精品人妻伦一二三区免费,欧美疯狂做受XXXX高潮,天天摸天天摸色综合舒服网,欧美日本www

歡迎您來到中國混凝土與水泥制品協(xié)會官方網(wǎng)站
2023年期刊
202309期目錄及摘要
時間:2023-09-05    來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會    分享:


1693923208445256.png9-2.png9-3.png9-4.png



基于圖像處理技術(shù)的機制砂形貌及機制砂混凝土性能研究


郭耀雄1,史星祥2,*,徐志軍1,張   蕊2陳淵星1,許志楊2,劉遠祥2,夏如茜2,王海新2

(1.蘇州市軌道交通集團有限公司,江蘇 蘇州 215000;2.蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司 江蘇省高耐久性混凝土工程技術(shù)研究中心,江蘇 蘇州215004)

摘   要:通過圖像處理技術(shù)研究了影響機制砂顆粒形貌的主要因素及其與機制砂性能的相關(guān)性,分析了機制砂顆粒形貌對混凝土性能的影響。結(jié)果表明:用經(jīng)過修正后的球形度指標評價機制砂顆粒形貌比圓形度更合理;使用立軸沖擊破制備的機制砂顆粒形貌最好;母巖強度與顆粒形貌呈負相關(guān)關(guān)系;機制砂的球形度增加,其抵抗壓碎的能力較高,且具有較低的空隙率;當球形度由53%提高至72%時,對中低強度等級機制砂混凝土的工作性改善效果顯著,而對高強度等級機制砂混凝土的抗壓強度改善效果顯著。

關(guān)鍵詞:圖像處理技術(shù);機制砂;顆粒形貌;球形度;機制砂混凝土;性能

1.png






超高性能混凝土工作性與流變性的關(guān)系研究


商濤平1,王洪新1,孫德安2,呂帥靈2

[1.上海城建市政工程(集團)有限公司 市政與建筑工程工業(yè)化技術(shù)研發(fā)中心,上海 200065;2.上海大學,上海 200444]

摘   要:研究了水膠比、粉煤灰和硅灰摻量、鋼纖維對新拌超高性能混凝土(UHPC)工作性的影響,并對UHPC流變性進行了研究。結(jié)果表明:UHPC的流動性與流變性呈反比;增大水膠比和粉煤灰摻量,UHPC的流動性增大、黏度系數(shù)減小,而硅灰摻量對UHPC流動性的影響較小;摻入鋼纖維會降低UHPC的流動性,而較短、較細的鋼纖維對UHPC流動性的影響較大;UHPC的工作性隨著成型后靜置時間的延長而不斷降低,每靜置約1 h,其黏度系數(shù)增大約12.0~17.3 Pa·s。

關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;水膠比;鋼纖維;工作性;流變性

2.png

3.png






石粉摻量對SCC凈漿基本需水率和水量敏感系數(shù)的影響


張京斌1,劉祥東1,姚國友2,沈德建1,安雪暉3,韓   迅4

(1.河海大學 土木與交通學院,江蘇 南京 210098;2.蘇州佳固士新材料科技有限公司,江蘇 蘇州 215131;3.清華大學 水沙科學與水利水電工程國家重點試驗室,北京 100084;4.南京水利科學研究院 巖土工程研究所,江蘇 南京 210024)

摘   要:基于凈漿擴展度試驗研究了不同超細石粉摻量(0、15%、30%、45%、60%)對自密實混凝土(SCC)凈漿基本需水率和水量敏感系數(shù)的影響。結(jié)果表明:隨著石粉摻量的增大,SCC凈漿的基本需水率逐漸增大;SCC凈漿的等效堆積密實度隨著石粉摻量的增大而逐漸減小;SCC凈漿的基本需水率和等效堆積密實度與混合粉體的比表面積呈顯著的線性關(guān)系;SCC凈漿的水量敏感系數(shù)隨石粉摻量的增加先略有上升,但當石粉摻量超過15%后,其水量敏感系數(shù)呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,當石粉摻量達到45%時,下降到最小值,之后隨石粉摻量繼續(xù)增加,SCC凈漿的水量敏感系數(shù)又呈顯著增大趨勢。

關(guān)鍵詞:自密實混凝土凈漿;石粉摻量;基本需水率;比表面積;水量敏感系數(shù)

4.png

5.png






基于最緊密堆積理論的自密實混凝土制備與性能研究


時   宇,羅小東,彭丙杰,吳   濤,陶   俊,黃小川

(成都建工賽利混凝土有限公司,四川 成都 610300)

