24小时服务热线

18790282122

CASE

    实践技术:保坍剂保坍性能的评价方法研究_混凝土_流动_砂浆

    2022年4月19日  [摘 要] 选取 6 种保坍剂测试其水泥净浆、砂浆和混凝土性能,试验结果表明:各保坍剂样品的水泥净浆流动度差异较大,5#号样品在水泥净浆流动度中掺量低、缓 2014年11月21日  摘要:保坍增强型混凝土功能外加剂BTC-3能够促进混凝土内的细粉团聚颗粒再分散与稀释,起渗透助磨作用,可以提高浆体微观结构均匀性并改善硬化强度,较 保坍增强型混凝土功能外加剂BTC-3对混凝土性能的影响-水泥网

    了解更多

    工程档案:新型高保坍聚羧酸母液的合成及其性能研

    2022年6月15日  [摘 要] 通过改变酯醚比和功能单体用量获得了三种聚羧酸保坍母液,研究加入三种母液后的水泥净浆流动度、混凝土扩展度和混凝土抗压强度。2017年4月28日  坍落度损失是现代混凝土施工中面临的一个主要问题,国内外许多学者对混凝土坍落度损失机理及控制方法作了深入研究, 并研制了一些能够有效抑制坍落度损失的外 低能耗高保坍型聚羧酸系减水剂的合成及性能

    了解更多

    混凝土保坍性能是什么 - 百度知道

    2012年4月16日  通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应 混凝土坍落度损失机理及保坍类材料研究. 来自 掌桥科研. 喜欢 0. 阅读量:. 334. 作者:. 戚长亚. 摘要:. 本文依托于国家自然科学基金 (51408448)"聚羧酸减水剂与羟基羧酸盐缓凝 混凝土坍落度损失机理及保坍类材料研究 - 百度学术

    了解更多

    高性能聚羧酸类保坍剂的研究与应用 - 百家号

    2022年5月11日  本文依据减水剂的“吸附-分散”作用机理及水泥水化机理,制备了一种具有高保坍能力的聚羧酸类保坍剂,该保坍剂具有不错的分散性,适量的与普通聚羧酸类减水剂 2014年6月30日  水灰比是指混凝土中水的用量与水泥用量的比值。 在水泥拌合物中,水灰比决定水泥浆的稠度。 水灰比较小,则水泥浆较稠,混凝土的流动性较小,当水灰比小于 混凝土坍落度及其经时损失对混凝土质量的影响与控制_参考网

    了解更多

    高性能聚羧酸类保坍剂的研究与应用 - 百家号

    2022年5月11日  水泥适应性中最常见的问题是坍落度损失过快。在针对这个问题上,外加剂工作者通常以聚羧酸类减水剂和葡萄糖酸钠、蔗糖、糖蜜等缓凝剂复配来改善减水剂的保坍能力 [5,6]。但缓凝剂的加入并不能从根本上解决保坍能力弱的缺点,过多的掺量反而会使混凝土的凝结时间延长,降低混凝土质量 ...11月8日下午,混凝土外加剂制备及其应用技术交流会在合肥召开,同期成立了中国混凝土与水泥制品协会外加剂应用技术分会。会议以“新拌混凝土保坍技术、混凝土减胶增效剂研讨以及预制混凝土用外加剂”为专题对混凝土外加剂行业的热点问题进行广泛深入的交流。交流外加剂技术 提高混凝土性能——混凝土外加剂制备及其 ...

    了解更多

    保坍增强型混凝土功能外加剂BTC-3对混凝土性能的影响-水泥网

    2014年11月21日  3.2 BTC-3功能型外加剂对混凝土工作性的影响. 为解决实际工程中混凝土坍落度损失过快的问题,特别是掺聚羧酸系减水剂混凝土泵送后流动性损失问题,功能型外加剂BTC-3具有良好的保坍稀化功能,可以降低一部分水泥用量或者提高低水泥用量混凝土的强 2020年7月23日  坍落度损失的定义:混凝土拌合物经过一定时间后逐渐变稠而黏聚性增大,流动度逐渐降低的现象。. 影响混凝土坍落度损失主要有:水泥矿物组成、矿物掺合料、骨料、外加剂、环境温度等几个方面。. 1 外加剂与水泥适应性引起的坍落度损失. 1.1 矿物成分 商品混凝土坍落度损失与对策_水泥

    了解更多

    如何改善混凝土的粘聚性和保水性 - 百度知道

    2017年4月24日  改善混凝土的粘聚性和保水性的措施如下:. 1、 掺加各种外加剂:. 外加剂 ( 如减水剂,流变优化化剂等) 对混凝土的和易性有很大的影响.少量的外加剂能使混凝土拌和物在不增加水泥用量的条件下, 获得良好的和易性, 不仅使流动性显著增加, 而且还能有效地改善 ...2014年6月30日  2 影响混凝土坍落度及其損失的因素 2.1 水泥特性 水泥的细度、不同的矿物组成、外加剂与水泥适应性、石膏形态等。水泥细度对混凝土拌合物的工作性有影响,适当提高水泥的细度可改善混凝土拌合物的粘聚性和保水性,减少泌水、离析现象。水泥中不同的矿物混凝土坍落度及其经时损失对混凝土质量的影响与控制_参考网

    了解更多

    水泥混凝土配合比设计试拌时,如果坍落度低于实际要求 ...

