freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

畢業(yè)論文摻粉煤灰與硅灰對高性能膠結(jié)材料抗壓強(qiáng)度的影響-資料下載頁

2025-06-04 00:08本頁面
  

【正文】 硅灰總摻量之和大于或小于 21%時(shí),填充密實(shí)效應(yīng)都不會(huì)太好,所以水泥漿體強(qiáng)度降低。粉煤灰和硅灰總摻量為 21%時(shí),填充密實(shí)效應(yīng)最好,差不多抵消兩種摻合 料水化反應(yīng)較慢導(dǎo)致的膠結(jié)材料早期強(qiáng)度比較低的缺點(diǎn),所以膠結(jié)材料的抗壓強(qiáng)度與基準(zhǔn)水泥漿體的抗壓強(qiáng)度非常接近 [35]。 (2) 加 入了粉煤灰和硅灰以后,水泥漿體 7d 抗壓強(qiáng)度值都高于基準(zhǔn)水泥漿體,粉煤灰和硅灰總摻和量等于 21%時(shí)抗壓強(qiáng)度值最大,其比基水泥漿體的抗壓強(qiáng)度提高了21% [36]。說明粉煤灰和硅灰的顆粒較細(xì)這一特點(diǎn)發(fā)揮出微集料的作用,填充了水泥漿體中水泥間的空隙,對提高水泥漿體早期抗壓強(qiáng)度很明顯,當(dāng)粉煤灰和硅灰的總摻量等于 21%時(shí),水泥漿體的填充密實(shí)效應(yīng)發(fā)揮的最好 [36]。 (3) 混凝土 7d 的折 壓比會(huì)由于粉煤灰硅粉的總摻量的增加而隨之變大。 這個(gè)現(xiàn)象表明了粉煤灰和硅灰對膠結(jié)材料的早期抗壓強(qiáng)度的增強(qiáng)比對早起抗壓強(qiáng)度的增強(qiáng)作用要明顯很多。 (4) 摻入了硅灰及粉煤灰以后 ,水泥漿體 28d 抗壓強(qiáng)度大于或接近基準(zhǔn)水泥漿體28d 的抗壓強(qiáng)度 [37],粉煤灰和硅灰的總摻量為 21%時(shí),其抗壓強(qiáng)度比基準(zhǔn)水泥漿體提高了近 14%。數(shù)據(jù)表明隨著齡期的增長,粉煤灰和硅灰的增強(qiáng)得越來越快,這是由于粉煤灰和硅灰中含有活性 SiO2和 Al2O3, 雖然沒有獨(dú)立的水硬性,也沒有潛在的水硬性,但是能在常溫條件下和水泥水化產(chǎn)生的 Ca(OH)2發(fā)生二次反應(yīng)和火山灰反應(yīng),生成了具有膠凝性能的水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,使水泥漿體強(qiáng)度的強(qiáng)度得以增長 [38]。 (5) 摻入粉煤灰和硅灰以后 ,水泥漿體 28d 的抗壓強(qiáng)度都要高于基準(zhǔn)水泥漿體的抗壓強(qiáng)度 [38],當(dāng)硅灰粉煤灰的總摻量為 21%時(shí),其水泥漿體的抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值,比基準(zhǔn)混凝土的抗壓強(qiáng)度提高了約 24%。表明了粉煤灰和硅灰對膠結(jié)材料的抗壓性能改善作用很大 [38],隨著齡期的不斷增長粉煤灰和硅灰的顆粒的填充作用和二次反應(yīng)作用發(fā)揮越來越明顯。 (6) 混凝土 28d 時(shí)候的折壓比會(huì)伴隨著硅灰和 粉煤灰的摻入的量的增加而變大,摻粉 煤灰和硅灰對高性能膠結(jié)材料抗折強(qiáng)度的影響 30 并且其增大率要高于 7d 折壓比。 摻粉 煤灰和硅灰對高性能膠結(jié)材料抗折強(qiáng)度的影響 31 結(jié)論 高性能膠結(jié)材料采用硅粉和粉煤灰雙摻時(shí) ,不僅克服了單摻粉煤灰高性能膠結(jié)材料早期強(qiáng)較增長緩慢和單摻硅粉水泥漿體早期強(qiáng)度增長快但后期強(qiáng)度增長緩慢的不足 ,可使高性能膠結(jié)材料具備高強(qiáng)、抗沖磨、抗空蝕等高性能 ,同時(shí)使膠結(jié)材料具備良好的流動(dòng)性和和易性 ,而且減少水泥用量 ,減輕了溫度控制的負(fù)擔(dān)。這種技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效果非常的顯著。在配制摻和硅粉的高性能膠結(jié)材料時(shí)應(yīng)該尤其注意高效減水劑與膠凝材料 的相互適應(yīng)性 ,通過提前試拌來選擇最符合的膠凝材料用量、硅粉用量和高效減水劑用量 ,為滿足部分技術(shù)指標(biāo)而沒有限制地使用高效減水劑對膠結(jié)材料總質(zhì)量而言弊大。在雙摻粉煤灰和硅灰的高性能膠結(jié)材料中 , 粉煤灰的細(xì)度越細(xì)時(shí) 形態(tài)效應(yīng)越明顯 , 密實(shí)效應(yīng)也越好 , 所以抗壓強(qiáng)度也就更高。粉煤灰是電廠的主要副產(chǎn)品,來源非常穩(wěn)定,產(chǎn)量也很大。如果沒有合理利用,不僅占地和水域,而且會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境。但是部分粉煤灰進(jìn)行加工,即可用于生產(chǎn)高性能膠結(jié)材料,且能有效地改善混凝土的力學(xué)性能和耐久性。