欢迎来到咨信网! | 成为共赢成为共赢 咨信网助力知识提升 | 自信网络旗下运营:咨信网 自信AI创作助手 自信AI导航
咨信网
全部分类
  • 包罗万象   教育专区 >
  • 品牌综合   考试专区 >
  • 管理财经   行业资料 >
  • 环境建筑   通信科技 >
  • 法律文献   文学艺术 >
  • 学术论文   百科休闲 >
  • 应用文书   研究报告 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 咨信网 > 资源分类 > PDF文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响_郝卓佳.pdf

    • 资源ID:234909       资源大小:1.51MB        全文页数:6页
    • 资源格式: PDF        下载积分:10金币
    微信登录下载
    验证码下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    验证码: 获取验证码
    温馨提示:
    支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    开通VIP
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    声明    |    会员权益      获赠5币      写作写作
    1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
    2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
    6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    7、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

    复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响_郝卓佳.pdf

    1、Series No.560February 2023 金 属 矿 山METAL MINE 总 第560 期2023 年第 2 期收稿日期 2022-04-28基金项目 广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(编号:2021KY1402)。作者简介 郝卓佳(1983),男,讲师,硕士。通信作者 张永亮(1975),男,教授,博士,博士研究生导师。复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响郝卓佳1 张永亮2(1.柳州铁道职业技术学院建筑技术学院,广西 柳州 545616;2.兰州交通大学土木工程学院,甘肃 兰州 730070)摘 要 机制砂的使用能够有助于缓解河砂资源较为紧张的问题,与此同时,

    2、高性能矿粉作为矿物掺合料的典型代表,能够局部代替水泥,因而有助于减少单位质量胶凝材料生产所造成的碳排放量。为探究复掺高性能矿渣粉的高强机制砂混凝土的力学性能,采用坍落度和扩展度、抗压强度和抗折强度、弹性模量和氯离子迁移系数等测试手段分别对不同矿粉质量分数下的机制砂混凝土进行了分析。结果表明:当机制砂混凝土体系中不含矿粉时,坍落度和扩展度的值均为 5 组混凝土试样中最小,然而随着矿粉掺量增大,混凝土坍落度和扩展度均有所增大。矿粉质量分数增大使得早期和后期抗折强度均有所下降,然而后期抗压强度无显著变化,其中不掺入矿粉和掺 20%矿粉的混凝土 28 d 抗压强度分别为 87.4 MPa 和 87.1

    3、 MPa。当矿粉掺量为 5%时,弹性模量在 5 组配合比中最高,为 4.13104 MPa。当矿粉掺量超过 10%后,弹性模量则表现出显著下降。矿粉质量为 20%时,混凝土弹性模量最低。掺入矿粉的各组机制砂混凝土氯离子迁移系数均较为稳定,且随着矿粉掺量增加有小幅下降。关键词 矿粉 机制砂混凝土 坍落度和扩展度 力学性能 弹性模量 氯离子迁移系数 中图分类号TU528 文献标志码A 文章编号1001-1250(2023)-02-260-06DOI 10.19614/ki.jsks.202302036Effect of High-performance Slag on the Mechanical

    4、 Property of High Strength Manufactured Sand ConcreteHAO Zhuojia1 ZHANG Yongliang2(1.Architectural Institute of Technology,Liuzhou Railway Vocational Technical College,Liuzhou 545616,China;2.School of Civil Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China)Abstract The application of manu

    5、factured sand sand can help alleviate the shortage of river sand resources.At the same time,the high-performance mineral powder,as a typical representative of mineral admixtures,can partially replace cement and thus help reduce the carbon emissions caused by the production of cementitious material p

    6、er unit mass.In order to explore the mechanical properties of high-strength manufactured sand concrete mixed with high-performance slag,this study analyzed the classification of manufactured sand concrete under different blast-furnace slag mass fraction by means of slump and expansion,compressive st

    7、rength and flexural strength,elastic modulus and chloride ion migration coefficient.The results show that:When there is no slag in the manufactured sand concrete system,the values of slump and expansion diameter are the lowest among the five groups of concrete.However,with the increase of slag conte

    8、nt,the slump and expansion diameter of concrete in-crease.The increase of slag mass fraction makes the flexural strength decrease in the early and late stage,but there is no significant change in the later compressive strength.The 28 d compressive strength of concrete without slag and concrete with

    9、20%slag are 87.4 MPa and 87.1 MPa respectively.When the content of slag is 5%,the elastic modulus is the highest among the five groups of mix proportion,which is 4.13104 MPa.However,when the content of slag exceeds 10%,the elastic modulus decreases significantly.When the mass of slag is 20%,the elas

