混凝土钻孔取芯机钻头,金刚石薄壁钻头供应商
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混凝土钻孔取芯机钻头,金刚石薄壁钻头
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赵阳:
高掺量粉煤灰混凝土的性能
*,粉煤灰的加入可改变混凝土的和易性,如降低沁水与离析,提高可泵性和抹面性,改善外加剂与水泥的适应性等。
(1) 新拌HFCC
a)流动性
细粉材料过多时,反而会使新拌混凝土的和易性朝不利的方向发展。当粉煤灰掺量较小时,通常随掺量增加,保持相通流动度,用水量可成比例略为降低。但当掺量一定量后,由于细颗粒过多,浆体体积增加(粉煤灰的比重约为水泥的2/3),导致拌和物粘稠性明显增加,拌和物的工作性反而变差。
b)含气量
当所设计的HFCC需要引气时,粉煤灰的烧失量(含碳量)对引气影响非常显著。出机拌和物的含气量在4%~6%的HFCC,如果处于静止状态,20~30min后含气量即可降低50%~60%。对于引气的HFCC,需要通过适宜的施工工艺措施确保HFCC入仓后含气量满足设计要求。
c)凝结时间
凝结时间还受减水剂的影响,使用活性激发剂可明显加快凝结时间。此外,温度对HFCC凝结时间及早期强度的影响,比普通混凝土和低掺量粉煤灰混凝土更为显著。
(2) 硬化混凝土
a)弹性模量与弯拉强度:粉煤灰混凝土的弹性模量遵循随强度增长而增长的规律。粉煤灰混凝土在抗压强度相同的情况下,表现保护较好的抗弯强度。
b)体积稳定性
有文献资料的实验结果结论如下:
①HFCC干缩值与粉煤灰的品种间没有明确的关系。
②延长干燥前的养护期对减小收缩值影响明显。
③所测试HFCC的收缩应变值与强度相近的普通混凝土相近或偏低。
④HFCC的徐变与同实验条件、同强度普通混凝土比较是较低的。
c)耐久性
①渗透性:通过实验结果的比较可得出HFCC具有极低的渗透性。
②抗冻性:通过比较HFCC的抗冻性明显好于普通混凝土。
③抗Cl—渗透:抗氯离子渗透性与普通混凝土相似。
④抗碳化:以往研究表明,混凝土的碳化速度受粉煤灰掺量的影响较大,随掺量增大其碳化系数也增大。对现场结构的实测也表明,粉煤灰混凝土较之普通混凝土(强度等级相近)有相似或略高的碳化深度。根据文献的试验可得:一方面,HFCC碳化深度均大于同养护龄期、同碳化历时的普通混凝土,随养护龄期增长,碳化深度值有所降低。另一方面,粉煤灰与水泥用量对碳化深度有显著影响。
d)耐腐蚀性
实验结果表明,采用不超过25%掺量的粉煤灰取代水泥,可获得不低于基准混凝土的耐磨性,且对施工性能有较大改善,认为粉煤灰混凝土可用于承受磨耗的路面工程。对于HFCC,在普通混凝土也掺入减水剂,且两种混凝土同水胶比的条件下,58%粉煤灰混凝土耐磨蚀性能降低了29%。
强度是影响混凝土耐磨性的重要因素,与掺入粉煤灰关系不大。
e)抑制碱骨料反映
掺用粉煤灰等矿物掺合料能有效的抑制碱骨料反映。HFCC的膨胀值较低。
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赵阳:
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