    2008年11月16日  展开全部. 水泥混凝土配合比设计试拌时,如果坍落度低于实际要求,可以:. 1、提高用水量,相应提高水泥用量,即保持水灰比不变,提高水泥浆用量。. 2、掺加减水剂,如果用水量同时减少,则保持水灰比不变,降低水泥浆用量。. 混凝土配合比设计,应 2019年1月22日  因此,我们可以在保证用水量和水泥用量一定的情况下增大砂率来达到粘聚性的要求。 (五) 拌合物色淡,有跑浆现象,粘聚性差,产生崩塌 ( 1 ) 当混凝土拌合物中水灰比较大时,水泥浆较稀,混凝土拌合物的流动性虽然较大,但是粘聚性、保水性会随之变差,当水灰比大于某一极限值时,将 ...几种常见的混凝土拌合物状态调整?_骨料

    了解更多

    混凝土保塌性与什么有关 - 百度知道

    2016年4月29日  水泥性质不同,和易性也是不一样的。如是硅酸盐水泥和普通水泥的和易性 比火山灰水泥和矿渣水泥的好。水泥的颗粒越细混凝土的粘聚性越和保水性越 好,在水灰比相同的情况下,水泥用量越多其和易性越好。用水量的增大混凝土的流动性也会增大,但是这样2008年10月17日  在水泥用量和骨料用量不变的情况下, 水 灰比增大,相当于单位用水量增大,水泥浆很稀,拌合物流动性也随之增大,反 之亦然。 用水量增大带来的负面影响是严重降低混凝土的保水性, 增大泌水, 同 时使粘聚性也下降。混凝土坍落度及和易性评定_百度文库

    了解更多

    混凝土坍落度_百度百科

    混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保 2018年12月18日  或者降低葡萄糖酸钠和保坍母液的用量。 钟磊: 怎么都不喜欢矿粉? 努力、时间、回报: @钟磊 矿粉加了,如果减水剂减水率大的话容易离析。矿粉加了确实从长远角度来考虑的话耐久性好,可是耐不住前期强度低啊,再说了矿粉有减水和缓凝的作用还。有什么办法可以使初凝时间减少?_水泥

    了解更多

    砂率对混凝土性能的影响_百度文库

    砂率对混凝土性能的影响. 砂率:SP= 砂的用量S/ (砂的用量S+石子用量G)×100%. 是质量比. 砂率的变动,会使骨料的总表面积有显著改变,从而对混凝土拌合物的和易性有较大影响。. 和易性概念和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇灌 ...2023年11月22日  因此,我们可以在保证用水量和水泥用量一定的情况下增大砂率来达到粘聚性的要求。 (五) 拌合物色淡,有跑浆现象,粘聚性差,产生崩塌 ( 1 ) 当混凝土拌合物中水灰比较大时,水泥浆较稀,混凝土拌合物的流动性虽然较大,但是粘聚性、保水性会随之变差,当水灰比大于某一极限值时,将 ...混凝土拌合物遇见这几种“差”状态,怎么办?_流动性_骨料_降低

    了解更多

    土木工程材料 - jlu.cn

    2018年11月29日  或者,当采用合理砂率时,能使混凝土拌合物获得所要求的流动性及良好的粘聚性与保水性,对泵送混凝土则为获得良好的可泵性,而水泥用量为最少,如图4-12所示。 图4-11 含砂率与坍落度的关系 (水与水泥用量为一定)2023年8月28日  1. 什么是混凝土坍落度. 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。. 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常 关于混凝土坍落度,这几个问题你必须知道!_水泥_施工_影响

    了解更多

    实践技术:保坍剂保坍性能的评价方法研究_混凝土_流动_砂浆

    2022年4月19日  保坍剂保坍性能的评价方法研究. 李殿权. [摘 要]选取 6 种保坍剂测试其水泥净浆、砂浆和混凝土性能,试验结果表明:各保坍剂样品的水泥净浆流动度差异较大,5#号样品在水泥净浆流动度中掺量低、缓释效果明显,但其砂浆和混凝土的经时损失却较大;砂浆 2011年4月22日  1.0.1 为规范普通混凝土配合比设计方法,满足设计和施工要求,保证混凝土工程质量,达到经济合理,制定本规程。 展开条文说明 1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的普通混凝土配合比设计。 展开条文说明 1.0.3 普通混凝土配合比设计除应符合本规程的规定外,尚应符合国家 ...普通混凝土配合比设计规程[附条文说明]JGJ55-2011 - 搜建筑网