    10、tic modulus of concrete is the lowest.The chloride ion migra-tion coefficient of each group of manufactured sand concrete mixed with slag is relatively stable and decreases slightly with the increase of slag content.Keywords slag powder,manufactured sand concrete,slump and expansion,mechanical prope

    11、rty,elastic modulus,chlo-ride ion migration coefficient062 随着我国的基础设施建设规模日益扩大,对天然砂的需求也与日俱增,不可避免地导致了天然砂资源的急剧减少和短缺1-2。作为天然砂的主要替代材料,机制砂已被广泛用于混凝土体系中1-5。机制砂是指使用制砂机和其他辅助设备加工的砂,最终成品比较均匀,可以加工成各种所需粒径的砂从而适应不同工艺的需要。与天然砂相比,机制砂的颗粒表面不均匀,棱角较多6,这也是其与表面较为光滑规则的天然砂的最主要区别。机制砂不规则的表面形态,会导致其具有更大的比表面积从而需要更多体积的浆体来包裹,从而影响其早期和

    12、易性以及容易泌水。机制砂混凝土的力学性能的影响因素众多,包括石粉含量、砂率和级配等。与天然砂相同,不同粒径分布的机制砂会显著影响混凝土骨料的密实填充状态,从而影响混凝土的力学强度7-9。与此同时,有研究表明,较高含量的石粉不利于混凝土强度的发展,并且还会导致机制砂的级配不良从而降低混凝土体系的和易性10-11。因此目前的现行标准仍然对石粉含量有严格的限制。高强混凝土材料致密且坚硬,抗渗透和抗碳化性优良,具有高强度和高耐久等特性12-14。目前,高强混凝土除了应用在高层建筑和大跨度桥梁等工程以外,还可被应用在海洋等对耐海水侵蚀和冲刷能力要求较高的领域。由于其更为广泛的工程应用范围和前景,高强混凝

    13、土仍是目前混凝土行业具有发展前景的方向。与此同时,由于水泥的生产需要消耗大量能源以及排放二氧化碳,矿物掺合料作为局部代替水泥用量的组分被越来越广泛地应用在胶凝材料中,因此它们也可被称为替代胶凝材料15-17。矿粉、粉煤灰和偏高岭土是目前较为常见的矿物掺合料,其中矿渣粉是炼铁工业的废料,以玻璃质为主且具有火山灰特性。相关研究表明:掺入矿渣可增加混凝土的氯离子渗透性和水泥浆体在新拌阶段的流动性18-19。由此可见,矿粉已经成为配制大多数混凝土常用的矿物掺合料。综上所述,将机制砂和高性能矿粉引入混凝土体系中能够在达到天然砂所对应混凝土强度的前提下,进一步节省混凝土材料成本、能源消耗和碳排放。本研究分

    14、别从坍落度和扩展度、抗压强度和抗折强度、弹性模量和氯离子迁移系数等方面分析了高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学特性的影响,为优化机制砂混凝土性能提供理论和试验参考。1 试 验1.1 原材料及配合比采用 PO 42.5 普通硅酸盐水泥作为主要胶凝材料,复掺的高性能高炉矿渣为 S95 级。其中,水泥和矿渣的密度和比表面积分别为 3.11 g/cm3、341 m2/kg 和 2.97 g/cm3、408 m2/kg。水泥和矿粉的化学组成见表 1。采用聚羧酸减水剂来分散水泥浆体中的絮凝结构以改善其流动性,其减水率为 22.7%。本研究采用的机制砂和碎石母岩均为玄武岩,其主要指标分别见表 2 和表 3。表

    15、 1 水泥和高性能矿渣粉化学组成Table 1 Chemical composition of cement and high performance slag powder%材料SiO2CaOFe2O3Al2O3MgOK2ONa2O水泥18.4565.893.214.541.710.810.13矿渣粉24.2932.0315.0213.828.45表 2 机制砂的主要指标Table 2 Main indicators of machine-made sand检测指标细度模数压碎值/%含泥量/%氯化物含量/%吸水率/%表观密度/(kg/m3)检测值3.2812.380.10.001 61.97

    16、2 846表 3 碎石的主要指标Table 3 Main indicators of crushed stone级配粒径/mm表观密度/(kg/m3)压碎值/%孔隙率/%520267910.4932.5 本研究的 5 组配合比见表 4,从 C1到 C5依次为每组混凝土试样进行编号。本研究 C80 高强混凝土胶凝材料用量根据普通混凝土配合比设计规程(JGJ552011)确定为 500 kg/m3,高性能矿粉掺量为 025%,水胶比恒定为 0.3,砂率为 40%,减水剂根据调整后确定其掺量为 6%。表 4 机制砂混凝土配合比Table 4 Manufactured sand concrete mi

