首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研究采用二级粉煤灰和非增粘型复合外加剂配制出了C40免振岛混凝土,大大降低了免振岛混凝土的成本。讨论了C40免振岛混凝土的强度影响因素,提出了整体级配的概念。  相似文献   

2.
本文介绍采用聚羧酸型高效减水剂配制C60自密实混凝土的配比试验及施工有关情况,实现了高强混凝土3小时坍落度无损失和免振这一目标,为高强混凝土的推广、城市环境的改善提供了经验。  相似文献   

3.
建筑工程的混凝土施工常常在振捣成型上遇到困难,特别是在高层建筑中的例如箱基底板节点、结构复杂的区域或者隧道中更是突出。这些都是由于结构配筋稠密而复杂或者断面狭小导致的振动棒插入困难的结果。这样一来,漏振、过振后就更加容易使得混凝土不密实。同时,在振捣时,钢筋、预埋件和预埋空洞的移位也是常常发生的,并在强度和耐久上降低混凝土结构的性能。施工如果地点为城市,对于噪声就有限制,而工程大面积浇筑混凝土和搭脚手架的工作不仅量大而且时间紧迫,就需要混凝土最好能够免振捣或者能够自动快速的充满模版。本文就自流平混凝土的配制以及应用中应注意的问题进行了阐述。  相似文献   

4.
郭洪涛 《科技信息》2010,(11):339-339
传统的干硬性混凝土是靠压捣来实现密实,塑性混凝土靠振捣密实;减水剂的出现,使塑性混凝土变成可流动性、大流动性混凝土,可进行泵送施工,易于振捣,从而可提高施工效率;超塑化剂的研究与发展,使高性能混凝土可达到免振、自流平、自密实的状态,大大提高了施工效率与水平。现根据近几年的研究成果与应用实例,简要介绍免振捣混凝土性能与应用情况。  相似文献   

5.
本通过实例,介绍了高抛免振自密实混凝土质量控制及其性能评价的方法,并与振捣成型的混凝土怍了比较,证明其各项指标均达到了预定要求。  相似文献   

6.
碾压橡胶混凝土的强度特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用橡胶粉等体积代砂方法,研究了碾压混凝土掺入橡胶粉后的工作性和抗压强度的变化规律,回归得出了碾压橡胶混凝土强度公式,探讨了等抗压强度(40MPa)条件下橡胶粉用量对碾压混凝土轴拉强度和极限拉伸值的影响.试验水灰比为0.30~0.55,橡胶粉用量为50~120kg/m^3.试验结果表明:橡胶粉颗粒在碾压混凝土试件中均匀分布,振实过程中不会出现颗粒上浮问题;橡胶粉等体积代砂,不会对混凝土的工作性产生显著影响;水泥强度、水灰比和橡胶粉用量是影响碾压混凝土强度的主要因素,橡胶粉用量与抗压强度降低幅度之间具有近似线性关系;在碾压混凝土中掺入橡胶粉,有助于提高其抗拉强度和极限拉伸值,提高幅度随橡胶粉用量的增加而增大.  相似文献   

7.
聚丙烯纤维自密实混凝土的研究及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
主要论述聚丙烯纤维免振自密实混凝土的研究 ,包括原材料的选择和性能研究。重点介绍该材料在天津市某立交桥维修美化工程中修补加固的应用  相似文献   

8.
马卫红 《科技信息》2010,(33):I0324-I0324,I0346
如何获得最佳的粘结状态和粘结力,这是保证新老混凝土施工成功的关键。新老混凝土的粘结强度由以下四项中最弱的一项来控制:(1)界面剂与基层混凝上的粘结力;(2)界面剂本身的强度;(3)老混凝土的强度;(4)新混凝土的强度。  相似文献   

9.
介绍了高抛免振混凝土施工方法是在特定施工条件下一种行之有效的施工手段,指出采用该施工方法不仅解决了超长管柱内(或类似环境下)的混凝土振捣难题,而且由于混凝土免于振捣,减少了人工,缩短了施工时间,经济、社会效益显著。  相似文献   

10.
惠寿超 《科技资讯》2012,(11):59-59
高抛免振自密实混凝土不离析、不泌水,且具有很高的流动性,能够不经振捣或稍加振捣即自动流平并充满模板和包裹钢筋,被现代建筑尤其是高层建筑广泛采用。本文旨在优选外加剂、胶凝材料和粗细骨料,分析配合比,明确性能指标,以使混凝土拌合物屈服剪应力减少到适宜范围,保持足够的塑性粘度,使骨料悬于水泥浆中,在不离析、不泌水的前提下实现自流密实,充分填充构件内的空间,形成密实且均匀的高抛免振自密实高性能混凝土,为高层建筑施工创造良好的技术基础。  相似文献   

11.
自密实混凝土充填堆石体的试验   总被引:6,自引:0,他引:6  
自密实混凝土作为一种高性能混凝土,正在国内得到越来越大范围的应用.利用自密实混凝土充填堆石体,充分发挥其高性能、免振、自密实的特点,可以得到综合性能优异的堆石混凝土,是一种有发展前途的新型混凝土.通过自密实混凝土充填堆石体试验,研究自密实混凝土在堆石体的流动和密实情况,表明自密实混凝土充填堆石体技术可行,实验达到了预期效果。  相似文献   