    了解更多

    普通混凝土拌合物工作性(和易性)试验—混凝土的坍落度试验

    2018-03-25 09:18. 普通混凝土拌合物工作性(和易性)试验———混凝土的坍落度试验. 1.试验目的 通过测定骨料最大粒径不大于37.5mm、坍落度值不小于10mm的塑性混凝土拌合物坍落度,同时评定混凝土拌合物的粘聚性和保水性,为混凝土配合比设计、混凝土拌合物 影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、横器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。混凝土坍落度-和易性-减水剂_百度文库

    了解更多

    减水剂_百度百科

    减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量 ...2023年11月2日  混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保混凝土坍落度是什么?监理怎样检查混凝土坍落度_水泥_影响 ...

    了解更多

    缓凝剂对混凝土性能的影响研究 - 百家号

    2024年5月1日  混凝土在运输和等待浇筑的过程中需要保持混凝土必要的流变性能,以便顺利泵送和浇筑,提高混凝土保坍性能常用的手段为增加保坍组分用量。有研究表明,缓凝剂的加入有利于增强混凝土保坍能力。表6为缓凝剂对混凝土工作性能的影响。3.有冻害和除冰 经受冻害和除冰剂作用的 剂的潮湿环境 室内和室外部件 0.50 0.50 0.50 300 300 300 注:当用活性掺合料取代部分水泥时,表中的最大水灰比及最小水泥用量即为替代前的水灰比和水泥用量 二、混凝土配合比设计的步骤 初步配合比第11章 混凝土 混凝土配合比设计 - 百度文库

    了解更多

    低能耗高保坍型聚羧酸系减水剂的合成及性能

    2017年4月28日  保坍型聚羧酸系减水剂的主要 作用是使混凝土拌合物能够在较长时间内保持流动性,以满足现代混凝土的施工需要。就保坍型聚羧酸系减 水剂功能实现而言,其分子结构设计思路主要通过形成交联和引入反应型分子结构单体来实现其保坍性 能[8-9]。2017年8月10日  表7表明,对于海螺水泥和鹤林水泥,同固体掺量条件下,SRA的初始分散性能不及国外产品BTA,但其对小坍落度混凝土具有优异的保坍性能,2h内的混凝土经时坍落度基本无变化,3h内的混凝土坍落度损失35%左右,而掺BTA的混凝土静置3h后已无坍落度。低能耗高保坍型聚羧酸系减水剂的合成及性能

    了解更多

    四川大学2021年《土木工程材料》期末考题及答案_百度文库

    采用合理砂率,有利于提高混凝土质量和节约水泥。. 四川大学2021年《土木工程材料》期末考题及答案-(5)施工配合比的确定5影响混凝土拌合物的和易性因素有哪些?. 如何改善混凝土拌合物的和易性?. (1)水泥浆的数量。. 水泥浆越多则流动性越大,但水 ...2008年10月17日  但水泥浆用量过多,则混凝土成本提高,且将增大混凝土的收缩和水化热等。混凝土的粘聚性和保水性也可能下降。 (2)当坍落度大于设计要求时,可在保持砂率不变的前提下,增加砂石用量。实际上相当于减少水泥浆数量。 砂率与混凝土流动性和水泥用 混凝土坍落度及和易性评定_百度文库

    了解更多

    浅谈影响混凝土拌合物和易性的主要因素及调控措施_流动性 ...

    2023年9月27日  保水性是混凝土拌合物具有一定的保水能力,在施工中不致产生严重泌水现象的性能,它是反应混凝土拌合物稳定性的重要指标。. 3 影响混凝土和易性的主要因素. 3.1 单位体积用水量. 单位体积用水量决定胶凝材料浆体(以下简称浆体)的数量和稠度,它是影

    了解更多
新闻中心
锂矿粉体生产设备
膨润石反击式细磨机
铝矾土磨粉机图片价格
浮选机型号规格
钛白粉磨成粉末设备
红泥5R雷蒙磨粉机
粗粉磨粉机玄武岩
磨机粉煤灰需水量比,见图
石膏欧版磨粉机最低报价上海
磨粉设备
立式磨粉机
高压悬辊磨粉机
LUM超细立式磨粉机
雷蒙磨粉机
立式磨煤机
集团新闻
水泥磨机设备型号
磨冰机花岗岩价格
磨粉花岗岩机器
大石头锤式磨粉机
喷煤中速磨维修技改论文磨粉机设备
粉煤灰加工的效益分析
MDDK10X2磨粉机 功率
砾石重庆立磨
案例中心
湖南常德石灰石磨粉项目
赞比亚石灰石脱硫项目
新喀里多尼亚镍矿石加工项目
甘肃兰州烟煤磨粉项目
联系我们
18790282122
邮箱:[email protected]
地址:中国-河南-郑州-高新技术开发区-科学大道169号
关注我们