首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
现有建筑行业中所采用的砂浆外加剂有微沫剂、塑化剂等,其主要缺陷是价格昂贵,并且须加热水溶解,才能掺入砂浆中,在使用过程中只能部分替代混合砂浆中的石灰,当配制低标号砂浆时,由于砂用量过多,和易性得不到明显改善;当采用高标号水泥配制低标号砂浆时,由于水泥标号过高,即水泥用量少,砂用量多,砂浆会产生分层、离浙和泌水,也就是说会出现砂下沉、水泥浆上浮,在混合物表面有积水现象,和易性不好。和易性不好的砂浆其保水性差,会在固化后产生干缩裂缝,影响砂浆强度,其流动性差,不便于操作施工。 为克服上述缺陷,我们研…  相似文献   

2.
“水泥裹砂法”砼搅拌工艺初探牡丹江林业工程公司张琢文,时雪兵,王贵仁“水泥裹砂法”是砼在搅拌过程中的一项工艺改革技术,是控制砼强度的离散性、提高施工和易性和强度储备、节省水泥的一项科学措施。在日本和西方建筑业中早有应用。为了控制砼在施工中强度的离散性...  相似文献   

3.
影响水泥稳定土基层强度的因素   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文阐述了水泥稳定土成分对基层强度影响、水泥撒铺均匀性对其基层强度的影响及水泥分布无效程度对其基层强度的影响等。  相似文献   

4.
本文通过分析民用建筑抹灰砂浆配合比使用体积比方法的优缺点,以及采用体积比状态下砂浆强度的变化,阐述了抹面砂浆改用强度方法设计的思路和方法,并用工程施工实例对强度比设计优势作了证明.  相似文献   

5.
目前,在工程建筑的水泥混合砂浆中均用白灰作为添加剂,其不足是白灰用量大,运输成本高,劳动强度增加,污染环境。 我们研制的低温速效微沫剂代替白灰做水泥砂浆添加剂,其目的旨在解决白灰添加剂存在的缺点和不足。它是以松香、氢氧化钠为主要原料加水制成产品,具体配方比例如下(按重量份数比):松香10~15,氢氧化钠2~5。 将松香粉碎成粉末状溶于5倍~10倍的沸腾水中搅拌均匀至全部溶化.再将氢氧化钠溶于2倍~4倍的水中,并缓慢加入到沸腾的水中,搅拌至粘稠状,即得该微沫剂。 该产品在使用时,水泥与微沫剂的混合比…  相似文献   

6.
目前,我国现代化建筑业飞速发展,是经济建设突飞猛进的重要标志之一。但建筑业的基础材料砂浆在性能、质量、施工成本、工作效率方面均存在赶不上建筑业发展的需要。针对建筑行业施工所存在的砂浆和易性差、强度低、低温拌合难等问题,我们积极研制改关,在吸收国内外同类产品优点的基础上,反复试验,加以创新,成功的研制了砂浆高效外加剂,提高了砂浆的性能,提高工程质量,节省石灰和水泥。 砂浆外加剂分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、型,均由塑化微沫剂、表面活性剂、助强剂等系列产品,配制的一种粉状复合剂。在施工时按用量比例掺入各种砂浆,能…  相似文献   

7.
影响水泥稳定土强度的因素研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
杨光  杨满  张淑坤 《森林工程》2004,20(2):71-72
从土的化学成分、土的物理组成、水泥的类型和剂量、混合料的干密度和含水量、施工中的控制方法等方面论述了影响水泥稳定土强度的因素 ,并提出了控制方法。  相似文献   

8.
王维林  赵京楠 《林业科技》1993,18(6):64-64,32
钢筋混凝土预制楼板已普遍用作承重楼板,在预制板上作水泥地面面层,如果施工不当,极易裂缝。1 顺楼板方向(长轴)裂缝1.1 产生原因(1)灌缝材料选用不当。灌缝混凝土石子粒径过大,灌缝不密实;灌缝水泥砂浆强度偏低。(2)灌缝混凝土或砂浆尚未达到要求强度就继续作业;局部地面集中荷载过大,破坏了灌缝混凝土或砂浆与板体的结合。(3)  相似文献   

9.
水泥乳化沥青稳定碎石混合料是以乳化沥青、水泥与水作为结合料,加入到符合规范要求的级配碎石中,在经过拌合、压实与养生,得到的符合抗压强度要求的混合料。作为一种新型的路面基层材料,对这种材料的劈裂抗拉强度性能在室内试验基础上作了系统的研究,结果表明:随着水泥剂量的增长,水泥乳化沥青稳定碎石混合料劈裂强度在增长;劈裂强度随着乳化沥青剂量的增加而减少;粗级配时混合料的劈裂强度较中值级配高;水泥乳化沥青混合料的劈裂强度随龄期的增长有一定增长,但不明显。  相似文献   

10.
路面基层材料水泥稳定沙砾抗冻性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
隋姗姗  韩琪 《森林工程》2011,27(2):77-79
水泥稳定砂砾以其强度高,板体性好以及一定的水稳定性和耐久性,广泛应用于公路路面基层,但也存在一定的抗冻性问题。以半刚性基层材料水泥稳定沙砾为研究对象,在总结国内外研究成果的基础上,通过室内试验确定不同级配的水泥稳定砂砾在不同含水量、不同温度下、经冻融循环后的耐久性。对水泥稳定砂砾的低温性能进行比较,以确定保证半刚性基层材料水泥稳定砂砾强度的最佳配合比,以期指导工程实践。  相似文献   

