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      水膠

      • 不同養(yǎng)護方式對摻粉煤灰水工混凝土抗壓強度的影響研究
        4]。抗壓強度受水膠比的影響較大,水膠比越小說明使用的水量較少,膠凝材料的微觀結(jié)構(gòu)就更加致密,這使得整體混凝土的強度明顯提高[5]。另外,混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)及水泥硬化過程還與養(yǎng)護條件密切相關(guān),一般標養(yǎng)條件下的測試結(jié)果是反映混凝土力學(xué)性能和劃分強度等級的重要依據(jù),實際上混凝土既受氣候條件、環(huán)境溫度的影響,還會受作業(yè)條件和施工技術(shù)的限制,實際運行環(huán)境十分復(fù)雜,以標養(yǎng)條件測定的性能通常難以客觀反映實際情況[6-8]。不同養(yǎng)護方式或環(huán)境條件下的摻粉煤灰與純水泥混凝

        黑龍江水利科技 2023年12期2024-01-05

      • 差異化原材水膠比變化對強度的影響的定量分析研究
        石粉該類砼材料的水膠比在0.49到0.24之間,膠凝材料添加量設(shè)置358、408、458、與508kg四種,其中每種摻量對應(yīng)5個實驗組,同一單元內(nèi)的5組添加骨料與膠凝材料量相同,各個單元的石粉摻量分別達到膠凝材料用量10%、20%、30%、40%以及50%。1.2 水泥&粉煤灰&石粉該類原材結(jié)構(gòu)的砼,水膠比在0.47到0.27之間。膠凝材料的添加量和上一種相同,其中,粉煤灰用料按照正常工程攪拌配備,即20%膠凝材料用量。而石粉摻量比重是10%、20%與30

        科學(xué)與信息化 2023年22期2023-12-01

      • 橋梁伸縮縫病害修復(fù)用超高性能混凝土性能研究
        [6]開展了不同水膠比超高性能混凝土力學(xué)性能及工作性能的試驗研究,并將研究成果應(yīng)用于寧夏地區(qū)橋梁伸縮縫修復(fù)中,探索超高性能混凝土作為修復(fù)材料的可行性,研究表明當混凝土的水膠比不斷增大,抗壓強度呈現(xiàn)逐漸提升的變化規(guī)律,0.16水膠比混凝土工作性能最優(yōu),且強度達到了138 MPa以上,為實際工程提出了最佳的施工工藝。黃政宇等[7]開展了混凝土的和易性和強度試驗研究,分析提出超高性能混凝土的最佳水膠比為0.18,在此水膠比下,混凝土有著最佳的和易性和最優(yōu)的強度。

        西部交通科技 2023年7期2023-09-23

      • 摻合料對混凝土自收縮性能的影響研究
        的收縮性能,揭示水膠比、礦物摻合料等因素對復(fù)合石灰石粉混凝土收縮性能影響規(guī)律,為復(fù)合石灰石粉混凝土的實際推廣應(yīng)用提供一定的技術(shù)參考。1 原材料及試驗方法1.1 原材料水泥:選用江西萬年青P.042.5 水泥,其物理性能指標見表1。表1 江西萬年青P.O42.5水泥物理性能指標石灰石粉:選用江西石灰石粉,鈣含量≥70%,比表面積為650m2/kg,粉煤灰:選用Ⅱ級粉煤灰,其性能指標均滿足規(guī)范要求,28d活性指數(shù)81%。礦渣粉:選用S95 級,比表面積為392

        廣東建材 2023年2期2023-03-28

      • 粉煤灰對水工混凝土抗沖磨性能影響研究
        量、活性以及降低水膠比等手段被廣泛用于水工混凝土的配制,但過多的膠凝材料用量會增加水泥水化過程的放熱量,從而引起溫度裂縫問題。為解決這一問題,粉煤灰、礦粉、硅灰等礦物摻合料被用于水工混凝土的配制,以降低其開裂的風(fēng)險。為此,本文以粉煤灰等質(zhì)量取代水泥制備水工混凝土,研究了不同水膠比和粉煤灰取代率條件下混凝土的抗沖磨性能,并采用引入磨損因子的方法,加強了水膠比、抗壓強度與磨損深度之間的相關(guān)關(guān)系,其研究成果可為水工混凝土配制及應(yīng)用提供參考。1 試驗1.1 原材料

        新型建筑材料 2023年2期2023-03-07

      • 石灰石粉對膠凝材料水化及混凝土性能的影響研究*
        強度混凝土。在低水膠比條件下,對摻量較高的復(fù)合膠凝材料中石灰石粉的性能表現(xiàn)了解尚不充分。為深入了解含有石灰石粉的復(fù)合膠凝材料水化特性及其對混凝土早期性能的影響,本文研究了不同水膠比條件下含有不同比例石灰石粉的復(fù)合膠凝材料水化特性,以及所配制的混凝土自收縮和早齡期抗壓強度發(fā)展規(guī)律。1 試驗研究1.1 原材料與試樣配合比選用品質(zhì)符合GB/T 175—2007《通用硅酸鹽水泥》規(guī)定的金隅牌P·O42.5普通硅酸鹽水泥(Cem),比表面積為365m2/kg;自行粉

        施工技術(shù)(中英文) 2022年20期2022-11-09

      • 石粉對自密實混凝土收縮性能的影響
        比普通混凝土具有水膠比低、膠凝材料用量大的特點,工程實踐和室內(nèi)試驗研究[7-8]表明,SCC的收縮特性不同于普通混凝土。隨著天然砂資源的短缺,價格上漲,采用機制砂配制自密實混凝土成為了必然趨勢。機制砂在生產(chǎn)過程中不可避免地會產(chǎn)生與母巖巖性相同的石粉,目前石粉對SCC干燥收縮的研究結(jié)論不一。林燕妮[9]發(fā)現(xiàn)摻入質(zhì)量分數(shù)為10%的石粉時可以減少SCC的干燥收縮,當摻入石粉的質(zhì)量分數(shù)超過20%時,干燥收縮隨著石粉摻量的增加而增大。薛曉芳等[10]研究表明石粉的摻

        硅酸鹽通報 2022年10期2022-11-01

      • C35機制砂路面混凝土的制備及性能研究*
        比及其性能,分析水膠比、粉煤灰摻量對C35機制砂路面混凝土和易性、力學(xué)性能及電通量、干燥收縮、早期抗裂性能等的影響,研究C35機制砂路面混凝土的最佳配合比參數(shù)。1 原材料采用的原材料及其基本性能見表1。表1 原材料產(chǎn)地與基本性能2 試驗方法2.1 性能要求參照JTG/T 3310—2019《公路工程混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范》及現(xiàn)有研究成果和經(jīng)驗,從提高機制砂混凝土質(zhì)量的角度,從混凝土電通量方面提出配合比指標要求(見表2)。表2 C35混凝土的性能要求2.2