摘   要:基于最緊密堆積理論,對砂石和膠凝材料進行了最緊密堆積設(shè)計,選用最佳配合比制備了高速鐵路CRTSⅢ型板式無砟軌道自密實混凝土,并對其性能進行了測試。結(jié)果表明:當m2區(qū)砂∶m3區(qū)砂=6∶4,m5~10 mm石∶m5~10 mm石=4∶6,水泥、粉煤灰、礦粉質(zhì)量比為7.0∶0.5∶2.5,水膠比為0.35,膨脹劑摻量為5%時,所制備的自密實混凝土性能良好,擴展度可達660~680 mm,T500為4~6 s,28 d抗壓強度>40 MPa,56 d干燥收縮≤400×10-6,滿足相關(guān)標準要求。

關(guān)鍵詞:最緊密堆積原理;CRTSⅢ型板式無砟軌道自密實混凝土;制備;性能

6.png






不同緩凝劑緩凝效果研究及機理分析


吳   昊,查炎鵬,王   靖,王二帥,李永亮,王   霞

(北京市建筑工程研究院有限責任公司,北京 100039)

摘   要:研究了不同緩凝劑(傳統(tǒng)緩凝劑、膦酸鹽緩凝劑)復配聚羧酸減水劑后對水泥凝結(jié)時間和水化特性的影響。結(jié)果表明:葡萄糖酸鈉和蔗糖緩凝效果較好,焦磷酸鈉與檸檬酸鈉對水泥凝結(jié)時間的影響程度基本接近,膦酸鹽緩凝劑對抑制水泥水化的作用效果更為平穩(wěn)、持續(xù),相同摻量時(0.1%),其可以推遲峰值溫度出現(xiàn)時間2~52 h不等,降低同齡期總水化熱達250%~1 100%;各類緩凝劑的緩凝作用多體現(xiàn)在對于水泥初凝時間的推遲,膦酸鹽緩凝劑相較于傳統(tǒng)緩凝劑具備更好的緩凝效果。

關(guān)鍵詞:緩凝劑;凝結(jié)時間;水化熱;水泥;膦酸鹽;聚羧酸減水劑

7.png






高地熱隧道襯砌混凝土的配制參數(shù)研究


高   龍1,李享濤2,*,付志勇2

(1.鐵正檢測科技有限公司,山東 濟南 250014;2.中國鐵道科學研究院集團有限公司 鐵道建筑研究所,北京 100081)

摘   要:針對西部地區(qū)隧道施工面臨的高地熱問題,研究了水泥種類對20、60、80 ℃的襯砌混凝土早期水化溫升和抗壓強度的影響,并模擬分析了隧道地熱環(huán)境下不同含氣量襯砌混凝土的塑性變形及抗壓強度增長規(guī)律、外摻石粉制備的低含氣量襯砌混凝土的工作性和力學性能以及不同種類保水劑對襯砌混凝土早期失水率的影響,提出了高地熱隧道襯砌混凝土的最佳配制參數(shù)。結(jié)果表明:在高地熱環(huán)境下低熱水泥襯砌混凝土的水化溫升較普通水泥襯砌混凝土降低了4 ℃,90 d抗壓強度提高了11.5%~16.5%;襯砌混凝土的含氣量越高,高溫對其后期強度的降低幅度越顯著;復摻石粉可有效改善低含氣量襯砌混凝土的工作性,石粉摻量宜為6%~15%;保水劑聚丙烯酰胺對抑制襯砌混凝土早期失水的作用優(yōu)于纖維素醚,聚丙烯酰胺摻量宜為0.05%~0.10%。

關(guān)鍵詞:高地熱隧道;襯砌混凝土;水化溫升;制備參數(shù);含氣量

8.png






聚合物改性水泥砂漿黏結(jié)強度試驗研究


徐洪濤1,李   娜2,馮   虎3

(1.河南五方合創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司,河南 鄭州 450003;2.鄭州工商學院,河南 鄭州 451400;3.鄭州大學 土木工程學院,河南 鄭州 450002)

摘   要:采用正交試驗分析了聚合物改性水泥砂漿與混凝土板的黏結(jié)強度,研究了水膠比、聚膠比、砂膠比及礦物摻合料取代率對黏結(jié)強度的影響,并用正交表L16(45)進行了試驗配合比設(shè)計。結(jié)果表明:正交試驗直觀分析法與方差分析法結(jié)論一致,水膠比、聚膠比、砂膠比對黏結(jié)強度的影響顯著,而礦物摻合料取代率的影響較小;影響顯著性順序為水膠比>砂膠比>聚膠比;聚合物改性水泥砂漿的最優(yōu)配合比為:水膠比0.25、聚膠比0.05、砂膠比1.5、礦物摻合料取代率20%,此時黏結(jié)強度較高。