    17、x ratiokg/m3配合比水泥矿渣粉机制砂碎石水减水剂C15000717.71 076.61506C247525717.71 076.61506C345050717.71 076.61506C442575717.71 076.61506C5400100717.71 076.615061.2 试验方法(1)坍落度和扩展度。坍落度和扩展度均按照普通混凝土拌合物性能试验方法标准(GB/T 500802016)进行测试。在进行坍落度试验之前,将坍落度筒置于板的中心,并用湿布湿润内壁。用双脚踩下坍落度筒底部的脚踏板,防止其在缓慢将混凝土倒入筒内过程中产生滑动。坍落度测量方法为:混凝土在坍落度圆筒静置

    18、 1 min 后,垂直提升坍落度圆筒,并记录混凝土顶部和底部之间下落高度的差异。扩展度则为混凝土停止流动后的最大扩展直径。162 郝卓佳等:复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响 2023 年第 2 期(2)力学性能。混凝土的抗压强度和抗折强度分别采用尺寸为 100 mm100 mm100 mm 和 100 mm100 mm400 mm 的试块测试。当混凝土浇筑完毕后,立即将其放入标准养护室进行养护1 d,然后拆模继续标养至指定龄期。力学性能测试按普通混凝土力学性能试验方法标准(GB/T 500812002)进行。(3)弹性模量。本研究弹性模量测试采用尺寸为 100 mm100 mm3

    19、00 mm 的棱柱体试件,所用仪器设备为 TM-2 型混凝土弹性模量测定仪。其千分表量程为 01 mm,上下环中心距为 150 mm,下环离底部为 75 mm。(4)抗氯离子渗透。抗氯离子渗透试验基于普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准(GB/T 500822009)进行,采用快速氯离子迁移系数法(RCM)来测试。试件尺寸为 50 mm100 mm 圆柱体。试验前,将所有试件利用真空饱水试验机饱水18 h 后,用纸擦拭表面水分,在压力机上轴向劈裂成两个试块并在断面处涂 0.1 mol/L 的 AgNO3溶液,15 min 后可测量显色的分界线。氯离子渗透系数计算公式为DRCM=0.023

    20、9 273+T()LU-2()tXd-0.023 8273+T()LXdU-2(),式中,U 为所用电压绝对值,V;T 为阳极溶液初始温度和最终温度平均值,;L 为试样厚度,mm;Xd为渗透深度平均值,mm;t 为试验持续时间,h。2 试验结果2.1 坍落度和扩展度机制砂混凝土在掺入不同高性能矿粉后的坍落度和扩展度变化特征如图 1 所示。由于扩展度是在提起坍落度筒后任混凝土自然流淌至静止时所测得的扩展直径,根据这一过程的特点,可以认为坍落度和扩展度两个参数更多地与屈服应力相关,即混凝土介于流态和静止状态之间的应力值。由图 1 可知:5组混凝土试样的坍落度为 180 215 mm,扩展度为370

    21、415 mm。当机制砂混凝土体系中不含矿粉时,坍落度和扩展度值均为 5 组混凝土试样中最低,为180 mm 和 370 mm。随着矿粉掺量增大,坍落度和扩展度均表现为逐渐增大趋势,其中当矿粉掺量从10%增加至 15%时,坍落度由 188 mm 增加至 215 mm,扩展度由392 mm 增大为415 mm,两者增幅均较为显著。随着矿渣含量升高,坍落度和扩展度都略有减小。已有研究表明20:矿粉等矿物掺合料的掺入会使得混凝土流动性逐渐增大。矿粉的掺入降低了浆料的需水量,并且与粉煤灰相似,在水泥颗粒体系中可以起到润滑作用。在以上因素作用下,矿粉提高了机制砂混凝土的坍落度和扩展度。图 1 高强机制砂混

    22、凝土的坍落度和扩展度Fig.1 Slump and expansion of high-strength manufactured sand concrete2.2 力学性能不同矿粉掺量混凝土试件在不同龄期下(3、7、28 d)的抗压强度变化如图 2 所示。由图 2 可知:各组混凝土的早期强度(3 d)均可以达到 28 d 强度的1/2 以上。养护 3 d 后,抗压强度随着矿粉掺量的增加而下降,但幅度不显著。其中,矿粉掺量在 5%以内,各龄期的抗压强度近似相同;当矿粉掺量超过10%时,机制砂混凝土 3 d 抗压强度则有所降低。然而,矿粉掺量对混凝土 28 d 龄期抗压强度的影响很小,不掺入矿粉

