期刊导航
期刊开放获取
唐山市科学技术情报研究..
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
9
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
浅析硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂限制膨胀率的影响因素
被引量:
1
1
作者
吴翠娥
陶方元
吴文选
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2015年第1期6-9 32,32,共5页
本文研究了膨胀剂的掺量、水胶比、掺和料种类及掺量对掺有硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂砂浆的限制膨胀率的影响规律,结果表明:随着膨胀剂掺量的增大,在掺量相同增幅下,砂浆的限制膨胀率增幅存在一定差异;水胶比在0.35-0.50范围内时,随着水...
本文研究了膨胀剂的掺量、水胶比、掺和料种类及掺量对掺有硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂砂浆的限制膨胀率的影响规律,结果表明:随着膨胀剂掺量的增大,在掺量相同增幅下,砂浆的限制膨胀率增幅存在一定差异;水胶比在0.35-0.50范围内时,随着水胶比增大,砂浆限制膨胀率降低,水胶比大于0.45时限制膨胀率降低尤为明显;粉煤灰和石粉在一定掺量下对砂浆限制膨胀率有促进作用,粉煤灰最佳掺量为20%,石粉最佳掺量为5%,矿粉对其有一定抑制作用。
展开更多
关键词
掺量
水胶比
掺和料
硫铝酸钙-
氧化钙类膨胀剂
原文传递
水化环境和膨胀剂对混凝土膨胀性能的影响
被引量:
5
2
作者
田智超
李长成
刘立
《混凝土》
CAS
北大核心
2016年第1期9-12,共4页
以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境,将硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂(CSA、AEA)配制的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的...
以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境,将硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂(CSA、AEA)配制的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响。结果表明,标准养护、100%RH温升模拟水化环境下,三种补偿收缩混凝土均有膨胀性,且硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂补偿收缩混凝土的膨胀性能优于CSA和AEA。绝湿温升水化环境中,只有硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂补偿收缩混凝土发生膨胀,CSA和AEA膨胀率几乎为零。因此,无法进行湿养护的工程部位,补偿收缩混凝土应以硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂为主。
展开更多
关键词
水化环境
膨胀
剂
类
别
补偿收缩混凝土
硫铝酸钙-
氧化钙
类
混凝土
膨胀
剂
绝湿温升
在线阅读
下载PDF
职称材料
复合膨胀剂在预应力孔道压浆材料中的应用试验研究
被引量:
6
3
作者
康勇
《低温建筑技术》
2020年第5期34-36,40,共4页
文中通过在预应力孔道压浆材料基本配合比中掺入塑性膨胀剂和氧化钙类膨胀剂,对压浆材料进行性能试验。试验结果表明,塑性膨胀剂在一定掺量范围内,可以降低压浆材料的流动度和压力泌水率,提高压浆材料3h和24h自由膨胀率,缩短压浆材料凝...
文中通过在预应力孔道压浆材料基本配合比中掺入塑性膨胀剂和氧化钙类膨胀剂,对压浆材料进行性能试验。试验结果表明,塑性膨胀剂在一定掺量范围内,可以降低压浆材料的流动度和压力泌水率,提高压浆材料3h和24h自由膨胀率,缩短压浆材料凝结时间,同时会降低压浆材料硬化后的强度。膨胀剂复合使用可以补偿单掺塑性膨胀剂时压浆材料硬化后收缩,保证压浆材料硬化后的体积稳定性。
展开更多
关键词
压浆材料
塑性
膨胀
剂
氧化钙类膨胀剂
在线阅读
下载PDF
职称材料
水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响
被引量:
2
4
作者
田智超
李长成
刘立
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2015年第1期1-5 21,21,共6页
以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境,将硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂(HCSA)、硫铝酸钙类膨胀剂(CSA、AEA)配制的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀...