關(guān)鍵詞:聚合物改性水泥砂漿;黏結(jié)強度;正交試驗;因素水平

9.png






減縮型聚羧酸減水劑的合成及性能研究


楊   飛1,呂   凱2,周   偉1,曾志勇3,楊淑娟2,王   戰(zhàn)1,李   康1,張   勇2

(1.浙江宇博新材料有限公司,浙江 臺州 318000;2.浙江理工大學,浙江 杭州 310018;3.臺州學院,浙江 臺州 318000)

摘   要:自主研發(fā)合成了一種減縮型聚羧酸減水劑(SRPCE),研究了摻SRPCE的膠砂和混凝土的性能,并通過表面張力分析,闡述了SRPCE影響混凝土收縮性能的作用機理。結(jié)果表明:SRPCE可以有效地降低膠砂和混凝土的收縮,提高混凝土的減水率和強度。

關(guān)鍵詞:混凝土;膠砂;性能;表面張力;作用機理

10.png






預制裝配式混凝土電纜溝-工作井連接節(jié)點承載力研究


鐘維軍1,王志豪2,巴明芳2,周春恒2,*

(1.寧波市電力設(shè)計院有限公司,浙江 寧波 315020;2.寧波大學,浙江 寧波 315211)

摘   要:為了研究裝配式混凝土電纜溝-工作井連接節(jié)點的力學性能,制作了溝體和工作井側(cè)板試件,并對試件進行了單調(diào)加載試驗,得到了試件的破壞形態(tài)、裂縫發(fā)展特征、極限承載力、變形和截面應(yīng)變。此外,在考慮幾何大變形、材料非線性和接觸非線性條件下,建立了節(jié)點的ABAQUS有限元分析模型,并與試驗結(jié)果進行了對比。結(jié)果表明:裝配式混凝土電纜溝-工作井連接節(jié)點的最終破壞形式為混凝土受拉開裂和螺栓屈服,具有良好的力學性能,承載力和剛度均能滿足工程要求;有限元計算結(jié)果與試驗結(jié)果能較好吻合,可為研究裝配式混凝土電纜溝的受力性能分析提供參考。

關(guān)鍵詞:裝配式混凝土電纜溝;裝配式混凝土電纜工作井;連接節(jié)點;承載性能;失效形態(tài)

11.png






基于UHPC-鋼筋錯位連接的預制裝配式混凝土梁抗彎性能研究


李新星1,2,周   泉1,2,李水生1,2

(1.中國建筑第五工程局有限公司,湖南 長沙 410004;2.湖南中建五局綠色市政工程研究中心有限公司,湖南 長沙 410001)

摘   要:提出了一種適用于預制裝配式混凝土梁的UHPC-鋼筋錯位連接節(jié)點形式,試制了1根現(xiàn)澆混凝土梁和2根預制混凝土梁試件,通過抗彎性能對比試驗,研究了鋼筋錯位搭接長度(10d、15d)對試件抗彎性能的影響,并采用ABAQUS有限元軟件對試件進行了抗彎性能分析。結(jié)果表明:UHPC-錯位鋼筋節(jié)點未出現(xiàn)開裂,破壞過程與現(xiàn)澆混凝土梁相似,均為適筋破壞,錯位鋼筋未發(fā)生屈服和黏結(jié)滑移;當搭接長度為10d時,預制混凝土梁的極限承載力和延性基本等同現(xiàn)澆結(jié)構(gòu);增大搭接長度(15d)對開裂彎矩影響不明顯,極限彎矩提高較明顯;根據(jù)相關(guān)規(guī)范,建議實際工程中錯位鋼筋搭接長度取10d;ABAQUS有限元數(shù)值模擬結(jié)果與試驗結(jié)果吻合程度較高。

關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;鋼筋錯位連接;預制裝配式混凝土梁;抗彎性能;承載力;有限元

12.png

13.png






預制混凝土箱梁自動抹面裝置的開發(fā)與應(yīng)用


蔣濤濤1,唐愛華2,劉建鵬2,田正宏1,*

(1.河海大學 水利水電學院,江蘇 南京 210098;2.中鐵十二局集團第一工程有限公司,陜西 西安 710000)