        公路與汽運 2022年5期2022-10-19

      • 尾礦砂水泥基復(fù)合材料的拉壓韌性
        通過制作三種不同水膠比試件來進行軸心抗壓和直接拉伸試驗,采用韌性比和韌性指數(shù)雙特征指標定量表征材料的壓縮韌性和拉伸韌性,可為實際土木工程提供參考.1 試 驗1.1 試驗材料本試驗制備PVA增強尾礦砂水泥基復(fù)合材料全部采用國內(nèi)原材料,采用強度等級為42.5的普通硅酸鹽水泥;粉煤灰為一級粉煤灰;天然砂為曬干以后的普通河砂,其粒徑大小為0.3~0.6 mm;尾礦砂為鐵礦山開采處理以后曬干的尾礦砂,其粒徑大小為0.15~0.30 mm,其組成成分如表1所示;減水劑

        沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2022年5期2022-10-06

      • 水膠比對PVA纖維增強水泥基復(fù)合材料性能的影響
        上,通過試驗研究水膠比對PVA-ECC極限拉伸、力學(xué)強度等性能的影響,尋求最佳配合比設(shè)計參數(shù),開發(fā)出穩(wěn)定的具有超高韌性和應(yīng)變硬化的PVA-ECC材料,為PVA-ECC材料的實際應(yīng)用打下一定的基礎(chǔ)。2 試驗材料及方法試驗采用42.5級普硅水泥;Ⅰ級粉煤灰,細度2.09%,需水量比94.0%,燒失量1.49%;細骨料為石英砂,粒徑40~70目和80~120目;采用日本產(chǎn)聚乙烯醇纖維,長度12mm、密度1.3g/cm3、伸長率5.5%、彈性模量34.3GPa;外

        水利技術(shù)監(jiān)督 2022年7期2022-07-11

      • 水膠比對水泥基材料強度及微結(jié)構(gòu)的影響
        。韓方暉[2]對水膠比為0.4 的水泥-礦渣復(fù)合體系不同齡期的化學(xué)結(jié)合水量進行測定,結(jié)果表明,結(jié)合水量的增加幅度隨礦渣摻量的增多而增大。李響[3]研究了粉煤灰-水泥復(fù)合體系,當粉煤灰摻量增大時,復(fù)合體系的總水化程度隨之降低,且高溫養(yǎng)護可以促進復(fù)合體系的初期水化。宋全收[4]建立了粉煤灰-水泥再水化模型,研究了粉煤灰對低水膠比復(fù)合體系再水化作用的影響,結(jié)果表明再水化程度隨粉煤灰摻量的增加而減小。Zhang Z等[5,6]將礦渣等輔助膠凝材料的填充效應(yīng)分為稀釋

        中國農(nóng)村水利水電 2022年6期2022-06-25

      • 基于混凝土碳化性能的不同養(yǎng)護條件下粉煤灰臨界摻量
        粉煤灰混凝土,當水膠比較大時,即使延長早期濕養(yǎng)護時間,其抗碳化性能提高亦不明顯;王立川等[7]、王藝霖等[8]、涂永明等[9]對比了自然養(yǎng)護和標準養(yǎng)護條件下隧道襯砌混凝土的抗碳化性能,結(jié)果表明,標準養(yǎng)護條件下混凝土的抗碳化性能顯著高于自然養(yǎng)護下的混凝土;趙慶新等[10]建立了20 mm碳化深度下粉煤灰臨界摻量與水膠比的數(shù)學(xué)關(guān)系,但考慮養(yǎng)護條件太少,不能充分適應(yīng)工程實際。在混凝土碳化的研究過程當中,著重于研究標準養(yǎng)護3、7、14、28 d的混凝土[11-12

        石家莊鐵道大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年2期2022-06-24

      • 低鈣粉煤灰摻量、水膠比和養(yǎng)護齡期對混凝土抗壓強度的影響
        低鈣粉煤灰摻量、水膠比和養(yǎng)護齡期對混凝土抗壓強度的影響進行了試驗研究,并對試驗結(jié)果進行了有交互作用的方差分析和回歸分析,得到了低鈣粉煤灰摻量、水膠比和養(yǎng)護齡期等因素對混凝土抗壓強度的影響規(guī)律,以及高摻量低鈣粉煤灰混凝土抗壓強度的經(jīng)驗公式。本文的研究工作對于粉煤灰的再利用、環(huán)境保護、降低生產(chǎn)成本等方面有重要的意義。1 實驗1.1 材料P.O 32.5普通硅酸鹽水泥;Ⅱ級低鈣粉煤灰,其化學(xué)成分見表1所示;中砂,細度模數(shù)為2.7;碎石,粒徑5~31.5 mm;自

        南陽理工學(xué)院學(xué)報 2022年2期2022-06-10

      • 公路路基高砂高泡固結(jié)體的強度與演化特征
        填充材料固結(jié)體中水膠比、砂膠比等對最終公路路基的強度會產(chǎn)生重要的影響[3],但是這方面的研究報道一直處于空白[4]。本文從水膠比和砂膠比角度出發(fā),研究了水膠比和砂膠比對公路路基高砂高泡水泥基填充材料固結(jié)體單軸抗壓強度和氣孔孔徑分布的影響,結(jié)果將有助于高強、高力學(xué)穩(wěn)定性的公路路基填充材料固結(jié)體的開發(fā)與應(yīng)用。1 材料與方法試驗原料包括廣州華潤水泥廠生產(chǎn)的PO42.5普通硅酸鹽水泥(密度3 050 kg/m3,3 d和28 d抗壓強度分別為28.8 MPa和52

        太原學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年2期2022-06-09

      • 硝酸銨含量對水膠炸藥爆速影響研究
        000)0 引言水膠炸藥具有威力高、有毒氣體含量少、抗水性強等優(yōu)點,在礦山和地質(zhì)開采中被廣泛運用,該炸藥的性能受多種因素的影響[1-5]?;瘜W(xué)敏化水膠炸藥是在硝酸銨水溶液和硝酸一甲胺水溶液混合后,加入硝酸鈉、膠凝劑、交聯(lián)劑、化學(xué)發(fā)泡劑和促進劑等制得的含水炸藥。 為了創(chuàng)建環(huán)保、節(jié)能、和諧的民爆新產(chǎn)業(yè),國內(nèi)直接使用硝酸銨水溶液進行工業(yè)炸藥的生產(chǎn)[6-8],通過研究硝酸銨水溶液質(zhì)量分數(shù)對水膠炸藥爆速的影響,得出水膠炸藥爆速變化規(guī)律,對化學(xué)敏化水膠炸藥的基礎(chǔ)配方設(shè)