試驗(yàn)表明,合理利用粉煤灰對節(jié)省能源,減少環(huán)境污 染,擺脫制約能源發(fā)展等方面,有著很重要的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)雙重意義,也正好符合了高性能綠色膠結(jié)材料的發(fā)展理念,應(yīng)用前景也會(huì)非常的廣闊。 摻粉 煤灰和硅灰對高性能膠結(jié)材料抗折強(qiáng)度的影響 32 參考文獻(xiàn) [1] H. Beushausen, . Alexander. Failure mechanisms and tensile relaxation of bonded concrete overlays subjected to differential shrinkage. Cement and Concrete Research, 2021, 36:19081914 [2] Pierre Mounanga, Abdelhafid Khelidj. Predicting Ca(OH)2 content and chemical shrinkage of hydrating cement pastes using analytical approach. Cement and Concrete Research, 2021, 34: 255265 [3] Eguchi Kiyoshi, Teranishi Kohji. Prediction equation of drying shrinkage of concrete based on posite model. Cement and Concrete Research, 2021, 35(3): 486493 [4] 張明征 . 高性能混凝土的配制與應(yīng)用 . 北京:中國計(jì)劃出版社 , 2021:115 [5] 張雄 . 建筑功能外加劑 . 北京:化學(xué)工業(yè)出版社 , 2021:110 [6] P. C. Aitcin. Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research, 2021, 30:152163 [7] Aitcin P C, Neville A M. High Performance Concrete Demystified. Concrete International, 1993, 1:2536 [8] Halit Yazici. The effect of silica fume and highvolume Class C ?y ash on mechanical properties, chloride peration and freeze– thaw resistance of selfpacting concrete. Construction and Building Materials, 2021, 21:17 [9] H. Abdul Razak, . Wong. Strength estimation model for highstrength concrete incorporating metakaolin and silica fume. Cement and Concrete Research, 2021, 35:688695 [10] Shah, Carpinteri,A.,Fracture Mechanics TestMethods for Concrete (RILEM Report 5), London: Chapmanand Hall,1991:169. [11] Hillerb,A.,Modeer, Peterson P. E.,Analysisof crack formation and crack growth in concrete bymeans of fracture mechanics and finite elements,Cement and Concrete research,1976,:773 摻粉 煤灰和硅灰對高性能膠結(jié)材料抗折強(qiáng)度的影響 33 [12] 肖佳 ,周士瓊 ,徐亦冬 .粉煤灰、硅灰對水泥膠砂性能影響的試驗(yàn)研究 [J].混凝土, 2021, 166( 8): 29. [13] Jenq, ,Two Parameter Fracture Modelfor Concrete,Journal of Engineering Mechanics,:12271241 [14] 馮乃謙 ,邢鋒 .高性能混凝土技術(shù) [M].北京 :原子能出版社 ,2021,295296. [25] Marusin S L, Shotwell L B. Alkalisilica reaction in con crete caused by densified silica fume[J]. Cement and [15] 劉孔凡 ,焦利利 .硅粉及其在混凝土中的應(yīng)用 [J].河南大學(xué)學(xué)報(bào) ,1994(12):9194. (2):910. [16] 葉東忠 .硅灰對水泥凈漿與砂漿性能及砂漿結(jié)構(gòu)影響的研究 [J].