反而对强度有利,另外,在超高强混凝土中,由于水胶比低、水泥浆本征强度高,与集料界面结合得非常好,因此,与碎石混凝土相比在强度方面没有太大的差异. 相似文献
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5.
利用重庆地方材料,采用改性特细砂技术,混凝土的三渗技术进行多因素的正交设计试验,结合预拌泵送混凝土的常规生产工艺,研制出了C60高性能混凝土,通过实际工程的应用认为:这种改性特细砂C60高性能混凝土很有推广价值。 相似文献
6.
对比研究了天然气中砂混凝土和混合砂混凝土的工作性、强度、收缩和徐变性能。研究表明,配合比相同时,混合砂混凝土的性能与细度相当的天然中砂混凝土的性能相当,采用石灰石质机制砂与天然特细砂组成的混合砂可以配制性能良好的大流动性混凝土。 相似文献
7.
小浪底工程细砂混凝土试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
小浪底工程连地滩料场砂子为特细砂,不适宜配制混凝土,为了充分利用料场,进行了用细砂代替部分人工砂作为混凝土细骨料的试验研究.对细砂混凝土的配制及细砂混凝土的性能进行了较为详细的介绍 相似文献
8.
针对高强混凝土需求量大 ,泵送施工技术日益广泛 ,总结长期实践经验和有关知识 ,阐述了通过“双掺”技术进行 C5 5高强泵送混凝土的配制方法与实际应用 .同时为其它类似混凝土提供借鉴 相似文献
9.
本文通过试验,研究了特细砂高强砼的基本力学性能及应力-应变关系特征,提出了特细砂高强砼的各项强度指标和弹性模量计算公式。为推广应用特细砂高强砼提供了依据。 相似文献
10.
特细砂配制低强度混凝土的试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对邯郸地区丰富的特细砂资源,采用不同水胶比(0.8、0.7、0.6、0.5)来进行对比试验,研究特细砂砂率对低强度混凝土和易性及抗压强度的影响。通过大量试验结果表明:特细砂砂率对混凝土和易性影响显著,尤其对于水胶比较低的混凝土影响程度更大;水胶比不变,混凝土28 d的抗压强度随着砂率的增加而上升;当增加到某范围值时,混凝土28 d抗压强度则随着砂率的增加而略有下降;选择合理的砂率,特细砂可以配制出符合工作性能和强度要求的混凝土。 相似文献
11.
本文用细度模数为0.56的特细砂配制28天抗压强度达80MPa,抗渗透压大于4.0MPa,收缩徐变小的高强混凝土进行了孔隙结构,水化产物,水泥石有料界面过渡区显微硬度测试和研究。 相似文献
12.
王卫华 《沈阳建筑工程学院学报(自然科学版)》2013,29(4)
目的 研究混凝土配制中添加沙漠特细砂(硅砂)后的力学性能.方法 采用沙漠特细砂替代传统混凝土配比中的细骨料形成沙漠硅砂混凝土.配制C50和C80强度等级的硅砂混凝土,开展方形和圆形截面钢筋硅砂混凝土轴心受压短柱的试验研究,并采用ABAQUS有限元软件对试验结果进行数值模拟.结果 添加沙漠风积沙后,配制C80强度混凝土时,浆体的塌落度和流动性明显降低,硬化后混凝土强度可以满足工程应用的要求;采用普通混凝土的材料模型进行数值分析时,计算承载力与试验承载力相比略高,荷载-位移曲线总体吻合较好.结论 在沙漠地区采用沙漠硅砂替代混凝土中的细骨料,可有效解决中(粗)砂资源匮乏的问题,钢筋硅砂混凝土试件的力学性能可基本满足工程应用的要求. 相似文献
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特细砂具有平均粒径小、比表面积大的特点,用其配制的大流动性混凝土极易出现塑性收缩裂缝。因此,对特细砂混凝土塑性收缩防裂措施进行研究,具有重要的现实意义。通过平板端约束试验,研究了聚丙烯纤维掺量对特细砂混凝土塑性收缩裂缝面积、裂缝宽度以及水分蒸发速率的影响,探讨了该纤维的阻裂机理。 相似文献
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制备高性能混凝土所用的细集料应首选中、粗砂,而特细砂乃至比特细砂更细的粉砂不利于配制高性能混凝土,本文利用粉砂,在大量试验基础上,成功配制出塌落度≥200mm,扩展度≥600mm,28d抗压强度≥100MP的粉砂高性能混凝土。 相似文献
15.
豫西的石屑和开封的特细砂混合配制检,该检具有强度高、流动性好、利于泵送、抗渗、抗冻性能好。价格低廉、易于就地取材,可使异地材料性能差异得到互补等显著优点。充分利用地域材料配制性能良好的检,是当前乃至今后工程项目降本节支的主要途径之一,开发利用石屑与特钢砂配制检很有价值。 相似文献
16.
含粉状颗粒石灰岩碎石配制特细砂混凝土的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
岳昌年 《南京建筑工程学院学报》1994,(4):30-37
用含粉状颗粒的石灰岩作粗集料配制出优质特细砂混凝士。混凝土中特细砂的细度模数约为0.7,比表面积200cm2/g,水泥用量与中、粗砂混凝土中相当时,特细砂混凝土的抗压强度可达50~60MPa。该混凝土密实、耐冻和抗渗。在对该混凝土的孔隙率、显微硬度及X光衍射谱测试及分析的基础上,讨论了获得优质特细砂混凝土的机理。 相似文献
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丁济新 《土木与环境工程学报》1983,5(4)
砂子是混凝土的基本材料之一,它不仅影响混凝土的性能,而且在决定混凝土的经济效果方面也有相当作用。对于混凝土各组份来说,其中砂子不仅价格便宜且不需要耗费许多能源,是一种廉价的原料。此外,砂子对于改善混凝土的稳定性,收缩等也有良好的作用。重庆地处长江和嘉陵江岸,有丰富的河砂资源,为混凝土生产的发展提供了一定条件,但这里所产砂子系属特细砂,其特点是:1.颗粒细,其细度模量为0.6~1.2(大量的是在0.7左右),巨细颗粒比例有日益增加的趋势;2.空隙率大,一般在50%以上;3.颗粒软弱,粉尘较多。所以,这种砂子一般不宜用来配制高强混凝土,在配制普通混凝土时。其中水泥用量也要较由粗、中砂配制的混凝土为多(可高出10~30%)。为了充分利用地方资源,对于特细砂在混凝土中的应用,由重庆建筑工程学院等单位,早在50年代就开展了不少研究工作,并取得了一定的成绩,提出了一系列措施来改善特细砂混凝土的性能。在各项措施中,使用塑化剂(即减水剂)是行之有效的办法之一。但是,由于过去采用的减水剂其塑化能力不高,因而对改善特细砂混凝土性能的效果还不够显著。 相似文献
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由于我国某些地区粗、中砂的资源短缺或枯竭,运输费用高,多年来已广泛采用F.M.小于1.5的当地的特细砂拌制房屋建筑和构筑物用的混凝土。本文的目的是对特细砂混凝土过去和现在的应用情况以及这种混凝土的质量控制原则与方法作一简明的叙述。文中还列举了几个例子说明特细砂混凝土的实际使用情况。 相似文献
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