以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境,将硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂(HCSA)、硫铝酸钙类膨胀剂(CSA、AEA)配制的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响。结果表明,标准养护、100%RH温升模拟水化环境下,三种补偿收缩混凝土均有膨胀性,且HCSA补偿收缩混凝土的膨胀性能优于CSA和AEA。绝湿温升水化环境中,只有HCSA补偿收缩混凝土发生膨胀,CSA和AEA膨胀率几乎为零。因此,无法进行湿养护的工程部位,补偿收缩混凝土应以硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂为主。
展开更多
关键词
水化环境
膨胀
剂
类
别
补偿收缩混凝土
硫铝酸钙-
氧化钙
类
混凝土
膨胀
剂
绝湿温升
原文传递
论我国混凝土膨胀剂的发展新方向
被引量:
3
5
作者
游宝坤
赵顺增
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2014年第4期1-3,共3页
为适应我国现代混凝土技术的发展,提出研制和生产氧化钙—硫铝酸钙膨胀剂,不断提高膨胀剂的质量和应用技术水平是我国混凝土膨胀剂的发展新方向。
关键词
现代混凝土
氧化钙
—硫铝酸钙
类
膨胀
剂
原文传递
养护温度和粉煤灰对补偿收缩混凝土膨胀效能的影响
被引量:
28
6
作者
苗苗
米贵东
+1 位作者
阎培渝
刘仍光
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第10期1427-1430,共4页
研究了养护温度和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土的膨胀效能和强度的影响。结果表明:20、40℃养护时混凝土的各龄期强度均匀增长;60℃养护能极大地促进早期强度增长,后期强度增长缓慢。粉煤灰在不同养护温度下对混凝土的早期强度发展都有...
研究了养护温度和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土的膨胀效能和强度的影响。结果表明:20、40℃养护时混凝土的各龄期强度均匀增长;60℃养护能极大地促进早期强度增长,后期强度增长缓慢。粉煤灰在不同养护温度下对混凝土的早期强度发展都有抑制作用;长期高温养护后,粉煤灰活性逐渐显现,显著促进混凝土的强度增长,且粉煤灰掺量越大,混凝土强度增幅越大。硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的膨胀效能发挥对温度非常敏感,养护温度越高,膨胀剂的水化速度越快,膨胀作用发挥越早;适量掺加粉煤灰有利于膨胀效能的发挥,掺量越大,膨胀随温度增长的增幅越大。大掺量粉煤灰补偿收缩混凝土的强度发展和限制膨胀率的温度敏感性均很高。
展开更多
关键词
补偿收缩混凝土
粉煤灰
硫铝酸钙–
氧化钙类膨胀剂
养护温度
原文传递
养护温度和粉煤灰对补偿收缩混凝土膨胀效能的影响
7
作者
苗苗
米贵东
+1 位作者
阎培渝
刘仍光
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2013年第1期29-32,11,共5页
研究了养护温度和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土的膨胀效能和强度的影响。结果表明:20、40℃养护时混凝土的各龄期强度均匀增长;60℃养护能极大地促进早期强度增长,后期强度增长缓慢。粉煤灰在不同养护温度下对混凝土的早期强度发展都有...
研究了养护温度和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土的膨胀效能和强度的影响。结果表明:20、40℃养护时混凝土的各龄期强度均匀增长;60℃养护能极大地促进早期强度增长,后期强度增长缓慢。粉煤灰在不同养护温度下对混凝土的早期强度发展都有抑制作用;长期高温养护后,粉煤灰活性逐渐显现,显著促进混凝土的强度增长,且粉煤灰掺量越大,混凝土强度增幅越大。硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的膨胀效能发挥对温度非常敏感,养护温度越高,膨胀剂的水化速度越快,膨胀作用发挥越早;适量掺加粉煤灰有利于膨胀效能的发挥,掺量越大,膨胀随温度增长的增幅越大。大掺量粉煤灰补偿收缩混凝土的强度发展和限制膨胀率的温度敏感性均很高。
展开更多
关键词
补偿收缩混凝土
粉煤灰
硫铝酸钙–
氧化钙类膨胀剂
养护温度
原文传递
水胶比和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土自收缩特性的影响
被引量:
22
8
作者
苗苗
阎培渝
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第11期1607-1612,共6页
通过测定基准混凝土和补偿收缩混凝土的自收缩,研究添加硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的补偿收缩混凝土的自收缩特性,以及水胶比和粉煤灰掺量对于膨胀剂补偿效果的影响。结果显示:在前20h内硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂因为没有足够的强度约束...
通过测定基准混凝土和补偿收缩混凝土的自收缩,研究添加硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的补偿收缩混凝土的自收缩特性,以及水胶比和粉煤灰掺量对于膨胀剂补偿效果的影响。结果显示:在前20h内硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂因为没有足够的强度约束而无法对混凝土自收缩产生补偿作用,在20~168h龄期内膨胀剂开始发挥补偿作用,自收缩减小。膨胀剂对自收缩的补偿效率受水胶比和粉煤灰掺量的影响很大,水胶比越大,膨胀剂对混凝土自收缩的补偿效率越高;粉煤灰掺量越大,膨胀剂的补偿效率越高。水胶比为0.34,粉煤灰掺量为45%时,适当掺量(6%)的膨胀剂产生的膨胀可以补偿全部的自收缩,使混凝土在30h后持续保持膨胀变形。
展开更多
关键词
补偿收缩混凝土
粉煤灰
硫铝酸钙-
氧化钙类膨胀剂
水胶比
自收缩
原文传递
养护温度对补偿收缩混凝土抗碳化性能的影响
9
作者
苗苗
叶建
杨长辉
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2013年第4期20-24,共5页
本文以复掺硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂和粉煤灰的混凝土为研究对象,通过测试限制膨胀率、限制强度、碳化深度,研究不同养护温度对混凝土抗碳化性能的影响规律。研究结果表明:在20℃、40℃、60℃三种养护温度下,对于限制膨胀率均满足要求...
