2009年7月21日 第4.1.2条 粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期,地上工程宜为28d;地面工程宜为28d或60d;地下工程宜为60d或90d;大体积混凝土工程宜为90d或180d。在满足设计
了解更多2019-07-30 07:00. 近年来我国对环境保护愈来愈重视,粉煤灰作为一种工业废料,资源丰富,价格低廉,掺入混凝土中不仅可代替水泥,降低工程造价,而且能有效改善混凝土和易
了解更多2006年1月10日 第2.2.1条粉煤灰的细度,应按本规范附录一《粉煤灰细度试验方法(气流筛法)》测定。. 第2.2.2条粉煤灰的烧失量、三氧化硫含量和含水量等,应按现行国家标准
了解更多第 4.1.2 条 粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期,地上工程宜为 28d;地面工程宜为 28d 或 60d;地下工程宜为 60d 或 90d;大体积混凝土工程宜为 90d 或 180d。在满足设计要求
了解更多2022年4月6日 A:是的,因为粉煤灰的掺加对混凝土中后期抗压强度有奉献,因而在我国《粉煤灰混凝土运用技术标准》(GBJ146)要求粉煤灰混凝土设计方案抗压强度级别的龄
了解更多粉煤灰是由燃煤电厂排出后经过静电集尘 器收集到的工业废弃物,作为混凝土矿物掺合料之 一被广泛应用,目前全国的年用量超过 1 × 108 t[4]。 在混凝土中,粉煤灰的早期反应活
了解更多2016年5月15日 针对中国现行道路交通(公路、铁路、桥梁等)规范中混凝土名义徐变系数未考虑粉煤灰的影响,研究学者通过试验对徐变系数提出了修正建议,经修正后的规范徐变系数计算模型可提高粉煤灰混凝土徐变的
了解更多2023年4月28日 所用粉煤灰为II 级粉煤灰,材料性能性能达到标准规范《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 (GB/T1596-2017)中所规定要求[4],需水量比104%,粉煤灰化学组成见表1
了解更多2016年5月15日 摘要:研 究了粉煤灰掺量、加载龄期和加载应力对粉煤灰混凝土早期变形及加载后强度变化的影响。. 研究结果表明:随 着粉煤灰掺量增加,混 凝土的变形量逐渐降低,
了解更多2022年4月6日 Q4:掺粉煤灰的混凝土是不是可以增加工程验收龄期?A:是的,因为粉煤灰的掺加对混凝土中后期抗压强度有奉献,因而在我国《粉煤灰混凝土运用技术标准》(GBJ146)要求粉煤灰混凝土设计方案抗压强度级别的龄期,地面上工程项目宜为28天;路
了解更多C 《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ 146-1990)中第4.1.2条的规定:粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期,地上工程宜为28天;地面工程宜为28天或60天;地下工程宜为60天或90天;大体积混凝土工程宜为90天或180 天。在满足设计要求的条件下,以上各种 ...
了解更多大掺量粉煤灰混凝土早龄期力学性能研究5100字-2.2.2抗折强度和劈裂抗拉强度混凝土的抗折强度和劈裂抗拉强度如表3所示,从表3可以看出7天之前,在标准养护条件下C2的抗折强度和劈裂抗拉强度都低于C1,C3明显高于C1和C2 。在变温养护条件下和标准养护 ...
了解更多2022年1月25日 掺粉煤灰混凝土可以延长验收龄期。 由于粉煤灰掺人对混凝土后期强度有贡献,因此,我国《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GB/T 50146—2014)规定:粉煤灰混凝土设计强度等 级的龄期,地上、地面工程宜为28cl或60d;地下工程宜为60d或90d;大坝工程宜为90d 或180d。
了解更多5.粉煤灰混凝土的早期强度较低,后期强度增长较大,因此,地下结构和大体积混凝土宜采用56天、60天或90天作为设计强度等级的龄期,地上结构有条件的也可采用56天或60天龄期。
了解更多2019年11月18日 对于大体积混凝土,为了减少 水泥水化热 ,会选择粉煤灰水泥、添加缓凝剂之类的技术措施,减慢 混凝土水化热 的施放,换言之,也就是延长了混凝土强度增长到正常强度所需的时间,所以,标准养护条件下,28天所能达到的强度远远达不到设计值,所以
了解更多2016年5月15日 可见粉煤灰的加入能够有效抑制早龄期受载混凝土的变形,这与过去研究学者关于粉煤灰对28 d后受载混凝土的变形(徐变)的影响规律一致 [8-9],原因是在临界掺量以下粉煤灰与基体粘接良好,微集料效应能更好发挥,从而限制了基体变形。
了解更多2021年3月3日 可见《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBT 50146-2014也是允许采用较长龄期的,并不限于大体积混凝土。发挥后期强度高的特点,避免水泥用量太大,给混凝土防开裂和温度控制带来方便。问题三:采用60d或90d的强度,会降低结构安全度么? 不会降低结构安全
了解更多2019年1月5日 3d 龄期时纯水泥混凝土的抗压强度达到 27.28MPa,而粉煤灰掺量为 40% 的混凝土抗压强度只有 14.36MPa。 随龄期增长粉煤灰改性混凝土的抗压强度提高更为明显, 28d 龄期时掺量 10% 和 20% 的混凝土抗压强度已经接近纯水泥混凝土, 90d 龄期时抗压强度已经超过了纯水泥混凝土。
了解更多最后综合平衡各因素对大掺量粉煤灰混凝土各龄期强度的影响及从节约水泥、减少成本考虑,确定了掺加60%粉煤灰的混凝土试验配合比,给出了C40、C45、C50等中高强度大掺量粉混凝土的推荐配合比。 在多元线性回归分析中,分别以3d、7d、28d、91d等龄期 ...