        煤礦爆破 2022年1期2022-05-07

      • 基于正交試驗法的混凝土性能影響因素分析
        義重大。本文選擇水膠比、砂率、外摻料摻量、外加劑摻量等4個對混凝土工作性能及強度影響較大的因素,每因素分3個水平,采用正交試驗設(shè)計法設(shè)計配合比,以期取得最優(yōu)配合比用于工程施工[7-9]。1 試驗方法本次試驗選用L9(34)正交表,以影響混凝土工作性能和強度的4個重要指標(水膠比、砂率、外摻料摻量、外加劑摻量)進行交叉試驗,通過初始坍落度、60 min坍落度、3 d抗壓強度、7 d抗壓強度、28 d抗壓強度極差分析,繪制出參數(shù)圖表,從而確定最佳水膠比、最佳砂

        湖南交通科技 2022年1期2022-04-14

      • 膨潤土摻量和水膠比對水工混凝土抗?jié)B透性能的影響研究
        效途徑是適當減小水膠比;也有學(xué)者在混凝土中加入膨潤土,有利于降低水滲透系數(shù)并增強其黏聚力,摻入膨潤土能夠堵塞混凝土的內(nèi)部孔隙,從而增強其抗?jié)B性[2-3]。因此,增強混凝土抗氯離子滲透性的有效措施是摻加礦物摻合料和減小水膠比,而增強其抗水滲透性的主要方法是摻加膨潤土。然而,現(xiàn)有研究較少考慮低水膠比水工混凝土中摻膨潤土的抗氣體滲透性,并且Cl-、CO2等有害離子和氣體的滲透是造成內(nèi)部鋼筋銹蝕的關(guān)鍵原因,增強抗氣體滲透性可以有效預(yù)防鋼筋銹蝕,延長水工結(jié)構(gòu)服役年限

        黑龍江水利科技 2022年12期2022-03-01

      • 鋁粉對化學(xué)敏化水膠炸藥性能影響的實驗研究
        232001)水膠炸藥是以硝酸銨、硝酸鈉等無機鹽溶液為氧化劑,以硝酸一甲胺為可燃劑型敏化劑,并加入膠凝劑和交聯(lián)劑等添加劑制得的含水炸藥,其抗水性好、能量密度高,現(xiàn)已成為工業(yè)炸藥的主要品種之一[1]。目前,我國常用的含水炸藥有乳化炸藥和水膠炸藥兩類,對比兩種炸藥在礦山爆破應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)水膠炸藥的爆轟可靠性、穩(wěn)定性和爆炸能量均優(yōu)于乳化炸藥[2]。但現(xiàn)有的水膠炸藥在礦山爆破中對于中硬度以上的巖石爆破破巖能量水平頗顯不足[3]。針對炸藥的爆炸性能不足,國內(nèi)外學(xué)者進行

        工程爆破 2021年6期2022-01-26

      • 水膠比對再生磚粉ECC工作性能和力學(xué)性能的影響
        因素有很多,其中水膠比是較為重要的因素之一。呂林女等[10]對ECC進行了單軸拉伸試驗,探究不同水膠比對材料抗拉性能的影響,結(jié)果表明,水膠比的增加會使材料的初裂強度和極限拉伸強度降低,但其極限拉伸應(yīng)變會有所提升,較高的水膠比更利于材料應(yīng)變硬化和多縫開裂特性的發(fā)揮??籽嗟萚11]研究了水膠比對ECC拉伸性能和彎曲性能的影響,得出了與之相似的結(jié)論。張君等[12]通過三點彎曲試驗探究了不同水膠比對ECC抗彎性能的影響,結(jié)果表明,隨著水膠比的增加,試件的抗彎強度降

        硅酸鹽通報 2021年11期2021-12-15

      • 混凝土水膠比計算取值應(yīng)注意的問題
        60 時,混凝土水膠比按下式計算:在水膠比計算過程中,涉及到幾個指標和依據(jù):水泥強度、摻和料(礦渣粉、粉煤灰)摻量的影響系教、強度標準差和強度保證率系數(shù)。這些指標的取值,雖然規(guī)程中給出了參考范圍,但在現(xiàn)實的混凝土生產(chǎn)和過程控制當中,由于材料的波動、技術(shù)檢測的局限性和試驗結(jié)果的延緩性,從很大程度上難以掌控混凝土水膠比的準確性。1 水泥 28d 強度對水膠比的影響現(xiàn)實中,水泥生產(chǎn)企業(yè)基本都是邊粉磨(進儲備倉)邊出廠(從儲備倉進散裝水泥車),一個生產(chǎn)批次的水泥發(fā)

        商品混凝土 2021年1期2021-11-05

      • 水膠比高性能纖維增強水泥基復(fù)合材料性能研究
        使用粗集料、降低水膠比、摻加增韌纖維的手段,增強基體密實度[5],減少過多水分產(chǎn)生的毛細孔,提高材料拉伸變形的方式,來提高混凝土抗拉、抗折、抗壓和抗沖擊性能[6],改善其抗?jié)B性能、抗凍性能和抗碳化等性能。但過低的水膠比可能會導(dǎo)致新拌漿體塑性黏度增大,不利于施工,混凝土結(jié)構(gòu)收縮增大的問題[7]。本文使用水泥、粉煤灰、硅灰、石英粉、高效減水劑等材料制備了低水膠比高性能纖維增強水泥基復(fù)合材料,并對其工作性能、力學(xué)性能、收縮性能和微觀形貌進行了分析。1 試驗1.1

        新型建筑材料 2021年10期2021-11-02

      • 水膠比對混凝土塑性收縮開裂性能的影響
        等數(shù)據(jù)研究分析了水膠比對強度等級為 C30~C50 的大流動性混凝土塑性收縮及其開裂性能的影響。1 試驗概況1.1 試驗方法根據(jù) GB/T 50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性性能試驗方法標準》中第 9 章規(guī)定,混凝土的早期抗裂性能試驗采用集中約束平板法。試驗的環(huán)境條件要求如下:試件表面中心風(fēng)速不低于 5 m/s,試驗溫度 20±2 ℃,相對濕度 60±5 %。為了便于比較各組的試驗數(shù)據(jù),各組試驗始終在上述試驗環(huán)境條件下進行。塑性收縮性能試驗是