北京工商大學(xué)學(xué)報(bào) :自然科學(xué)版 ,2021,25 [17] 李家和 ,蓋廣清 ,劉鐵軍 .雙摻硅灰超細(xì)礦渣高強(qiáng)混凝土的研究 [J].吉林建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào) ,2021(1):1116. [18] Ramsdon R. The temperature rise of chilled water flowingthrough pipe[J]. Journal of the Mine Ventilation Society of South Africa,1983,(9):8593. [19] F H von Glehn, R Ramsdon. Stripper2a puter program for the analysis of the effective of chilled water pipe insulation[A].Proceedings of the US Mine Ventilation Symposium[C].1991205:299305. [20] F H [M].馮乃謙 ,等譯 .北京 :中國鐵道出版社 ,1998. 2021. [21] F De Larrad. Proceedings of high strength concrete[J]. lilleham2 er nor way,1993,(6). [22] Bentur A, Goldman A. Curing Effects, strength and physicalproperties of high strength silica fume concrete[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE. [23] 楊進(jìn)忠 , 朱付廣 , 張立勇 , 王勇威 , 劉玉琨 . 高性能混凝土抗?jié)B性的試驗(yàn)研究 . 混凝土 , 2021, (9):7576 [24] 蔡路 , 陳太林 , 王 浩 . 硅灰增強(qiáng)混凝土抗氯離子滲透性能研究 . 北方交通 , 2021, (8):35 [25] 杜應(yīng)吉 , 韓蘇建 , 姚汝方 , 李元婷 . 應(yīng)用納米微粉提高混凝土抗?jié)B抗凍性能的試驗(yàn)研究 . 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào) , 2021, 32(7):107110 [26] 邱樹恒,黃春泉,高建明 . 硅灰和礦渣摻合料對高強(qiáng)硅抗?jié)B性的影響 . 水泥工程 . 2021,(6):5859 摻粉 煤灰和硅灰對高性能膠結(jié)材料抗折強(qiáng)度的影響 34 [27] 宋少民 , 耿雷 . 人工砂高性能混凝土抗?jié)B性與抗凍性研究 . 工業(yè)建筑 , 2021, 36(7):6870 [28] 杜應(yīng)吉 . 用無機(jī)摻和料改善混凝土抗?jié)B抗凍性能的研究 . 農(nóng)村水利水電 . 2021, (8):7375 [29] A. Gokcea, S. Nagataki, T. Saeki, M. Hisada. Freezing and thawing resistance of airentrained concrete incorporating recycled coarse aggregate: The role of air content in demolished concrete. Cement and Concrete Research, 2021, 34:799806 [30] AGNIESZKA J. KLEMM. Ice Formation in Pores in Polymer Modified ConcreteII. The Influence of the Admixtures on the Water to Ice Transition in Cementitious Composites Subjected to Freezing/Thawing Cycles. Building and Environment, 1997,32(3):199202 [31] Vesa Penttala, Fahim AlNeshawy. Stress and strain state of concrete during freezing and thawing cycles. Cement and Concrete Research, 2021, 32:14071420 [32] C. Basyigit, I. Akkurt, R. Altindag. The effect of freezing– thawing (F– T) cycles on the radiation shielding properties of concretes. Building and Environment, 2021, 41:10701073 [33] Halit Yazici. The effe
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1