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大掺量粉煤灰混凝土炭化

大掺量矿物掺合料混凝土碳化行为研究进展

摘要: 在国家积极推进碳达峰、碳中和目标背景下,水泥行业减少碳排放势在必行。大掺量矿物掺合料混凝土使用了大量矿物掺合料,大幅减少了水泥用量,因此受到较大关注。本文重点综述了大掺量矿物掺合料混凝土的碳化行为和微观机理研究现状,常用矿物掺合料对混凝土抗碳化性能的影响等从表 7 和图 2 可以看出,掺入粉煤灰的混凝土试块 T2、T3、T4 较不掺粉煤灰的混凝土试块 T1 的碳化深度值大,T2、T3、T4 的碳化深度值大小为:T4>T3>T2,即随着粉煤灰掺量的增加,混凝土试块在 3d、7d、14d、28d 的碳化深度值呈现变大的趋 研究探索:粉煤灰对混凝土抗碳化性能的影响_试验_水泥_深度

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大掺量粉煤灰混凝土抵抗碳化与钢筋锈蚀研究 百度文库

胶凝材料 用量为400kg/m3,粉煤灰掺量不超过50%,水 胶比不大于0.40时,大掺量粉煤灰混凝土28天 最大碳化深度为5.9mm,最小碳化深度为 1.1mm。 (a) W/B为0.34 (F1) (b) W/B为0.37 (F2) (c) W/B为0.40(F3) 图15 混凝土的28天碳化(粉煤灰掺量40%) (a) W/B从试验结果也可看出混凝土的抗碳化性能随着粉煤灰掺量的上升而下降,掺量越大其下降速度越快。 水灰比同碳化深度的关系与此相类似。 这大概是因为随着粉煤灰的加入,混凝土中的氢氧化钙的含量变小(尤其是粉煤灰掺入量超过50%)导致二次水化速度缓慢,密实度大掺量粉煤灰混凝土的抗碳化性能 百度学术

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大掺量粉煤灰混凝土研究进展 百度文库

影响混凝土碳化深度有三个主要因素: (l)外界环境的 浓度。 本文主要介绍国内外学者对大掺量粉煤灰混凝土研究的现状。 粉煤灰作为排放量最大的工业废料,在我国目前的排放量每年已超过亿吨,虽然其利用率与国际一些发达国家相比我国仍处于前列,但利用水平较低。 因此,任何提高粉煤灰利用率和利用水平的途径与技术都具有重大的环保意义和巨大的经济 粉煤灰作为工业副产品,在我国的排放量巨大,但其利用率较低,增加环境负荷,而大掺量粉煤灰混凝土作为一种新型"绿色"材料,将粉煤灰大量应用于混凝土中,取得了减少水泥用量,降低混凝土成本和节约耕地,减少环境污染并更大程度的发挥高性能优势,改善混凝土工作粉煤灰活性激发及大掺量粉煤灰混凝土力学性能研究 百度学术

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大掺量粉煤灰高性能混凝土研究 百度学术

本课题通过研究不同粉煤灰掺量,不同水胶比下混凝土的工作性,抗压强度,抗氯离子渗透,抗碳化,抗钢筋锈蚀,抗冻融性能,明确不同粉煤灰掺量混凝土在不同水胶比下的性能,为大掺量粉煤灰混凝土的广泛应用,提供理论支持和数据参考.大掺量粉煤灰混凝土存在的问题和可能的解决方案. 通过对大掺量粉煤灰混凝土的性能特点进行分析,指出了其在工程应用中存在着早期强度低,抗碳化性和护筋性差以及养护制度依赖性大等主要问题,并针对这些问题结合国内外的研究成果,总结出一些在工程中可行大掺量粉煤灰混凝土存在的问题和可能的解决方案 百度学术

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大掺量粉煤灰混凝土配合比设计与性能研究 百度学术

本文针对目前粉煤灰混凝土配合比设计理论的缺点,将粉煤灰作为混凝土中的一种独立组分,研究了粉煤灰对混凝土的效应,在此基础上提出大掺量粉煤灰混凝土 (HFCC)配合比设计理论。. 主要研究内容为: 1.普通混凝土配合比计算理论的研究 针对我国现行普通混凝土为提高混凝土的绿色度和工程应用性能,对大掺量粉煤灰混凝土(HVFAC)进行了系统的应用基础研究.参照国内外混凝土应用相关标准,研究了粉煤灰用量占胶凝材料质量的20%~60%时,大掺量粉煤灰混凝土适宜的配合比;采用坍落度法,评价了新拌HVFAC的和易性及大掺量粉煤灰混凝土的强度和耐久性研究 百度学术