        工程質(zhì)量 2021年9期2021-10-16

      • 水膠比對混凝土抗硫酸鹽腐蝕性能的影響
        和0.38 3組水膠比作為自變量,研究混凝土在硫酸鹽腐蝕環(huán)境下水膠比對混凝土耐久性的影響,提出了不同水膠比的混凝土壽命預(yù)測方程,可用作預(yù)測不同水膠比的混凝土在硫酸鹽腐蝕環(huán)境中的壽命。提出了使用單一參數(shù)的2次多項式函數(shù)對混凝土硫酸鹽腐蝕曲線進行擬合的方法,可用于統(tǒng)一計算腐蝕曲線。1 原材料性能及試驗方案1.1 原材料性能水泥采用甘肅祁連山水泥有限公司生產(chǎn)的P.O 42.5普通硅酸鹽水泥,標準稠度用水量27.3%,燒失量3.05%,比表面積337 m2/kg,

        鐵道科學(xué)與工程學(xué)報 2021年6期2021-08-02

      • 水膠比和粉煤灰摻入量對混凝土抗壓強度的影響
        量,后兩個數(shù)字為水膠比。表6 配合比(Kg/m3)1.3 實驗方法1.3.1 試件制備圖1 試件制備與養(yǎng)護流程圖1.3.2 抗壓實驗圖2 抗壓性能試驗流程圖1.3.3 坍落度表7 混凝土水膠比與坍落度的關(guān)系2 實驗結(jié)果與分析(1)水膠比和粉煤灰摻入量與抗壓強度增長率的關(guān)系表8 混凝土不同配合比與抗壓強度與增長率的關(guān)系由圖3可知粉煤灰在0.7-0.9范圍內(nèi),粉煤灰慘入量越少,抗壓強度后期發(fā)展的增長率越??;水膠比在0.35時,混凝土的抗壓強度都達到了增長率最低

        遼寧科技學(xué)院學(xué)報 2021年2期2021-05-13

      • 大水深海底電纜阻水導(dǎo)體技術(shù)研究
        型研究1.1 阻水膠研究現(xiàn)有的可用于填充在導(dǎo)體內(nèi)的阻水膠一般可分為單組份膠和雙組份膠,單組份阻水膠填膠時需加熱,且交聯(lián)線芯生產(chǎn)時導(dǎo)體受熱會導(dǎo)致膠熔化,甚至?xí)凶?span id="j5i0abt0b" class="hl">水膠從導(dǎo)體表面滲入絕緣層的風(fēng)險;雙組份膠可在常溫下固化交聯(lián),熱穩(wěn)定性較好,填膠時無需加熱,操作方便[2],其阻水原理是利用阻水膠本身與導(dǎo)體線芯良好的接觸密封性達到阻止水分在導(dǎo)體內(nèi)縱向流動的目的[3]。結(jié)合實際加工工藝的需要及電纜運行的特點,導(dǎo)體內(nèi)填充的阻水膠應(yīng)具備以下性能:固化時間介于1小時至24小

        電力設(shè)備管理 2021年4期2021-05-11

      • 不同水膠比自密實混凝土的強度及波速測試研究
        得出其抗壓強度與水膠比和齡期[7]、等效水膠比的函數(shù)關(guān)系[8]。上述研究主要針對強度的影響因素展開,而關(guān)于自密實混凝土強度與波速關(guān)系的研究較少。有學(xué)者對普通混凝土強度與波速關(guān)系進行了試驗研究[9-11],得出了一些結(jié)論。自密實混凝土雖與普通混凝土拌合物采用的原材料相同,但其具有礦物添加比高(需添加高效減水劑)、砂率較大、骨料粒徑小等特點[12],其內(nèi)部細微結(jié)構(gòu)與普通混凝土有明顯區(qū)別。因此,能否用超聲波無損檢測自密實混凝土強度,還需要進一步驗證。針對上述問題

        南通職業(yè)大學(xué)學(xué)報 2021年1期2021-05-06

      • 鋼纖維混凝土抗碳化性能試驗研究
        究鋼纖維混凝土在水膠比、鋼纖維摻量及碳化齡期等關(guān)鍵參數(shù)變化下的碳化規(guī)律,通過Fick 定律建立水膠比-碳化速率系數(shù)、鋼纖維摻量-碳化速率系數(shù)關(guān)系模型,為進一步研究鋼纖維混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性提供參考。1 試 驗1.1 原材料(1)水泥P·O42.5R 水泥,阿爾博波特蘭(安慶)有限公司生產(chǎn),主要物理力學(xué)性能見表1。表1 水泥的物理力學(xué)性能(2)鋼纖維:波浪形,長度30 mm,直徑0.5 mm,重慶宜筑公司加工生產(chǎn),基本技術(shù)性能參數(shù)見表2。表2 鋼纖維的基本技術(shù)

        新型建筑材料 2021年3期2021-04-20

      • 新型高流動性注漿材料抗凍性能試驗研究
        。 本文通過研究水膠比對新型注漿材料凍融性能的影響和摻入引氣劑后注漿材料凍融性能的表現(xiàn),旨在為進一步研究新型注漿材料凍融性能和耐久性提供一定的幫助[3]。1 試驗內(nèi)容及方法1.1 試驗材料和配比新型高流動度注漿材料通常由甲料和乙料兩個部分組成,甲料由硫鋁酸鹽水泥燒結(jié)料、懸浮劑、緩凝劑和分散劑組成,乙料由石膏、石灰與復(fù)合速凝、早強劑和懸浮分散劑組成。試驗配比見表1。表1 試驗配比表2 材料流動度1.2 試塊制作和循環(huán)制度拌制前,應(yīng)將拌合鐵板、拌鏟、抹刀等工具

        新型工業(yè)化 2021年12期2021-03-25

      • 白色超高性能混凝土飾面性能影響因素分析
        HPC材料組分、水膠比對堿滲出率、吸水率、白度等飾面性能的影響,以便為白色UHPC工程應(yīng)用提供參考。1 試 驗1.1 原材料白水泥:P·W52.5級,初、終凝時間分別為140、170 min,白度91.5%,阿爾博白水泥有限公司產(chǎn);白硅粉:白度93%,比表面積22 800 m2/kg,購自上海某貿(mào)易公司;鈦白粉:金紅石型,TiO2含量94%,白度99.3%,平均粒徑0.25μm,購自北京信立基商貿(mào)有限公司;石英粉:白度94.3%,300~400目;石英砂:

        新型建筑材料 2021年2期2021-03-11

      • 自然養(yǎng)護下粉煤灰水泥砂漿的力學(xué)性能研究
        粉煤灰水泥砂漿的水膠比分別為0.35、0.45 和0.55,膠砂比為1∶3,其中粉煤灰取代水泥的質(zhì)量百分數(shù)分別為0%(基準組)、10%、20%和30%,具體配合比見表1。1.2 砂漿制備與養(yǎng)護將攪拌均勻的砂漿拌合物成型于尺寸為40 mm×40 mm×160 mm 的鋼模中,隨即靜置 24 h。然后拆模,再將砂漿試件放置于自然環(huán)境(溫度為15 ℃~20 ℃,相對濕度為55%~65%)中養(yǎng)護。1.3 力學(xué)性能測試養(yǎng)護至一定齡期后,按照GB/T 17671—19

        河南建材 2021年1期2021-01-28

      • 低品質(zhì)粉煤灰在混凝土中的應(yīng)用
        0.55 兩個水膠比,以 Ⅲ 級粉煤灰和礦粉為摻合料,試配 C30、C25 兩種等級混凝土。各設(shè)計了 12 組配合比,通過試驗過程中拌合物狀態(tài),以及混凝土抗壓強度進行配合比篩選。2 試驗成果2.1 原材料(1)水泥:選用河北京蘭 P·O42.5 水泥,該水泥各項性能指標均符合 GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》的規(guī)定要求。(2)Ⅲ 級粉煤灰,主要性能指標見表 1。表 1 粉煤灰基本性能 %(3)礦粉:選用保定乾華建材 S95 級礦渣微粉。(4)外加

        商品混凝土 2020年7期2020-11-30

      • 水工混凝土限制水膠比研究
        72)0 前 言水膠比是水工混凝土設(shè)計時的重要參數(shù)之一,大量研究證明:在一定范圍內(nèi),隨著混凝土水膠比的降低,混凝土的抗壓強度等力學(xué)性能隨之增加,混凝土的滲透系數(shù)隨之降低,混凝土抗凍性能也隨之增強。為了提高混凝土耐久性,保證混凝土使用年限,《水工混凝土施工規(guī)范》(DL/T5144-2015)規(guī)定[1]:混凝土的水膠比應(yīng)根據(jù)混凝土性能的設(shè)計要求通過試驗確定,并不應(yīng)超過表1所示的最大允許值。出于保證水工混凝土耐久性的目的,《水工混凝土施工規(guī)范》對混凝土的最大水膠

        水電站設(shè)計 2020年3期2020-09-23

      • 水膠比對超高性能混凝土施工與力學(xué)性能的影響
        ]研究發(fā)現(xiàn),隨著水膠比的增大,UHPC抗壓和抗折強度均呈下降趨勢,當水膠比超過0.2時,下降幅度顯著增加,擴展度則基本呈線性增長;A?tcin[11]的研究結(jié)果表明,水膠比的大小直接影響到混凝土的孔隙率、密度和力學(xué)性能。其中,隨著水膠比的降低,混凝土強度有著較顯著提升。文獻[12-16]的研究成果也表明,當水膠比增大時,UHPC抗壓強度降低,流動性增強;Lee等[17]研究卻表明,超高強混凝土抗壓強度隨水膠比增大總體呈“上下波動”;Rao[18]的試驗結(jié)果

        土木與環(huán)境工程學(xué)報 2020年4期2020-08-24

      • 水膠比對GRC 抗彎強度和韌性的影響
        的增加而下降。但水膠比過低時,拌合物流動性不好,纖維不能均勻分散,密實度降低,對強度反而不利。程從密[4]認為在預(yù)混澆注法工藝條件下,水膠比為0.5 時,玻璃纖維對GRC 抗彎強度貢獻不顯著,當玻璃纖維摻量達水泥質(zhì)量的6%時,GRC 抗彎強度才明顯上升。崔琪[5]認為預(yù)混玻纖長度為20mm,玻纖摻量在1%~2.5%,GRC抗彎強度隨玻纖摻量的增加而提高;當玻纖摻量超過2.5%后,強度隨玻璃纖維摻量增加呈下降趨勢。馮竟竟[6]通過試驗表明,纖維體積摻量在1.

        廣東建材 2020年6期2020-07-06

      • 不同砂率對混凝土透水磚性能的試驗研究
        制備時選用較低的水膠比,且采用級配較為均勻的骨料,使得其具有多孔的結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的透水、透氣性能,能夠起到減少城市內(nèi)澇的作用,被廣泛應(yīng)用于市政工程,特別是人行道或消防通道等道路的路面。同時,混凝土透水磚在具有高透水性的同時,也兼?zhèn)湟欢ǖ膹姸??;炷镣杆u的主體是透水混凝土,傳統(tǒng)的透水混凝土大多數(shù)都是無砂混凝土,以期最大限度地減少細骨料對透水混凝土孔隙率的影響。但是采用水泥作為膠結(jié)材料且不摻加砂的配合比方案,會出現(xiàn)骨料間黏結(jié)面積小、有效孔隙率低、界面結(jié)構(gòu)缺陷多等

        建筑施工 2020年2期2020-06-16

      • 透水水泥混凝土透水性能及強度的影響因素研究分析
        選擇目標孔隙率和水膠比作為兩個關(guān)鍵影響要素,分別選取四個水平進行全面試驗。試驗方案如表1。表1 (5~10)mm 和(10~20)mm 碎石粒徑的配合比試驗方案表4.2 性能評價指標試驗結(jié)果試驗結(jié)果如表2。表2 性能評價指標試驗結(jié)果匯總表4.3 試驗結(jié)果性能指標分析4.3.1 透水系數(shù)分析通過表2 中檢測結(jié)果可以分析表明,透水系數(shù)和有效孔隙率及水膠比的大小有著一定的關(guān)系。1)有效孔隙率圖2 有效孔隙率與透水系數(shù)關(guān)系圖(骨料粒徑5mm~10mm)由圖2 表明