11.
CMC-g-PMMA改性稻壳碎料-水泥复合材料的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用羧甲基纤维素与甲基丙烯酸甲酯的接枝共聚物(CMC-g-PMMA)作为改性剂对稻壳碎料进行表面处理,制成不同稻壳碎料含量的稻壳碎料-水泥复合材料(RHPC).对RHPC复合材料的密度、抗折性能、断面表面形貌、吸声性能、保温性能和燃烧性能进行测试和分析.结果表明:添加CMC-g-PMMA可大幅度提高RHPC复合材料的抗折强度和模量,当稻壳碎料含量为20%,CMC-g-PMMA添加量为1%时,抗折强度和模量分别为未添加助剂试样的2.27和2.71倍;声波频率为2 000 Hz以下,提高稻壳碎料含量后,水泥复合材料的吸声系数明显提高,1 000 Hz时,稻壳碎料含量为40%的试样的吸声系数高达0.67;制备的稻壳碎料-水泥复合材料为不燃性材料,具有良好的保温性能.  相似文献   

12.
来源于木材、麦草、竹子和蔗渣的木质素磺酸钠与三聚氰胺、甲醛和焦亚硫酸钠合成出磺化木质素三聚氰胺甲醛超塑化剂(LSMF).系统研究了LSMF对砂浆减水率、抗压强度、抗折强度和加速碳化深度等应用性能的影响.结果表明,使用麦草基木质素磺酸钠合成出磺化度3.663mmol/g,特性黏度7.24mL/g的LSMF对砂浆的减水增强性能最好.当LSMF掺量为0.7%时,砂浆减水率为21.1%.硬化砂浆28d加速碳化深度为13mm,空白砂浆为34.5mm.掺加LSMF后,硬化砂浆28d抗压强度和抗折强度分别比空白砂浆提高37%和18%.LSMF超塑化剂为木质素高效利用提供了一种新的思路.  相似文献   

13.
《技术与市场》2010,(5):121-121
水泥混凝土路面的优点已经受到普遍认可,但路面混凝土在配制时由于水泥混凝土材料固有的特性,设计者和施工者不得不增加水泥用量来满足抗折强度的要求。所以急需通过研究,开发出在水泥用量能满足抗压强度的情况下,大幅度改善和提高混凝土抗折强度,降低混凝土干缩率和减少开裂危害,降低成本的产品。  相似文献   

14.
水泥混凝土路面以其强度高、稳定性及耐久性好等优点在高等级公路建设中得到广泛的应用,其经济效益是显著的。然而公路路面长期受车辆荷载和自然因素的影响,只有可靠的施工质量才能体现水泥混凝土路面的优点。而影响水泥混凝土路面的质量因素  相似文献   

15.
水泥刨花板生产中的几个问题   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了水泥刨花板的材料组成,生产工艺的控制对强度、变形性和有关性能的影响,并对国内外已出现的生产设备提出一些粗浅的看法。  相似文献   

16.
对不同灰木配比的水泥刨花板力学性能进行试验研究,结果表明:在研究范围内水泥刨花板的密度、内结合强度、弹性模量和静曲强度都随灰木比的升高而增强,吸水厚度膨胀率随着灰木比的升高而降低。当灰木比为1:1时,板材的静曲强度为8.4 MPa;当灰木比为1.5:1时,板材的静曲强度为14.6 MPa;当灰木比为2:1时,板材的静曲强度为15.6 MPa水泥刨花板的力学强度在灰木比为2:1时达到最高。  相似文献   

17.
竹材水泥碎料板制造初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
用正交试验法探讨竹材碎料的预处理方法,板材密度和水泥/竹材比对产品的静曲强度,吸水率和吸水厚度膨胀率的影响规律。研究结果表明,以竹材为原料制造水泥碎料板的竹材必须进行预处理,否则不能硬化成板;竹材水泥碎料板的静曲强度随着板的密度增大而增大,吸水率随板的密度增大而降低。水泥/竹材比对吸水率无显著影响;竹材水泥碎料板的吸水厚度膨胀率是随水泥/竹材比增大而降低,与板的密度无明显关系。  相似文献   

18.
本文作者就如何提高砖砌体的强度提出了三项具体措施—砖的选用、砂浆的组成及配制、砂浆的稠度及砌体灰缝的饱和程度。可供施工单位提高质量参考。  相似文献   

19.
对稻草、稻壳、废纸及旧刨花与水泥的相适应性进行试验研究,同时对稻草选择不同标号水泥、不同种类的促凝剂及用量比较分析,结果表明:采用标号为42.5R普通硅酸盐水泥更适合进行水泥碎料板的生产,且经过添加5%~8%的CaCl2可促进水泥的水化.试验结果为稻草水泥碎料板的生产提供依据.  相似文献   

20.
添加剂对石膏创花板性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究表明:在石膏刨花板生产中,添加0.5%~1%的缓凝剂-硼砂可延长石膏的初凝而对板的物理力学性能不产生明显影响,相反对其静曲强度和弹性模量等有一定的改进;添加5%~15%的水泥对板的物理力学性能均有所改进,特别是吸水厚度膨胀率;水泥用量10%时,对板的性能改进最明显;水泥和硼砂同时使用无不良影响。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号