    23、和掺 20%矿粉的混凝土 28 d 抗压强度分别为 87.4 MPa 和 87.1 MPa。这说明矿粉的掺入可能会导致混凝土早期强度有所降低,然而对于后期强度,则没有显著影响。在水泥体系中掺入矿粉后,矿粉由于其火山灰活性会与水泥一同发生水化反应生成 CSH 凝胶21。相关研究表明:矿粉的掺入会使得胶凝体系的早期水化速率有所降低,从而减小早期水化产物的成核和生长22。更低的水化产物生长速率会导致强度有所降低,这也体现在图 2 中 3 d 强度随着矿粉掺量增加而降低的变化趋势中。图 2 矿粉掺量对混凝土抗压强度的影响Fig.2 Effect of mineral powder content on

    24、 compressive strength of concrete 机制砂混凝土的抗折强度随养护时间和矿粉质262总第 560 期 金 属 矿 山 2023 年第 2 期量分数的变化特征如图 3 所示。矿粉除了对混凝土抗压强度有影响外,还对混凝土的早期和硬化后抗折强度有影响。在 3 d 时,矿粉掺量为 10%以内,抗折强度几乎没有显著变化,范围稳定于 4.34.7 MPa。当矿粉掺量由 10%增至 15%时,抗压强度则由 3.2 MPa 下降至 2.9 MPa。对于 28 d 抗压强度,矿粉掺量从 5%增加到 10%强度下降最为显著,由 6.8 MPa降至 6.1 MPa。由此可见,矿粉掺量的

    25、增加使得早期和后期抗折强度均呈现一定的下降趋势。图 3 矿粉掺量对混凝土抗折强度的影响Fig.3 Effect of slag content on flexural strength of concrete2.3 弹性模量弹性模量是混凝土材料的重要指标参数,能够表征材料在承受应力状态时的变形特性,准确测量弹性模量能够对构件受力产生的形变进行进一步量化23-26。强度等级 C80 混凝土掺入高性能矿粉对机制砂混凝土弹性模量的影响如图 4 所示。由图 4 可知:当矿粉掺量控制在 5%以内,弹性模量处于较高水平,其中掺量为 5%的弹性模量最高为 4.13104 MPa。当矿粉掺量大于 10%时,弹

    26、性模量随着矿粉掺量的增加有所减小,矿粉掺量由 5%增至 10%的弹性模量减小幅度最为显著,由 4.13104 MPa 降至 4.01104 MPa,下降幅度为 3%。矿粉掺量为 20%所对应的机制砂混凝土弹性模量最低为 3.93104 MPa。图 4 矿粉掺量对混凝土弹性模量的影响Fig.4 Effect of mineral powder content on the elastic modulus of concrete2.4 抗氯离子渗透目前,绝大多数混凝土结构为钢筋混凝土复合结构,然而钢筋的锈蚀是该复合结构的重要影响因素,也是结构破坏的主要原因。氯离子对钢筋的锈蚀会起到显著的加速作用,

    27、因此研究混凝土氯离子渗透性能对于钢筋混凝土结构尤为重要。有研究表明,氯离子在混凝土结构中的渗透是综合作用下的结果,包括渗透作用、扩散作用、毛细孔作用和电化学作用等。不同配合比机制砂混凝土的氯离子迁移系数随矿粉掺量的变化特征如图 5 所示。每组配比试验重复进行 3 次以确保试验结果准确性,并求取 3 次试验结果的平均值。由图 5 可知:虽然 3 次氯离子迁移系数的平均值存在一定波动,但范围较小均处于可控范围内。对于 3 组系数的平均值,随着矿粉质量分数的增大,氯离子迁移系数有所降低。当矿粉掺量为 20%时,氯离子迁移系数最小为 3.9310-12 m2/s。图 5 矿粉掺量对氯离子迁移系数的影响

    28、Fig.5 Effect of mineral powder dosage on chloride ion mobility coefficient3 讨 论由上述试验结果可知,在一定掺量以内矿粉的掺入能够使得体系坍落度和扩展度均增大,即宏观上表现为体系流动度增大。此外,混凝土早期抗压强度虽然随着矿粉掺量增加有所下降,后期抗压强度则无显著差异。水泥矿粉体系在早期水化速率相对于纯水泥较慢,反应程度较低。由于水泥中的 C3S 和 C3A在 4 种熟料中水化速率较快,因此它们的水化也会对混凝土早期流动度产生较大影响15。高性能矿粉的掺入使得这两种矿物含量有所降低,减缓了体系水化速率和主要水化产物钙矾