        四川水泥 2019年11期2020-01-09

      • 石灰?guī)r機制砂混凝土的石粉適宜含量研究
        的機制砂,在不同水膠比下,或不同強度等級下,研究不同石粉含量對混凝土性能的影響規(guī)律,以期獲得適宜的石粉含量范圍。1 試驗原材料(1)水泥 采用42.5級普通硅酸鹽水泥,主要性能指標(見表1)。(2)石灰?guī)r機制砂 采用石灰石巖性的水洗機制砂,級配屬于Ⅱ區(qū)中砂,主要物理性能指標(見表2)。表1 水泥的主要性能指標表2 機制砂的主要性能指標(3)石灰?guī)r石粉將石灰?guī)r機制砂經(jīng)過75 μm篩進行篩析,篩出來的石粉按《石灰石粉在混凝土中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 318—

        浙江水利水電學(xué)院學(xué)報 2019年5期2019-12-05

      • 塑性混凝土防滲墻材料配比設(shè)計和性能測試
        驗對塑性混凝土的水膠比進行分析。1 工程概況塔橋灣水庫位于烏魯木齊市米東區(qū),該水庫系平原灌注式中型水庫。塔橋灣水庫大壩全長2.5 km,壩底寬40 m,壩頂均寬6 m,壩高14 m,為土石壩。水庫設(shè)計庫容1200×104m3,最大泄洪能力10m3/s,控制灌溉面積1.3萬畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖面積900畝,年捕撈量可達100 t,是一座綜合性水利工程。2018年5月,烏魯木齊市水務(wù)局對塔橋灣水庫大壩進行全面檢測,得到壩體中段約50 m長度滲漏量較大,總體達到了150

        陜西水利 2019年10期2019-11-22

      • 納米CuO改性水泥基材料力學(xué)與耐久性的試驗研究
        -11]研究發(fā)現(xiàn)水膠比為0.4時,納米Al2O3對砂漿流動性有顯著的劣化作用,隨著摻量的增加其流動性越小,同時也會縮短砂漿的初凝時間和終凝時間。采用納米Al2O3替代水泥配制混凝土?xí)r,混凝土的流動性基本呈現(xiàn)出降低趨勢。Arefi等[12]研究發(fā)現(xiàn),水膠比為0.417時,1%~3%納米Al2O3能增強砂漿的抗壓強度、劈裂強度和抗折強度,部分增強作用達到70%,但摻量為5%對砂漿力學(xué)性能卻呈現(xiàn)出劣化作用。Madandoust等[13]研究發(fā)現(xiàn),1%~5%納米C

        水資源與水工程學(xué)報 2019年4期2019-09-23

      • 隧道二次襯砌混凝土配合比設(shè)計研究
        及0.48 三種水膠比,粉煤灰摻量為16 %。分別利用對比試驗研究三種水膠比在不同摻量的減水劑下,對混凝土工作性能、材料強度及抗?jié)B性能的影響。2 二次襯砌混凝土配合比試驗研究2.1 試驗原材料(1)膠凝材料水泥選用建福牌P.O42.5 普通硅酸鹽水泥, 堿含量0.56%,氯離子含量0.02%;3d 抗折強度:5.8MPa;3d 抗壓強度:28.8MPa;28d 抗折強度7.8MPa;28d 抗壓強度51.9 MPa; 采用Ⅰ級粉煤灰, 材料性能指標滿足相應(yīng)

        福建交通科技 2019年4期2019-08-31

      • 纖維增強UHPC研究綜述
        泥以后,即使在低水膠比的情況也會增加水泥的流動性,從而不影響UHPC的強度。張?zhí)m芳[2]經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)在粉煤灰的摻量為10%時,其抗拉的效果得到了增強,但是摻量超過 10%以后,抗拉的結(jié)果反而下降了,因為當粉煤灰摻量增大時,由于28 d粉煤灰的活性效應(yīng)還未充分發(fā)揮出來,大量未參與水化的粉煤灰顆粒與水泥凝膠體之間存在著孔隙,降低了UHPC的密實度,從而降低了 UHPC的力學(xué)性能。何曉雁[3]認為粉煤灰對水泥的取代量為 30%時,抗壓、抗折性能相對較好,混凝土的拌

        四川水泥 2019年6期2019-02-17

      • 活性粉末混凝土配合比設(shè)計及力學(xué)性能研究
        驗,用以探究不同水膠比、石英沙摻量、外加劑、以及養(yǎng)護制度對活性粉末混凝土性能的影響。設(shè)計研究出了RPC混凝土的強度隨著這些變量設(shè)置的關(guān)系,為今后進行RPC混凝土配合比設(shè)計及應(yīng)用提供了方向。一、水膠比對PRC抗壓強度的影響本文對水膠比的研究設(shè)置了3個試塊,研究了不同水膠比對RPC強度的影響,其結(jié)果如表1.表1 水膠比對RPC抗壓強度的影響可以看出,隨著水膠比的增加RPC的抗壓強度缺逐漸降低。由于摻水量的多少直接影響到膠凝材料的水化反應(yīng)程度以及基體的孔結(jié)構(gòu)特征

        福建質(zhì)量管理 2019年2期2019-01-22

      • 簡述粉煤灰摻量對混凝土耐久性的影響
        調(diào)配比例為了掌握水膠比和粉煤灰摻量對混凝土碳化的影響,本次試驗配置的水膠比分別為0.36、0.43和0.50,粉煤灰摻入量為0%、20%、40%以及60%的混凝土,其水膠比為0.6,對粉煤灰摻量為0%的混凝土進行快速碳化試驗,并調(diào)整其減水劑用量,控制坍落度在180mm左右。且隨著粉煤灰摻量的增加,水泥比例逐倍遞減,水、砂石以及粗骨料的比例均保持不變(詳見表2)。2.2 試驗方法先將已經(jīng)成型的混凝土試件放置在標準室養(yǎng)護24h,再在外界自然環(huán)境下養(yǎng)護7d,之后

        建材與裝飾 2018年42期2018-10-26

      • 額外引水條件及高吸水性樹脂摻加方式對砂漿收縮和孔結(jié)構(gòu)的影響
        廣泛,但由于其低水膠比的配制特點,存在自收縮大的問題.常規(guī)的混凝土可以通過合理的表面養(yǎng)護措施降低自收縮,而高性能混凝土由于表面致密,表面水無法對混凝土內(nèi)部進行養(yǎng)護[1].1991年,Skalny等[2]提出“內(nèi)養(yǎng)護”的概念,通過內(nèi)養(yǎng)護材料向混凝土內(nèi)部引入額外水,以彌補表面養(yǎng)護的缺陷.Jensen等[3]提出使用高吸水樹脂(SAP)作為內(nèi)養(yǎng)護劑抑制混凝土自收縮.SAP是一種低交聯(lián)的高分子聚合物,含有羧基(—COOH)、羥基(—OH)等多種強親水基團,具體優(yōu)異