本文以复掺硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂和粉煤灰的混凝土为研究对象,通过测试限制膨胀率、限制强度、碳化深度,研究不同养护温度对混凝土抗碳化性能的影响规律。研究结果表明:在20℃、40℃、60℃三种养护温度下,对于限制膨胀率均满足要求的混凝土(膨胀剂掺量5%),适当的高温养护能提高抗碳化性能,过高的温度会使孔隙率和大孔数量增多,反而不利于抗碳化,表现为40℃养护时碳化深度最小,60℃次之,20℃最大。过高的温度同样不利于后期强度发展,表现为28d强度60℃养护时低于40℃。这与压汞实验的分析结果相一致。所以,补偿收缩混凝土内部温升不宜过高,最好控制在40℃以下。
展开更多
关键词
补偿收缩混凝土
硫铝酸钙-
氧化钙类膨胀剂
碳化
强度
原文传递
题名
浅析硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂限制膨胀率的影响因素
被引量:
1
1
作者
吴翠娥
陶方元
吴文选
机构
武汉三源特种建材有限责任公司
出处
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2015年第1期6-9 32,32,共5页
文摘
本文研究了膨胀剂的掺量、水胶比、掺和料种类及掺量对掺有硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂砂浆的限制膨胀率的影响规律,结果表明:随着膨胀剂掺量的增大,在掺量相同增幅下,砂浆的限制膨胀率增幅存在一定差异;水胶比在0.35-0.50范围内时,随着水胶比增大,砂浆限制膨胀率降低,水胶比大于0.45时限制膨胀率降低尤为明显;粉煤灰和石粉在一定掺量下对砂浆限制膨胀率有促进作用,粉煤灰最佳掺量为20%,石粉最佳掺量为5%,矿粉对其有一定抑制作用。
关键词
掺量
水胶比
掺和料
硫铝酸钙-
氧化钙类膨胀剂
Keywords
dosage
water-binder ratio
mineral admixture
calcium sulphoaluminate hydrate-calcium hydroxide ex-pansive agent
分类号
TU528 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
水化环境和膨胀剂对混凝土膨胀性能的影响
被引量:
5
2
作者
田智超
李长成
刘立
机构
天津华北地质勘查局
中国建筑材料科学研究总院绿色建筑材料国家重点实验室
出处
《混凝土》
CAS
北大核心
2016年第1期9-12,共4页
基金
"十二五"国家科技支撑计划课题(2102BAJ20B03)
文摘
以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境,将硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂(CSA、AEA)配制的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响。结果表明,标准养护、100%RH温升模拟水化环境下,三种补偿收缩混凝土均有膨胀性,且硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂补偿收缩混凝土的膨胀性能优于CSA和AEA。绝湿温升水化环境中,只有硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂、硫铝酸钙类膨胀剂补偿收缩混凝土发生膨胀,CSA和AEA膨胀率几乎为零。因此,无法进行湿养护的工程部位,补偿收缩混凝土应以硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂为主。
关键词
水化环境
膨胀
剂
类
别
补偿收缩混凝土
硫铝酸钙-
氧化钙
类
混凝土
膨胀
剂
绝湿温升
Keywords
hydration environment
expansive agent type
shrinkage - compensating concrete
calcium sulphoaluminate hydrate - calcium hydroxide expansive agent
moist adiabat
分类号
TU528.01 [建筑科学—建筑技术科学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
复合膨胀剂在预应力孔道压浆材料中的应用试验研究
被引量:
6
3
作者
康勇
机构
辽宁省建设科学研究院有限责任公司
出处
《低温建筑技术》
2020年第5期34-36,40,共4页
文摘
文中通过在预应力孔道压浆材料基本配合比中掺入塑性膨胀剂和氧化钙类膨胀剂,对压浆材料进行性能试验。试验结果表明,塑性膨胀剂在一定掺量范围内,可以降低压浆材料的流动度和压力泌水率,提高压浆材料3h和24h自由膨胀率,缩短压浆材料凝结时间,同时会降低压浆材料硬化后的强度。膨胀剂复合使用可以补偿单掺塑性膨胀剂时压浆材料硬化后收缩,保证压浆材料硬化后的体积稳定性。
关键词
压浆材料
塑性
膨胀
剂
氧化钙类膨胀剂
Keywords
grouting material
plastic expansive agents
calcium oxide expansive agents
分类号
TU528.55 [建筑科学—建筑技术科学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响
被引量:
2
4
作者
田智超
李长成
刘立
机构
天津华北地质勘查局
中国建筑材料科学研究总院 绿色建筑材料国家重点实验室
出处
