将原状粉煤灰掺入机场道面用钢纤维混凝土中,研究了以原状粉煤灰等量取代、**量取代水泥及在水泥用量不变的条件下仅将其作为微细集料使用时对钢纤维混凝土性能的影响,探讨原状粉煤灰在机场道面用钢纤维混凝土中应用的可能性,以提机场道面用钢纤维混凝土的力学性能,改善其内部结构,并降低一次性投资,为推广应用该项技术提供依据.
专业域里的大型综合性科研机构,也是集经营、科研、技术服务于一体的新技术企业。中冶建研院将自主知识产权科技优势转化为持续发展的核心竞争力产业,形成了以EPC项目、环保设施投资运营、房地产开发、工程材料、工程焊接和工程检测为主的六大主营业务板块,经营规模和效益快速提升。
以中冶集团和中冶建研院的核心技术、产业与管理力量为基础,拥有雄厚的科研实力,以及丰富经验的行业*和以研究生为主体的研发队伍,具有多项自主知识产权、专有技术,编制多项标准和行业标准,产品均通过省部级鉴定,其中多项产品获得发明奖、科技进步奖、北京市科技进步奖及重点新产品等殊荣为北京市工业建筑特种材料工程技术研究中心,中冶工程材料工程技术中心,是促进重大科技成果在转化和产业化的孵化器。
■基础混凝土基层处理:
用凿子凿去基础混凝上面上的浮浆、油类以及脆弱部分,使之露出健的混凝土表面。被凿物、泥等,使混凝土既平坦又具有一定粗糙面,被凿粗糙度以10—20mm为宜;
在灌浆作业12时前,将水撒在基础混凝上或浸泡,使混凝土充分吸水(非常重要)。当混凝土表面有积水时,在施工开始前,用压缩空气、回丝、海绵等物去水。
凿面目的
通过凿去基础混凝土浮浆层以及脆弱部,可使灌浆科和基础混凝土具有良好的的整体性和粘接性;
粗面形成的凹凸状,增大了粘接面,使粘接更牢固.混凝土具有相当的吸水量,因此需充分湿润;
若将灌浆料注入干燥的基础混凝土上,则灌浆料本身硬化(水化反应)所需水分被混凝上吸收,结果不仅会破坏灌浆抖的性状(强度、粘接、开裂等),而且会失去流动性而无法填充基础;在干燥状态下进行灌浆作业,几乎会失去其粘接性。
5.灌浆料搅拌
■搅拌场所
搅拌场所应选择尽可能临近施工作业场所且又的地方,因为过长的运输距离容易引起灌浆料的离析泌水。2搅拌器
灌浆料搅拌必须使用机械搅拌,禁止手工搅拌。
使用手持式混合叶片回转搅拌器,手持式搅拌器是一种在普通电钻前端(转速300~750rPm;功率大于800W)配备特殊形状的混合叶片。
4)不同水泥对其早期膨胀率有一定的影响,象牌水泥膨胀率小,嘉新的大,但体积膨胀率增长规律不变,这也说明加剂与3种水泥的良好适应性。
1)对比产品硬化后1~28d的体积膨胀率持续大幅度下降,在结构空间的限制下,势必产生较大的收缩应力,如果此应力大于浆体本身的抗拉强度,则会产生收缩裂缝,而收缩裂缝是部有害杂质侵入灌浆料的快速通道,严重影响结构的使用寿命。
2)配制的灌浆料具有良好的中后期体积稳定性。由于早期膨胀组分的残余膨胀,故硬化浆体1d时膨胀率大;随着早期膨胀组分作用的逐渐消失,膨胀增长率逐渐小于浆体自收缩的增长率,所以浆体总体体积逐渐减小;随着龄期的延长,中后期膨胀组分开始发挥作用,并在3d后膨胀增长率与自收缩增长率达到平衡;此后灌浆料体积相对稳定,根据水灰比的不同膨胀率有所不同,但均在0.05%~0.07%之间。
3)不同的水灰比对灌浆料各组分的分散均匀性、水化程度等都有一定的影响,进而影响膨胀效果。一方面,越低的水灰比,水泥浆体的收缩量越大;另一方面,随着水灰比的增大,各组分颗粒分散得更加均匀,膨胀组分的水化也越充分,膨胀效果也越好,故增大水灰比会提灌浆料的膨胀率。但当水灰比到达一定程度,满足充分、均匀地分散各组分颗粒后,多余的水分又会阻止膨胀效果的发挥,反而降低灌浆料的体积膨胀率。试验结果很好地验证了此理论。水灰比由0.27增大到0.29时,各龄期的体积膨胀率均增大,而继续增大水灰比到0.30,膨胀率则开始减小。
机制砂因石粉含量、颗粒棱角多、表面粗糙等特点,对自密实混凝土的工作性、泵送性能影响显着.基于流变学理论与Kaplan混凝土泵送压力计算模型,结合机制砂自密实混凝土现场泵送压力测试,利用流变参数坍落度S和倒坍落度筒流出时间t建立了这种混凝土的泵送压力计算模型,并分析了机制砂特性和配合比参数对其泵送压力的影响规律.结果表明:机制砂特性与混凝土配合比参数对机制砂自密实混凝土泵送压力影响显着,呈现出不同的变化规律.
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