        東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2018年5期2018-10-17

      • 淺談水膠比對水泥基灌漿料三項性能影響
        指標,在選擇不同水膠比時材料的流動性、豎向的膨脹率、抗壓強度都需要嚴格的按照表格中的標準規(guī)定來選擇。3 室內(nèi)試驗3.1 選三個不同的水膠比對Ⅱ類灌漿材料進行截錐流動度、抗壓強度、豎向膨脹率指標試驗(1)實驗室溫、濕度控制:溫度20℃±2℃,濕度>50%。(2)養(yǎng)護室溫度20℃±1℃,濕度>90%。3.2 實驗方法(1)截錐流動度試驗:采用行星式水泥膠砂攪拌機,采用機械攪拌方式。稱3KG灌漿料倒入預(yù)先潤濕的攪拌鍋中。先加入推薦水料比的用水量80%,先慢拌2m

        江西建材 2018年9期2018-08-28

      • 談粉煤灰摻量對不同水膠比混凝土的影響
        粉煤灰摻量對不同水膠比混凝土的影響,推動粉煤灰在混凝土中應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,并以此根據(jù)工程設(shè)計情況和工程所在地原材料實際情況,選擇有利的混凝土配合比方案。此次試驗從以下幾個方面進行比對,以揭示粉煤灰摻量對不同水膠比混凝土的影響,供大家參考。1 粉煤灰摻量對0.50水膠比混凝土的影響本組試驗共四個樣本,分別為0.50水膠比混凝土摻35%,30%,25%,20%粉煤灰,在保證材料品種、水膠比、砂率和減水劑摻量一致情況下(減水劑采用聚羧酸高效減水劑),為排除其他因素

        山西建筑 2018年18期2018-07-30

      • 泡沫混凝土孔結(jié)構(gòu)對抗壓強度的影響研究
        的影響因素主要有水膠比、外加劑及攪拌工藝等[13-15]。本文針對4種不同中密度泡沫混凝土(600~900 kg/m3),根據(jù)前期大量試驗優(yōu)化配比制備同一密度等級下5種不同水膠比的泡沫混凝土試件,以水膠比為變量,研究平均孔徑、孔隙率及抗壓強度的變化規(guī)律,分析其相互作用關(guān)系,通過對同一級別泡沫混凝土孔隙率與抗壓強度關(guān)系進行擬合,建立其相互關(guān)系,為泡沫混凝土在實際工程中的應(yīng)用提供參考。1 試驗1.1 試驗原材料水泥:P·Ⅱ42.5水泥,上海產(chǎn),符合 GB 17

        新型建筑材料 2018年3期2018-05-31

      • 低溫環(huán)境下水泥基材料抗硫酸鹽侵蝕性能試驗研究
        酸鈉溶液侵蝕不同水膠比的水泥砂漿試件,通過對水泥砂漿經(jīng)硫酸鹽侵蝕后的外觀、力學(xué)性能變化進行分析,研究了水泥砂漿的抗硫酸鹽侵蝕性能,為在西北地區(qū)低溫環(huán)境下選擇適宜的抗硫酸鹽水泥基材料提供參考。1 試驗1.1 試驗原料及儀器水泥:P·O42.5(OPC),中抗硫酸鹽水泥(SRC),甘肅省祁連山水泥集團股份有限公司,性能指標見表1;砂:中砂,細度模數(shù)為2.7,表觀密度2650 kg/m3,松散堆積密度1640 kg/m3,緊密堆積密度1770 kg/m3,含泥量

        新型建筑材料 2018年2期2018-03-09

      • 水膠比和含氣量對蒸養(yǎng)混凝土抗凍性的影響
        祁金瑞,王建國水膠比和含氣量對蒸養(yǎng)混凝土抗凍性的影響祁金瑞1,王建國2(1.中交天津港灣工程研究院有限公司,天津300222;2.天津港航工程有限公司,天津300457)為研究水膠比和含氣量對蒸養(yǎng)混凝土抗凍性的影響,采用快凍法分別測試了不同水膠比和含氣量的蒸養(yǎng)混凝土經(jīng)350次凍融循環(huán)后的質(zhì)量損失率和相對動彈模量,分析了質(zhì)量損失率與外觀變化的關(guān)系。研究結(jié)果表明,水膠比對蒸養(yǎng)混凝土的抗凍性影響較大,水膠比越大,抗凍性越差,質(zhì)量損失率越大,凍融前后的外觀變化越明

        中國港灣建設(shè) 2017年8期2017-08-30

      • 水膠比對C30高鈦型高爐渣自密實混凝土工作性能的影響
        610039)水膠比對C30高鈦型高爐渣自密實混凝土工作性能的影響何明虎1, 廖 飛1,2, 王 偉1, 何芃蓉1, 衡偉東1(1. 攀枝花學(xué)院土木與建筑工程學(xué)院,四川攀枝花 617000;2. 西華大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院,四川成都 610039)自密實混凝土與普通混凝土最大的區(qū)別主要體現(xiàn)在自密實混凝土對工作性能的特殊要求,而水膠比是影響工作性能的主要因素之一。文章利用攀西地區(qū)的工業(yè)固態(tài)廢棄物高鈦型高爐渣配制C30自密實混凝土,研究水膠比對其工作性能的影

        四川建筑 2017年4期2017-04-06

      • 淺析礦物摻合料與水膠比對混凝土耐久性的影響
        淺析礦物摻合料與水膠比對混凝土耐久性的影響常 江(安徽雙龍混凝土有限公司,安徽合肥230015)隨著社會主義經(jīng)濟的快速發(fā)展,社會各界對混凝土建筑工程的需求量也隨之日益增多。不言而喻,混凝土工程自然離不開混凝土,而且混凝土的耐久性會在很大程度上影響混凝土建筑工程的可靠性、安全性以及使用壽命,而水膠比和礦物摻合料又會對混凝土的耐久性造成極大的影響,因此本文分析了礦物摻合料與水膠比對混凝土耐久性產(chǎn)生的影響。礦物摻合料;水膠比;混凝土耐久性引言近些年,隨著國內(nèi)外土

        低碳世界 2016年34期2016-12-27

      • 水膠比對混凝土抗沖磨性能的影響
        830000)水膠比對混凝土抗沖磨性能的影響金自強,朱炎寧,張濤,艾洪祥(中建西部建設(shè)股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)本文采用天然石+天然砂、鐵礦石+鐵礦砂兩種骨料組合,以 0.21、0.26、0.31、0.45 四個水膠比配制混凝土,進行抗壓試驗和抗沖磨試驗。通過試驗結(jié)果分析得出:隨著水膠比的減小,混凝土的抗壓強度、抗沖磨性能逐步提高。但當水膠比W/C≤0.31 時,進一步降低水膠比對于混凝土抗沖磨性能的提高不夠明顯。因此,在實際工程中,應(yīng)