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2015年第1期1-5 21,21,共6页
基金
"十二五"国家科技支撑计划课题(2102BAJ20B03)
文摘
以工程实测温升曲线分别建立绝湿温升、100%RH温升模拟水化环境,将硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂(HCSA)、硫铝酸钙类膨胀剂(CSA、AEA)配制的补偿收缩混凝土,置于标准养护及上述模拟水化环境中,研究水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响。结果表明,标准养护、100%RH温升模拟水化环境下,三种补偿收缩混凝土均有膨胀性,且HCSA补偿收缩混凝土的膨胀性能优于CSA和AEA。绝湿温升水化环境中,只有HCSA补偿收缩混凝土发生膨胀,CSA和AEA膨胀率几乎为零。因此,无法进行湿养护的工程部位,补偿收缩混凝土应以硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂为主。
关键词
水化环境
膨胀
剂
类
别
补偿收缩混凝土
硫铝酸钙-
氧化钙
类
混凝土
膨胀
剂
绝湿温升
Keywords
hydration environment
expansive agent type
shrinkage-compensating concrete
calcium sulphoaluminate hydrate-calcium hydroxide expansive agent
moist adiabat
分类号
TU528 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
论我国混凝土膨胀剂的发展新方向
被引量:
3
5
作者
游宝坤
赵顺增
机构
中国建筑材料科学研究总院
出处
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2014年第4期1-3,共3页
文摘
为适应我国现代混凝土技术的发展,提出研制和生产氧化钙—硫铝酸钙膨胀剂,不断提高膨胀剂的质量和应用技术水平是我国混凝土膨胀剂的发展新方向。
关键词
现代混凝土
氧化钙
—硫铝酸钙
类
膨胀
剂
Keywords
modern concrete,calcium hydroxide-calcium sulphoaluminate hydrate expansive agent
分类号
TU528.042.4 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
养护温度和粉煤灰对补偿收缩混凝土膨胀效能的影响
被引量:
28
6
作者
苗苗
米贵东
阎培渝
刘仍光
机构
清华大学土木工程系
青岛农业大学建筑工程学院
出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第10期1427-1430,共4页
基金
NSFC-广东联合基金重点项目(U1134008)资助项目
文摘
研究了养护温度和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土的膨胀效能和强度的影响。结果表明:20、40℃养护时混凝土的各龄期强度均匀增长;60℃养护能极大地促进早期强度增长,后期强度增长缓慢。粉煤灰在不同养护温度下对混凝土的早期强度发展都有抑制作用;长期高温养护后,粉煤灰活性逐渐显现,显著促进混凝土的强度增长,且粉煤灰掺量越大,混凝土强度增幅越大。硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的膨胀效能发挥对温度非常敏感,养护温度越高,膨胀剂的水化速度越快,膨胀作用发挥越早;适量掺加粉煤灰有利于膨胀效能的发挥,掺量越大,膨胀随温度增长的增幅越大。大掺量粉煤灰补偿收缩混凝土的强度发展和限制膨胀率的温度敏感性均很高。
关键词
补偿收缩混凝土
粉煤灰
硫铝酸钙–
氧化钙类膨胀剂
养护温度
Keywords
shrinkage-compensating concrete
fly ash
HCSA expansive agent
curing temperature
分类号
TU528.55 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
养护温度和粉煤灰对补偿收缩混凝土膨胀效能的影响
7
作者
苗苗
米贵东
阎培渝
刘仍光
机构
清华大学土木工程系
青岛农业大学建筑工程学院
出处
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2013年第1期29-32,11,共5页
文摘
研究了养护温度和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土的膨胀效能和强度的影响。结果表明:20、40℃养护时混凝土的各龄期强度均匀增长;60℃养护能极大地促进早期强度增长,后期强度增长缓慢。粉煤灰在不同养护温度下对混凝土的早期强度发展都有抑制作用;长期高温养护后,粉煤灰活性逐渐显现,显著促进混凝土的强度增长,且粉煤灰掺量越大,混凝土强度增幅越大。硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的膨胀效能发挥对温度非常敏感,养护温度越高,膨胀剂的水化速度越快,膨胀作用发挥越早;适量掺加粉煤灰有利于膨胀效能的发挥,掺量越大,膨胀随温度增长的增幅越大。大掺量粉煤灰补偿收缩混凝土的强度发展和限制膨胀率的温度敏感性均很高。
关键词
补偿收缩混凝土
粉煤灰
硫铝酸钙–
氧化钙类膨胀剂
养护温度
Keywords
winter construction