了解更多2021年9月5日 不同掺量粉煤灰对混凝土抗压强度影响如表5所示。. 从试验结果看出,对同一配比混凝土,随龄期增加,水泥水化反应持续进行,通过凝结硬化过程,其抗压强度逐渐增加。. 对于不同配比,龄期在28d以内时,随粉煤灰取代水泥比例增加,其抗压强度逐渐减小 ...
了解更多2021年9月16日 析养护龄期对粉煤灰 水泥土的影响,结合SEM试验和XRD试验从微观角度分析试样内部结构与物质成分。试验结果表明: 从宏观角度分析,粉煤灰水泥土的应力-应变曲线呈现应变软化型,试样的抗剪强度随养护龄期的增加逐渐增大且28d的抗 ...
了解更多2023年12月7日 混凝土中浆体的流变特性是影响其拉伸徐变的重要因素之一。通过纳米压痕技术分析大掺量粉煤灰水泥基浆体(掺量为60%)微观力学性能、微观徐变等流变特性;同时实验研究相同水泥基浆体的大掺量粉煤灰混凝土(HVFAC)拉伸徐变时变规律,提出考虑浆体流变特性的HVFAC拉伸徐变ZC模型预测表达式。
了解更多2022年6月18日 时ꎬSCC龄期1d时的抗压和劈拉强度最大ꎬ龄期24h时的开裂面积最小ꎬ仅为对比 组的64%ꎻ此外ꎬ粉煤灰复掺矿渣后可提高SCC龄期3d后的抗压和劈拉强度ꎮ 结论粉煤灰复掺矿渣后会增加受约束结构混凝土的开裂风险ꎬ矿物掺和料掺量占胶
了解更多2023年12月7日 混凝土中浆体的流变特性是影响其拉伸徐变的重要因素之一。通过纳米压痕技术分析大掺量粉煤灰水泥基浆体(掺量为60%)微观力学性能、微观徐变等流变特性;同时实验研究相同水泥基浆体的大掺量粉煤灰混凝土(HVFAC)拉伸徐变时变规律,提出考虑浆体流变特性的HVFAC拉伸徐变ZC模型预测表达式。
了解更多文献[1鄄7]研究了粉煤灰混凝土在施工期内的抗压强度变化规 律,结果表明,早期粉煤灰混凝土的抗压强度增长速度缓于普通混凝土,且其增长速度随粉煤灰掺量的增大 而减慢。目前对粉煤灰混凝土的研究均局限在混凝土龄期90d内,且仅是以标准立方体试块进行研究
了解更多2006年1月10日 第4.1.2 条粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期,地上工程宜为28d;地面工程宜为28d或60d;地下工程宜为60d或90d;大体积混凝土工程宜为90d或180d。在满足设计要求的条件下以上各种工程采用的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期也可以采用相应的较长工期。
了解更多2016年10月26日 在满足设计要求的条件下,以上各种工程采用的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期也可采用相应的较长龄期。 D《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003)中,第7.4.2条第2款规定:检验抗冻、抗渗所用试件,应与工程同条件养护28d,再标准养护28d后进行抗冻或抗渗试验。
了解更多2024年3月7日 值得关注的是,大掺量粉煤灰会降低混凝土早期强度,引起混凝土凝结时间延长。. 加强大掺量粉煤灰的早期养护,对于抑制混凝土早期开裂及服役安全性有积极作用。. 本项目就养护条件对大掺量粉煤灰混凝土长期性能的影响进行研究,相关结论可为技术人员 ...
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