        商品混凝土 2016年11期2016-12-08

      • 水膠比和粉煤灰取代率對混凝土強度影響規(guī)律的試驗研究
        354300)?水膠比和粉煤灰取代率對混凝土強度影響規(guī)律的試驗研究谷 艷 玲(武夷學(xué)院土木工程與建筑學(xué)院, 福建 武夷山 354300)根據(jù)C30級混凝土的強度要求,采用均勻設(shè)計法制定20組試驗方案,對比分析粉煤灰取代率和水膠比對混凝土抗壓強度的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),隨著粉煤灰取代率的增加,混凝土試件抗壓強度呈逐漸降低趨勢;而隨著水膠比減小,其抗壓強度隨之增加。粉煤灰; 抗壓強度; 水膠比; 混凝土強度粉煤灰大多來源于火力發(fā)電廠的煤炭燃燒廢料,其主要化學(xué)成分

        重慶科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版) 2016年4期2016-09-28

      • 水膠比對石膏基復(fù)合調(diào)濕材料性能影響的試驗研究
        環(huán)保型裝飾材料。水膠比是石膏基膠凝材料施工、應(yīng)用中的重要控制參數(shù),本文通過研究水膠比的變化對石膏基復(fù)合調(diào)濕材料的抗壓強度、抗折強度及吸濕、放濕性能的影響,探索其相應(yīng)的影響規(guī)律。1 原材料與試驗方法1.1 原材料(1) 石膏:建筑石膏,福州和順達貿(mào)易有限公司生產(chǎn),其物理性能指標見表1。(2) 硅藻泥:灰白色,篩余量嵊州市浙東硅藻土精細制品廠生產(chǎn),市售。(3) 緩凝劑:葡萄糖酸鈉,新鄉(xiāng)市中信化工有限公司生產(chǎn),市售。(4) 水:普通自來水,符合JGJ63-200

        中國建設(shè)信息化 2016年17期2016-09-04

      • 高性能混凝土水膠比測試方法應(yīng)用研究
        )?高性能混凝土水膠比測試方法應(yīng)用研究劉曉(中鐵二十四局集團安徽工程有限公司,安徽合肥230011)高性能混凝土是提高混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的基本措施,而水膠比是影響混凝土耐久性的重要因素,混凝土的水膠比控制是高性能混凝土耐久性質(zhì)量控制的重要內(nèi)容之一。本文采用基于混凝土稠度與水膠比相關(guān)關(guān)系原理的FCT101新拌混凝土測試儀,研究其測試高性能混凝土水膠比的準確性。結(jié)果分析表明FCT101新拌混凝土測試儀可進行同等或類似條件下混凝土水膠比的測試,對于現(xiàn)場施工混凝土,

        低碳世界 2016年10期2016-08-11

      • 不同水膠比下粉煤灰摻量對混凝土抗?jié)B性能的影響
        0308)?不同水膠比下粉煤灰摻量對混凝土抗?jié)B性能的影響郭 小 森(中冶天工集團有限公司,天津 300308)為探究粉煤灰摻量對混凝土抗?jié)B性能的影響規(guī)律,對不同水膠比下粉煤灰混凝土抗?jié)B性能進行了分析,結(jié)果表明:混凝土摻入20%粉煤灰可有效改善其抗?jié)B性能,隨著粉煤灰摻量增加,混凝土抗?jié)B性能逐漸加速劣化;水膠比是影響混凝土抗?jié)B性能重要因素,對于大摻量粉煤灰混凝土可通過限制水膠比保證其抗?jié)B性能?;炷粒勖夯?,抗?jié)B性能,水膠比隨著人們對混凝土耐久性問題認識的不斷

        山西建筑 2016年12期2016-06-01

      • 水膠炸藥水含量的研究①
        232001)水膠炸藥水含量的研究①董聰慧, 馬志鋼, 邵子豪, 黃孝楠, 潘桂森 (安徽理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,安徽 淮南 232001)水膠炸藥的水含量隨膠粘劑種類及環(huán)境溫度的改變而變化.在氧化劑水溶液黏稠度相同的情況下,以聚丙烯酰胺為膠粘劑的水膠炸藥組分水含量少.在保證炸藥威力的情況下,當環(huán)境溫度降低時應(yīng)增加水膠炸藥水含量.水膠炸藥;水含量;膠粘劑0 引言漿狀炸藥是最早的含水炸藥,20世紀50年代末由美國科學(xué)家M.A.Cook和加拿大礦山技術(shù)人員H.

        佳木斯大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年6期2015-09-18

      • 水膠比水泥基復(fù)合材料的流變特性
        上顯著的特點是低水膠比。然而,隨著水膠比的降低,水泥基復(fù)合材料拌和物的粘度逐漸增大,引發(fā)不易攪拌、難泵送等一系列施工問題,很大程度上限制了其推廣與應(yīng)用。如何改善低水膠比水泥基復(fù)合材料的工作性能成為發(fā)展高與超高性能水泥基復(fù)合材料亟需解決的關(guān)鍵問題[1-2]?;炷亮髯冃阅鼙徽J為是迄今為止最理想的表征工作性能的方法[3-4],混凝土流變學(xué)是研究其流動和變形的重要學(xué)科?;炷亮髯儗W(xué)通過屈服應(yīng)力、粘度等參數(shù)定量的表征混凝土工作性能,而這些參數(shù)主要通過流體模型對測得

        江西建材 2014年12期2014-03-31

      • 水膠比和拆模時間對混凝土限制膨脹率的影響研究
        芳,余林文,鐘科水膠比和拆模時間對混凝土限制膨脹率的影響研究楊峻芳1,余林文2,鐘科3(1重慶市沙坪壩區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站重慶4000302重慶大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院重慶4000453重慶市地產(chǎn)集團重慶400014)測試了不同水膠比,不同拆模時間時,混凝土的限制膨脹率。試驗結(jié)果表明,隨混凝土水膠比的減小,混凝土的限制膨脹率有所增大;水膠比小的混凝土的拆模時間可以適當提前,水膠比大的混凝土的拆模時間要有一定的延后,相同水膠比時,拆模時間越晚,其限制膨脹率越小

        重慶建筑 2010年6期2010-03-27

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