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大掺量矿物掺合料混凝土碳化行为研究进展

摘要: 在国家积极推进碳达峰、碳中和目标背景下,水泥行业减少碳排放势在必行。大掺量矿物掺合料混凝土使用了大量矿物掺合料,大幅减少了水泥用量,因此受到较大关注。本文重点综述了大掺量矿物掺合料混凝土的碳化行为和微观机理研究现状,常用矿物掺合料对混凝土抗碳化性能的影响等从表 7 和图 2 可以看出,掺入粉煤灰的混凝土试块 T2、T3、T4 较不掺粉煤灰的混凝土试块 T1 的碳化深度值大,T2、T3、T4 的碳化深度值大小为:T4>T3>T2,即随着粉煤灰掺量的增加,混凝土试块在 3d、7d、14d、28d 的碳化深度值呈现变大的趋 研究探索:粉煤灰对混凝土抗碳化性能的影响_试验_水泥_深度

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大掺量粉煤灰混凝土抵抗碳化与钢筋锈蚀研究 百度文库

胶凝材料 用量为400kg/m3,粉煤灰掺量不超过50%,水 胶比不大于0.40时,大掺量粉煤灰混凝土28天 最大碳化深度为5.9mm,最小碳化深度为 1.1mm。 (a) W/B为0.34 (F1) (b) W/B为0.37 (F2) (c) W/B为0.40(F3) 图15 混凝土的28天碳化(粉煤灰掺量40%) (a) W/B从试验结果也可看出混凝土的抗碳化性能随着粉煤灰掺量的上升而下降,掺量越大其下降速度越快。 水灰比同碳化深度的关系与此相类似。 这大概是因为随着粉煤灰的加入,混凝土中的氢氧化钙的含量变小(尤其是粉煤灰掺入量超过50%)导致二次水化速度缓慢,密实度大掺量粉煤灰混凝土的抗碳化性能 百度学术

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影响混凝土碳化深度有三个主要因素: (l)外界环境的 浓度。 本文主要介绍国内外学者对大掺量粉煤灰混凝土研究的现状。 粉煤灰作为排放量最大的工业废料,在我国目前的排放量每年已超过亿吨,虽然其利用率与国际一些发达国家相比我国仍处于前列,但利用水平较低。 因此,任何提高粉煤灰利用率和利用水平的途径与技术都具有重大的环保意义和巨大的经济 粉煤灰作为工业副产品,在我国的排放量巨大,但其利用率较低,增加环境负荷,而大掺量粉煤灰混凝土作为一种新型"绿色"材料,将粉煤灰大量应用于混凝土中,取得了减少水泥用量,降低混凝土成本和节约耕地,减少环境污染并更大程度的发挥高性能优势,改善混凝土工作粉煤灰活性激发及大掺量粉煤灰混凝土力学性能研究 百度学术

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本课题通过研究不同粉煤灰掺量,不同水胶比下混凝土的工作性,抗压强度,抗氯离子渗透,抗碳化,抗钢筋锈蚀,抗冻融性能,明确不同粉煤灰掺量混凝土在不同水胶比下的性能,为大掺量粉煤灰混凝土的广泛应用,提供理论支持和数据参考.大掺量粉煤灰混凝土存在的问题和可能的解决方案. 通过对大掺量粉煤灰混凝土的性能特点进行分析,指出了其在工程应用中存在着早期强度低,抗碳化性和护筋性差以及养护制度依赖性大等主要问题,并针对这些问题结合国内外的研究成果,总结出一些在工程中可行大掺量粉煤灰混凝土存在的问题和可能的解决方案 百度学术

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大掺量粉煤灰混凝土配合比设计与性能研究 百度学术

本文针对目前粉煤灰混凝土配合比设计理论的缺点,将粉煤灰作为混凝土中的一种独立组分,研究了粉煤灰对混凝土的效应,在此基础上提出大掺量粉煤灰混凝土 (HFCC)配合比设计理论。. 主要研究内容为: 1.普通混凝土配合比计算理论的研究 针对我国现行普通混凝土为提高混凝土的绿色度和工程应用性能,对大掺量粉煤灰混凝土(HVFAC)进行了系统的应用基础研究.参照国内外混凝土应用相关标准,研究了粉煤灰用量占胶凝材料质量的20%~60%时,大掺量粉煤灰混凝土适宜的配合比;采用坍落度法,评价了新拌HVFAC的和易性及大掺量粉煤灰混凝土的强度和耐久性研究 百度学术

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大掺量矿物掺合料混凝土碳化行为研究进展

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影响混凝土碳化深度有三个主要因素: (l)外界环境的 浓度。 本文主要介绍国内外学者对大掺量粉煤灰混凝土研究的现状。 粉煤灰作为排放量最大的工业废料,在我国目前的排放量每年已超过亿吨,虽然其利用率与国际一些发达国家相比我国仍处于前列,但利用水平较低。 因此,任何提高粉煤灰利用率和利用水平的途径与技术都具有重大的环保意义和巨大的经济 粉煤灰作为工业副产品,在我国的排放量巨大,但其利用率较低,增加环境负荷,而大掺量粉煤灰混凝土作为一种新型"绿色"材料,将粉煤灰大量应用于混凝土中,取得了减少水泥用量,降低混凝土成本和节约耕地,减少环境污染并更大程度的发挥高性能优势,改善混凝土工作粉煤灰活性激发及大掺量粉煤灰混凝土力学性能研究 百度学术

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