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混凝土鉆孔取芯機鉆頭,金剛石薄壁鉆頭供應商

更新時間:2010-11-26   點擊次數:431次

混凝土鉆孔取芯機鉆頭,金剛石薄壁鉆頭供應商


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混凝土鉆孔取芯機鉆頭,金剛石薄壁鉆頭

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高摻量粉煤灰混凝土的性能
    *,粉煤灰的加入可改變混凝土的和易性,如降低沁水與離析,提高可泵性和抹面性,改善外加劑與水泥的適應性等。
(1) 新拌HFCC
a)流動性
細粉材料過多時,反而會使新拌混凝土的和易性朝不利的方向發展。當粉煤灰摻量較小時,通常隨摻量增加,保持相通流動度,用水量可成比例略為降低。但當摻量一定量后,由于細顆粒過多,漿體體積增加(粉煤灰的比重約為水泥的2/3),導致拌和物粘稠性明顯增加,拌和物的工作性反而變差。
b)含氣量
    當所設計的HFCC需要引氣時,粉煤灰的燒失量(含碳量)對引氣影響非常顯著。出機拌和物的含氣量在4%~6%的HFCC,如果處于靜止狀態,20~30min后含氣量即可降低50%~60%。對于引氣的HFCC,需要通過適宜的施工工藝措施確保HFCC入倉后含氣量滿足設計要求。
    c)凝結時間
     凝結時間還受減水劑的影響,使用活性激發劑可明顯加快凝結時間。此外,溫度對HFCC凝結時間及早期強度的影響,比普通混凝土和低摻量粉煤灰混凝土更為顯著。
(2) 硬化混凝土
a)彈性模量與彎拉強度:粉煤灰混凝土的彈性模量遵循隨強度增長而增長的規律。粉煤灰混凝土在抗壓強度相同的情況下,表現保護較好的抗彎強度。
b)體積穩定性
  有文獻資料的實驗結果結論如下:
①HFCC干縮值與粉煤灰的品種間沒有明確的關系。
②延長干燥前的養護期對減小收縮值影響明顯。
③所測試HFCC的收縮應變值與強度相近的普通混凝土相近或偏低。
④HFCC的徐變與同實驗條件、同強度普通混凝土比較是較低的。
c)耐久性
①滲透性:通過實驗結果的比較可得出HFCC具有極低的滲透性。
②抗凍性:通過比較HFCC的抗凍性明顯好于普通混凝土。
③抗Cl—滲透:抗氯離子滲透性與普通混凝土相似。
    ④抗碳化:以往研究表明,混凝土的碳化速度受粉煤灰摻量的影響較大,隨摻量增大其碳化系數也增大。對現場結構的實測也表明,粉煤灰混凝土較之普通混凝土(強度等級相近)有相似或略高的碳化深度。根據文獻的試驗可得:一方面,HFCC碳化深度均大于同養護齡期、同碳化歷時的普通混凝土,隨養護齡期增長,碳化深度值有所降低。另一方面,粉煤灰與水泥用量對碳化深度有顯著影響。
d)耐腐蝕性
    實驗結果表明,采用不超過25%摻量的粉煤灰取代水泥,可獲得不低于基準混凝土的耐磨性,且對施工性能有較大改善,認為粉煤灰混凝土可用于承受磨耗的路面工程。對于HFCC,在普通混凝土也摻入減水劑,且兩種混凝土同水膠比的條件下,58%粉煤灰混凝土耐磨蝕性能降低了29%。
強度是影響混凝土耐磨性的重要因素,與摻入粉煤灰關系不大。
e)抑制堿骨料反映
摻用粉煤灰等礦物摻合料能有效的抑制堿骨料反映。HFCC的膨脹值較低。

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