摘   要:針對傳統(tǒng)預制混凝土箱梁生產(chǎn)工藝存在效率低、成本高、成型質(zhì)量波動大等缺點,研發(fā)了一種預制混凝土箱梁頂板用自動抹面裝置,包括輥筒、抹盤、刮板和噴霧四個功能模塊,并設(shè)有控制系統(tǒng)接收模塊傳感器信號,通過PLC輸出工藝控制指令。工程應(yīng)用效果表明:該裝置作業(yè)效率較高、操控靈活,且成型質(zhì)量較好,顯著降低了預制混凝土箱梁抹灰勞動強度和人工成本,為現(xiàn)場智能施工提供了較好的解決方案和技術(shù)手段,具有一定的應(yīng)用和推廣價值。

關(guān)鍵詞:預制混凝土箱梁;頂板抹面;自動化施工;物聯(lián)網(wǎng);智能建造

14.png






玄武巖纖維-橡膠機場道面混凝土的性能研究


王紹明1,劉   濤2,于本田1,*,呂   軍2,孫佳佳1,周浩琦1

(1.蘭州交通大學 土木工程學院,甘肅 蘭州 730070;2.中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081)

摘   要:研究了玄武巖纖維摻量、橡膠顆粒摻量、水灰比對機場道面混凝土力學及耐久性能的影響,采用功效系數(shù)法評價了玄武巖纖維-橡膠機場道面混凝土的綜合性能,確定了最佳配合比。結(jié)果表明:機場道面混凝土的最佳配合比為玄武巖纖維摻量0.3%、橡膠顆粒摻量10%、水灰比0.32,此時,試件的抗壓強度、抗折強度、300次凍融循環(huán)后的相對動彈性模量較對照組分別提高了27.5%、19.6%、11.1%,6 h電通量和300次凍融循環(huán)后的質(zhì)量損失率分別降低了33.8%、72.2%。

關(guān)鍵詞:機場道面混凝土;玄武巖纖維;橡膠顆粒;力學性能;耐久性能;功效系數(shù)法

15.png






超高性能混凝土的工作性及力學性能影響因素研究


門光譽1,賈小龍1,2,3,朱文波1

(1.寧夏交通建設(shè)股份有限公司,寧夏 銀川 750000;2.寧夏交建交通科技研究院有限公司,寧夏 銀川 750000;3.寧夏道路養(yǎng)護工程技術(shù)研究中心,寧夏 銀川 750004)

摘   要:研究了礦渣粉摻量、硅灰摻量、鋼纖維摻量和水膠比對超高性能混凝土(UHPC)工作性和力學性能的影響,并通過顯著性分析探討了各因素對UHPC性能的影響程度。結(jié)果表明:隨著礦渣粉摻量的增加,UHPC的擴展度和28 d抗壓、抗折強度均先增大后減?。浑S著硅灰摻量的增加,UHPC的擴展度和28 d抗壓、抗折強度基本呈先增大后減小的趨勢;隨著鋼纖維摻量的增加,UHPC的擴展度降低,28 d抗壓、抗折強度增大;隨著水膠比的增加,UHPC的擴展度增大,28 d抗壓、抗折強度先增大后減?。讳摾w維摻量對UHPC力學性能的影響程度最大,水膠比對UHPC工作性的影響程度最大;綜合考慮工作性和力學性能,自密實UHPC的最佳配合比為礦渣粉摻量20%、硅灰摻量12%、鋼纖維摻量2.0%、水膠比0.18。

關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;礦渣粉;硅灰;鋼纖維;水膠比;工作性;力學性能

16.png






我國裝配式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)體系發(fā)展綜述


高志杰,郭振雷,張佳陽,王鐵柱,趙煒璇,段中劍,王   猛

(北京建筑材料科學研究總院有限公司,北京100041)

摘  要:概括了我國裝配式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)體系的發(fā)展現(xiàn)狀及目前存在的問題,歸納總結(jié)了不同裝配式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)體系的特征和優(yōu)勢,提出了推動我國裝配式混凝土建筑發(fā)展的技術(shù)路線和思路。

