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高温后蒸压加气混凝土物理力学性能试验研究

作者: 唐凌霄 姚华彦 王静峰 周璟 甘嘉瑞 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2024-03-22 人气:163
为了研究高温对蒸压加气混凝土(AAC)物理力学特性的影响,对不同温度作用后的AAC试件进行了质量损失、纵波波速、单轴抗压强度等性能试验,并结合XRD及SEM测试,分析了温度对AAC成分与微观结构的影响。结果表明:随着温度的增加,高温后AAC试件表面颜色逐渐加深,质量损失不断增加;当温度低于100℃时,AAC试件的纵波波速略有增加,当温度高于100℃时不断下降;常温至300℃作用下,AAC试件的单轴抗压强度不断增大,超过300℃后逐渐下降;温度为900℃时,AAC试件碎裂,并失去了承载能力;随着温度的增加,AAC的物相成分和微观结构都发生不同程度的变化,由此导致AAC宏观物理力学特性发生相应变化。

硅灰对石膏基自流平砂浆性能的影响研究

作者: 李静静 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2024-03-10 人气:201
研究了硅灰对石膏基自流平砂浆物理力学性能、耐水性的影响。结果表明,掺加适量的硅灰可以改善石膏基自流平砂浆的流动性、缩短凝结时间、提高强度,且收缩率基本无变化;石膏基自流平砂浆的吸水率和软化系数有所提高,耐水性得到改善。

三种不同秸秆纤维-水泥复合材料的性能对比研究

作者: 许晴 谭钦文 辛保泉 欧阳臣 罗洁 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2023-01-17 人气:162
为了探究不同农作物秸秆对水泥基材料的性能影响,分别利用小麦、玉米、水稻三种常见农作物秸秆与水泥制备秸秆纤维-水泥复合材料,并从预处理方式、纤维掺量、纤维长度等方面考察三种复合材料的物理力学性能。试验结果表明:三种预处理方式中,热碱处理后秸秆中的半纤维素含量大量减少,明显减弱秸秆对水泥缓凝时间的影响;复合材料力学强度随着秸秆掺量的提高先增加后减小,并在掺量为2%时达到最佳力学强度,纤维长度的增加对力学强度不利;复合材料的干密度和吸水率在不同纤维掺量、长度条件下均呈反比;经预处理后,三种秸秆纤维-水泥复合材料物理力学性能均得到提高,三种秸秆作为水泥添加材料的优选顺序为:小麦>玉米>水稻。

泡沫混凝土砌块最佳配合比的确定

作者: 邓宇 任吉 谭春雷 曾鑫 张鹏 黄凡荣 左荣盛 李宏开 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2023-01-14 人气:157
在影响泡沫混凝土砌块物理和力学性能的众多因素中选出双氧水、水泥、纤维、水胶比四个主导因素进行正交试验设计,结合实际试验经验,提取不同因素的不同水平值,再根据提取的值分组进行配合比试验。将所得的试验结果进行分析,得出泡沫混凝土砌块的最佳配合比为:双氧水掺量、水泥掺量、纤维掺量、水胶比、陶粒掺量、粉煤灰替代水泥掺量、稳泡剂掺量、减水剂掺量、石膏掺量、珍珠岩及纳米CaCO_3掺量分别为8.0%、40.0%、0.05%、0.35、25%、35%、1.2%、0.04%、0.05%、3%、0.8%。

硫酸盐和冻融循环耦合作用下活性粉末混凝土物理力学性能研究

作者: 吴鹏 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2023-01-11 人气:118
为了评价活性粉末混凝土耐硫酸盐和冻融循环耦合破坏作用的性能,本文通过试验测定了不同耦合循环次数下,普硅活性粉末混凝土(P)和高抗活性粉末混凝土(GP)的质量损失率、相对动弹性模量、抗压强度和抗压强度耐腐蚀性系数等物理力学性能指标,并研究了粉煤灰和矿粉替代量对活性粉末混凝土耐硫酸盐和冻融循环耦合破坏作用的影响。试验结果表明,P和GP的质量损失率随耦合循环次数的变化幅度较小,而相对动弹性模量、抗压强度和抗压强度耐腐蚀性系数都随耦合循环次数的增大出现先增大后减小的趋势,当耦合循环次数分别为9次和6次时,P和GP的抗压强度分别达到最大值168.65MPa和157.69MPa;粉煤灰的掺入能明显改善混凝土的耐硫酸盐和冻融循环耦合破坏作用,且当掺量为30%时改善效果最好;矿粉的加入也能改善混凝土的耐硫酸盐和冻融循环耦合破坏作用;相比于

稻草纤维混凝土物理力学性能试验研究

作者: 谭曦 苏有文 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2022-12-23 人气:112
对同一混凝土配合比,不同形状和不同掺入量的稻草纤维混凝土进行了物理力学性能试验。结果表明,同一混凝土配合比下,随着稻草纤维掺量的增加,不同形状稻草纤维混凝土的物理力学性能会有所影响,抗压、劈裂抗拉及抗折强度会有所降低,但稻草纤维的掺入不仅能改善混凝土的韧性,也可提高混凝土的抗冲击性能。

粉煤灰掺量对再生混凝土性能影响的研究

作者: 王武祥 程清波 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2022-05-12 人气:137
探讨了粉煤灰掺量对再生混凝土性能的影响。研究表明,适宜掺量的粉煤灰可提高再生混凝土抗压强度,增强效果因再生原料组成与用量变化而变化。再生混凝土绝干密度和抗压强度随粉煤灰掺量增加将出现最大值,但两者出现最大值时的粉煤灰适宜掺量并不一致,绝干密度出现最大值时粉煤灰掺量通常较低(5%左右)。再生混凝土吸水率和混合料拌合用水量随粉煤灰掺量提高而明显增加。
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