shrinkage-compensating concrete
HCSA expansive agent
comprehensive method of heat accumulation
分类号
TU528.55 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
水胶比和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土自收缩特性的影响
被引量:
22
8
作者
苗苗
阎培渝
机构
清华大学土木工程系
重庆大学材料科学与工程学院
出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第11期1607-1612,共6页
基金
NSFC-广东联合基金重点项目(U1134008)资助
文摘
通过测定基准混凝土和补偿收缩混凝土的自收缩,研究添加硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂的补偿收缩混凝土的自收缩特性,以及水胶比和粉煤灰掺量对于膨胀剂补偿效果的影响。结果显示:在前20h内硫铝酸钙–氧化钙类膨胀剂因为没有足够的强度约束而无法对混凝土自收缩产生补偿作用,在20~168h龄期内膨胀剂开始发挥补偿作用,自收缩减小。膨胀剂对自收缩的补偿效率受水胶比和粉煤灰掺量的影响很大,水胶比越大,膨胀剂对混凝土自收缩的补偿效率越高;粉煤灰掺量越大,膨胀剂的补偿效率越高。水胶比为0.34,粉煤灰掺量为45%时,适当掺量(6%)的膨胀剂产生的膨胀可以补偿全部的自收缩,使混凝土在30h后持续保持膨胀变形。
关键词
补偿收缩混凝土
粉煤灰
硫铝酸钙-
氧化钙类膨胀剂
水胶比
自收缩
Keywords
shrinkage-compensating concrete
fly ash
calcium sulphoaluminate hydrate-calcium hydroxide expansive agent
water- binder ratio
autogeneous shrinkage
分类号
TU528.55 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
养护温度对补偿收缩混凝土抗碳化性能的影响
9
作者
苗苗
叶建
杨长辉
机构
重庆大学材料科学与工程学院
出处
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2013年第4期20-24,共5页
文摘
本文以复掺硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂和粉煤灰的混凝土为研究对象,通过测试限制膨胀率、限制强度、碳化深度,研究不同养护温度对混凝土抗碳化性能的影响规律。研究结果表明:在20℃、40℃、60℃三种养护温度下,对于限制膨胀率均满足要求的混凝土(膨胀剂掺量5%),适当的高温养护能提高抗碳化性能,过高的温度会使孔隙率和大孔数量增多,反而不利于抗碳化,表现为40℃养护时碳化深度最小,60℃次之,20℃最大。过高的温度同样不利于后期强度发展,表现为28d强度60℃养护时低于40℃。这与压汞实验的分析结果相一致。所以,补偿收缩混凝土内部温升不宜过高,最好控制在40℃以下。
关键词
补偿收缩混凝土
硫铝酸钙-
氧化钙类膨胀剂
碳化
强度
分类号
TU528 [建筑科学—建筑技术科学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
浅析硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂限制膨胀率的影响因素
吴翠娥
陶方元
吴文选
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2015
1
原文传递
2
水化环境和膨胀剂对混凝土膨胀性能的影响
田智超
李长成
刘立
《混凝土》
CAS
北大核心
2016
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
复合膨胀剂在预应力孔道压浆材料中的应用试验研究
康勇
《低温建筑技术》
2020
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
水化环境和膨胀剂类别对补偿收缩混凝土膨胀性能的影响
田智超
李长成
刘立
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2015
2
原文传递
5
论我国混凝土膨胀剂的发展新方向
游宝坤
赵顺增
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2014
3
原文传递
6
养护温度和粉煤灰对补偿收缩混凝土膨胀效能的影响
苗苗
米贵东
阎培渝
刘仍光
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
28
原文传递
7
养护温度和粉煤灰对补偿收缩混凝土膨胀效能的影响
苗苗
米贵东
阎培渝
刘仍光
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2013
0
原文传递
8
水胶比和粉煤灰掺量对补偿收缩混凝土自收缩特性的影响
苗苗
阎培渝
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
22
原文传递
9
养护温度对补偿收缩混凝土抗碳化性能的影响
苗苗
叶建
杨长辉
《膨胀剂与膨胀混凝土》
2013
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部