關(guān)鍵詞:預制剪力墻;裝配式建筑;結(jié)構(gòu)體系;灌漿套筒;搭接連接;等同現(xiàn)澆

17.png

1693923639964212.png






裝配式混凝土結(jié)構(gòu)套筒灌漿料強度試驗研究


趙建華1,2,凌良建1,2,萬   里3,王   晨4,劉子潔5,王   濤6

(1.南京市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,江蘇 南京 210007;2.南京市建筑工程質(zhì)量安全檢測中心,江蘇 南京 210017;3.南京工業(yè)大學,江蘇 南京211816;4.無錫市建筑工程質(zhì)量檢測中心,江蘇 無錫214028;5.南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司,江蘇 南京210004;6.江蘇省建工建材質(zhì)量檢測中心有限公司,江蘇 南京210009)

摘   要:通過對套筒灌漿連接用灌漿料九種不同齡期(1、2、3、4、5、7、14、21、28 d)試件進行抗壓強度試驗,得到了灌漿料強度與齡期之間的關(guān)系,建立了灌漿料強度的預測增長曲線。結(jié)合GT16、GT18、GT20三種規(guī)格的套筒灌漿連接用灌漿料強度預測增長曲線,研究了套筒灌漿連接接頭抗拉強度與灌漿料強度之間的關(guān)系,得到了GT16、GT18、GT20三種規(guī)格的套筒灌漿連接接頭滿足抗拉強度條件下的灌漿料最小抗壓強度值??蔀橄嚓P(guān)工程套筒灌漿連接用灌漿料強度偏低的質(zhì)量缺陷處理提供參考。

關(guān)鍵詞:養(yǎng)護齡期;灌漿料抗壓強度;預測增長曲線;抗拉強度;強度最小值

19.png






電廠燃煤爐渣在預拌砂漿中的應(yīng)用技術(shù)研究


高仁輝1,曹巍繽2,龐超明3,*,劉家彬2,秦鴻根3

(1.中山市東峻混凝土有限公司,廣東 中山 528462;2.東南大學 土木工程學院,江蘇 南京 211189;3.東南大學 材料科學與工程學院 江蘇省土木工程材料重點實驗室,江蘇 南京 211189)

摘   要:分析了電廠燃煤爐渣的基本性能,設(shè)計了一種爐渣吸水率快速測試方法,研究了爐渣等體積替代部分河砂對不摻和摻機制砂預拌砂漿工作性和力學性能的影響。結(jié)果表明:爐渣具有質(zhì)輕、多孔、吸水率高的特點,其中粒徑在0.60 mm以下的顆粒占比在60%左右;用粒徑為0~4.75 mm的烘干爐渣等體積替代10%、20%的河砂,會導致不摻機制砂的M10預拌砂漿的稠度和強度降低;用粒徑為0~4.75 mm的飽和面干狀態(tài)的爐渣等體積替代20%、40%的河砂,同時摻入適量砂漿改性劑和調(diào)節(jié)劑,可制備出性能要求滿足M10的摻機制砂預拌砂漿,但其稠度仍明顯低于未摻爐渣組的稠度;用粒徑為0~0.60 mm的爐渣等體積替代38%、76%的同粒徑河砂,同時摻入適量附加水、減水劑、砂漿改性劑和調(diào)節(jié)劑,可制備出性能要求滿足M7.5、M10和M15的摻機制砂預拌砂漿,且其稠度較大,強度較高,其中,附加水量按爐渣質(zhì)量乘以爐渣1 h吸水率的60%~70%計算;摻入適量激發(fā)劑可提高爐渣細粒料(粒徑0~0.60 mm)的活性。

關(guān)鍵詞:電廠燃煤爐渣;預拌砂漿;配合比設(shè)計;工作性;力學性能

20.png






CO2礦化養(yǎng)護建筑垃圾再生磚的性能研究


王   震1,2,周文嘉3,李有財4,朱亮亮3,*,劉立熙5,*,陳   曦6

[1.陜西華山路橋集團環(huán)??萍加邢薰?,陜西 西安 710026;2.陜西華山路橋集團有限公司,陜西 西安 710016;3.西北大學 化工學院,陜西 西安 710069;4.霖和氣候科技(北京)有限公司,北京 100025;5.西安建筑科技大學 交叉創(chuàng)新研究院,陜西 西安 710055;6.哥倫比亞大學 地球工程中心地球與環(huán)境工程系,紐約 NY10027]

摘   要:以建筑垃圾為主要原材料制備了建筑垃圾再生磚,研究了CO2礦化養(yǎng)護時間(2、6、12、24 h)和CO2濃度(20%、30%、50%)對建筑垃圾再生磚抗壓強度和固碳率的影響。結(jié)果表明:隨著CO2礦化養(yǎng)護時間的增加,試件的抗壓強度和固碳率增大;隨著CO2濃度的增加,試件的抗壓強度在CO2礦化養(yǎng)護6 h內(nèi)呈增大趨勢,在CO2礦化養(yǎng)護12 h后呈先增大后減小的趨勢;試件的固碳率隨著CO2濃度的增加而增大;綜合考慮成本、抗壓強度和固碳率,推薦CO2礦化養(yǎng)護時間為12 h,CO2濃度為20%。