12.
杨国明 《科技资讯》2010,(10):96-96
本文针对在施工中混凝土强度所存在的问题,从几个方面分析了影响混凝土强度的因素及所采取的措施:(1)砼的拌制;(2)混凝土的运输及要求;(3)混凝土的浇筑与振捣。  相似文献   

13.
混杂纤维对高性能混凝土高温性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对高性能混凝土的防火、抗爆裂性能低的特点,采用低熔点(聚丙烯纤维)及高熔点纤维(钢纤维)混杂的方法,对高性能混凝土高温性能(抗折强度、抗压强度及劈裂抗拉强度,抗爆裂性能)进行改善.研究表明,800℃时,混杂纤维混凝土的抗折强度剩余率约15%,明显高于基准混凝土的抗折强度剩余率(约6%);抗压强度剩余率约15%,与基准混凝土的强度剩余率相当(约15%);劈裂抗拉强度剩余率约20%,明显高于基准混凝土的抗折强度剩余率(约10%).另外混杂纤维明显提高了混凝土的抗爆裂性能,同时分析了混杂纤维改善高性能混凝土高温性能的作用机理.  相似文献   

14.
采用正交试验设计再生混凝土的配合比,当水胶比(W/B )0.45,再生骨料(RA )取代量30%,聚羧酸盐高效减水剂(PC)掺量2.5%,粉煤灰(FA)掺量20%时,组成再生混凝土的最优配合比。选用最优配合比,改变再生骨料的原始混凝土强度,表现出原始混凝土强度高,配制的再生混凝土强度也高的结果。当原始混凝土强度达到C50,基本上可以配制出与天然骨料一样的混凝土强度。  相似文献   

15.
通过配合比、强度、变形及耐久性试验表明, 掺加了掺合料( 大理石粉和碾细铜渣) 后,水淬铜渣(GCS) 可作为混凝土的细集料- 除自重较大外, 所配制的混凝土( 铜渣混凝土) 具有与普通混凝土相同的力学性能及耐久性能  相似文献   

16.
为研究在轴心受压状态下,方钢管约束轻骨料混凝土轴压短柱的破坏模式和力学性能,在此对4组8个方钢管约束轻骨料混凝土轴压短柱试件进行了试验研究。试验结果表明:方钢管能够有效改善轻骨料混凝土的脆性特征,使其具有较好的延性;宽厚比(B/t)与配置纵向钢筋对提高试件极限承载力较混凝土强度的影响大,而混凝土强度的提高对改善试件极限承载力作用较小。基于验证的有限元模型,分析宽厚比(B/t)、混凝土强度对混凝土强度提高系数(Kc)的影响规律,得出B/t对Kc的影响较混凝土强度对Kc的影响大,且与试验结果相吻合。  相似文献   

17.
建筑模网混凝土矮墙抗震性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建筑模网混凝土墙体是一种免模板的新型组合结构,是由钢板网、竖向加劲肋和交错连接的水平折钩拉筋构成空间网架结构,内浇不振捣自密实混凝土后制成的一种新型住宅墙体材料.通过6个建筑模网混凝土矮墙的抗震拟静力试验,研究了这种新型墙体的破坏形态、滞回特性、变形能力和抗剪承载力等.研究表明:模网混凝土墙体的破坏过程与普通混凝土墙体较为相似,呈剪切破坏形态;模网混凝土墙体表现出较高的抗剪能力,且《建筑模网混凝土结构技术规程》(DB 21/T1210—2004)对模网混凝土的抗剪强度有足够的保证;模网混凝土墙体变形能力略低于普通钢筋混凝土墙体试件.  相似文献   

18.
高强无收缩灌浆料其价格低廉,施工快捷,操作方便,是一种常用灌浆、添缝、道路抢险、混凝土结构加固材料。在钢筋混凝土结构上可以采用高强无收缩灌浆料作为植入钢筋或机械设备底脚螺栓的粘合材料,被植入的钢筋及底脚螺栓具有较强的抗拔能力及锚固强度,其造价比有机类环氧树脂建筑加固胶便宜,是安装设备基础、修复混凝土结构缺陷的常用材料。高强无收缩灌浆料施工的优势是免振,不必使用振捣器,在外加剂及自身重力的作用下自流平。  相似文献   

19.
混凝土衬砌的爆振模拟试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对隧洞开挖施工中存在的爆破振动对混凝土衬砌的影响问题,就其试验研究的方法及爆破振动对混凝土强度的影响进行了探索和分析,得出了爆破振动速度与混凝土强度、在同一爆振速度下混凝土接受振动时的龄期与混凝土强度等关系曲线,从而确定出工程中所关心的安全振速、安全衬砌距离及合理衬砌时间等重要参数,并引用损伤理论对试验结果进行分析。  相似文献   

20.
为了解决蒸汽养护不仅会造成混凝土耐久性能降低,而且耗费大量能源的问题,针对环形混凝土电杆生产工艺,通过采用外加剂与矿物掺合料复合技术,制备早强免蒸养混凝土,对比分析现有生产用蒸汽养护混凝土和所制备早强免蒸养混凝土的性能。结果表明:免蒸养混凝土能在3 d内达到与蒸养混凝土相同的强度,同时其耐久性提高,300次冻融循环后动弹性模量损失率减小2. 33%,质量损失率减小2. 17%,抗氯离子渗透性能明显改善;免蒸养混凝土中水化产物形貌及分布状态优于蒸养混凝土,其产物结晶更完整,缺陷更少,内部孔结构得到优化,无害孔增加,结构更密实。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号