關(guān)鍵詞:建筑垃圾再生磚;CO2礦化養(yǎng)護;抗壓強度;固碳率

21.png

22.png






不同狀態(tài)鋁土尾礦泥對泡沫混凝土性能的影響


秦金喜1,呂政凡2,*

(1.廣西新發(fā)展交通集團有限公司,廣西 南寧 530029;2.廣西交建工程檢測咨詢有限公司,廣西 南寧 530010)

摘   要:為了提高鋁土尾礦泥(以下簡稱尾泥)的資源化利用率,根據(jù)含水量對廣西某巖溶洼地型排泥庫的尾泥狀態(tài)進行了分類,研究了不同狀態(tài)尾泥對W4密度等級泡沫混凝土工作性、力學性能、體積吸水率和孔結(jié)構(gòu)的影響,并進行了微觀分析。結(jié)果表明:尾泥狀態(tài)大致分為可塑態(tài)、軟塑態(tài)、流塑態(tài)和高流塑態(tài);采用軟塑態(tài)尾泥制備的泡沫混凝土性能不滿足相關(guān)標準要求;采用流塑態(tài)和高流塑態(tài)尾泥制備的泡沫混凝土性能基本一致,且滿足相關(guān)標準要求。

關(guān)鍵詞:鋁土尾礦泥;含水量;泡沫混凝土;工作性;力學性能;吸水率;孔結(jié)構(gòu)

23.png

24.png






粉煤灰和硅灰對砂漿抗碳酸腐蝕性能的影響


楊   靜1,楊   林2,3,衛(wèi)海濤 4

(1.鄭州市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院,河南 鄭州 450000;2.江河工程檢驗檢測有限公司,河南 鄭州 450000;3.鄭州大學 土木與水利學院,河南 鄭州 450003;4.洛陽農(nóng)發(fā)黃河水利建設(shè)開發(fā)有限公司,河南 洛陽 471000)

摘   要:為了提高水泥基材料的抗碳酸腐蝕性能,通過碳酸腐蝕前后砂漿的外觀、質(zhì)量、抗壓強度和腐蝕深度的變化,研究了粉煤灰和硅灰的摻量、摻入方式(單摻、復摻)對砂漿抗碳酸腐蝕性能的影響。結(jié)果表明:單摻時,粉煤灰和硅灰的最佳摻量分別為15%、5%;復摻時,當m粉煤灰∶m硅灰=7∶3時,砂漿的抗碳酸腐蝕性能最佳,且優(yōu)于單摻粉煤灰或硅灰砂漿的性能。

關(guān)鍵詞:粉煤灰;硅灰;砂漿;水泥基材料;抗碳酸腐蝕性能

25.png






稻殼灰混凝土的性能研究進展


劉   坤1,劉華新1,劉   娜2

(1.遼寧工業(yè)大學 土木建筑工程學院,遼寧 錦州 121001;2.安陽工學院 外國語學院,河南 安陽 455000)

摘   要:介紹了稻殼灰的制備方法及基本性質(zhì),總結(jié)了稻殼灰對混凝土耐久性能、力學性能和工作性的影響,分析了稻殼灰對混凝土性能的作用機理,并對稻殼灰混凝土的未來研究方向進行了展望。

關(guān)鍵詞:稻殼灰;混凝土;耐久性能;力學性能;工作性;展望

26.png



來源:《混凝土與水泥制品》2023年第9期

中國混凝土與水泥制品協(xié)會網(wǎng)站版權(quán)聲明:

① 凡本網(wǎng)注明來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構(gòu)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為本站獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用前必須經(jīng)本網(wǎng)站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協(xié)會(CCPA)"方可進行轉(zhuǎn)載使用,違反者本網(wǎng)將依法追究其法律責任。

②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。 其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用的,請注明原文來源地址。如若產(chǎn)生糾紛,本網(wǎng)不承擔其法律責任。

③ 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。

返回頂部

X

您正在使用Internet Explorer瀏覽器


若您無法正常瀏覽本頁面,為了得到我們網(wǎng)站最好的體驗效果,請您更換為360、QQ、Chrome、火狐等其他瀏覽器.