    29、石和 CSH 凝胶的生成,因而导致混凝土流动度增大以及早期力学性能降低20。然而,随着养护时间延长,矿粉的火山灰活性在体系的高碱性环境中逐渐得到激发,使得后期抗压强度能够与纯水泥混凝土相当。4 结 论(1)当矿粉掺量为 020%,随着矿粉掺量增加,高强机制砂混凝土的坍落度和扩展度均呈增大趋势。当矿粉质量分数由 10%增至 15%时,坍落度由 188 mm 增加至 215 mm,扩展度则由 392 mm 增大为 415 mm,两者增幅均较为显著。(2)矿粉掺量为 020%时,机制砂混凝土的早362 郝卓佳等:复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响 2023 年第 2 期期力学性能(抗压强

    30、度和抗折强度)均随掺量的增加有所下降。在 28 d 龄期时,混凝土抗折强度表现为下降趋势,然而不同配合比混凝土抗压强度的差异则较小。(3)当矿粉掺量控制在 5%以内,弹性模量在 5组配合比试验中处于较高水平;掺量为 5%的弹性模量最高为 4.13104 MPa;当矿粉掺量超过 10%后,弹性模量显著下降。(4)5 组配合比试验均表现出良好的抗氯离子渗透性,其中各组配合比混凝土氯离子迁移系数 3 次重复试验的平均值随着矿粉掺量增加而有所降低。参 考 文 献1 李波.C80 机制砂高性能混凝土的配制与性能研究D.呼和浩特:内蒙古农业大学,2020.LI Bo.Study on Preparatio

    31、n and Properties of C80 Manufactured Sand High Performance ConcreteD.Hohhot:Inner Mongolia Uni-versity of Science&Technology,2020.2 王军伟,安明喆,刘亚洲,等.机制砂物理特性对水泥胶砂流变性能的影响及机理J.中国铁道科学,2021,42(2):19-27.WANG Junwei,AN Mingzhe,LIU Yazhou,et al.Effect of physical characteristics of manufactured sand on rheolog

    32、ical properties of ce-ment mortar and its mechanismJ.China Railway Science,2021,42(2):19-27.3 于本田,刘通,王焕,等.机制砂中片状颗粒对水泥胶砂性能的影响J.材料导报,2021,35(14):14058-14064.YU Bentian,LIU Tong,WANG Huan,et al.Properties of cement mortar with flake particle in manufactured sandJ.Materials Re-ports,2021,35(14):14058-14

    33、064.4 冯滔滔,蒋金洋,刘志勇,等.机制砂超高性能混凝土的冲击压缩力学性能J.硅酸盐学报,2020,48(8):1177-1187.FENG Taotao,JIANG Jinyang,LIU Zhiyong,et al.Impact compres-sion mechanical properties of ultra-high performance concrete with manufactured sand J.Journal of the Chinese Ceramic Society,2020,48(8):1177-1187.5 李北星,尹立愿,樊立龙.机制砂混凝土抗弯曲疲劳性

    34、能研究J.建筑材料学报,2017,20(5):801-807.LI Beixing,YIN Liyuan,FAN Lilong.Analysis on flexural fatigue performance of manufactured sand concreteJ.Journal of Building Materials,2017,20(5):801-807.6 WANG L,AI H.Calculation of sand-aggregate ratio and water dosage of ordinary concreteJ.Cement and Concrete Resear

    35、ch,2002,32(3):431-434.7 蒋正武,袁政成,钱辰.超大粒径骨料机制砂自密实混凝土构件性能J.建筑材料学报,2016,19(3):550-555.JIANG Zhengwu,YUAN Zhengcheng,QIAN Chen.Self-compacting concrete members filled with extralarge size aggregate and manufac-tured sandJ.Journal of Building Materials,2016,19(3):550-555.8 吕兴栋,刘战鳌,朱志刚,等.尾矿作为水泥和混凝土原材料综合利用研

    36、究进展J.材料导报,2018,32(S2):452-456.L Xingdong,LIU Zhanao,ZHU Zhigang,et al.Study of the progress of tailings comprehensive utilization of raw materials in cement and concreteJ.Materials Reports,2018,32(S2):452-456.9 李新刚,徐立斌,董艺,等.磷渣超细粉掺杂对高强机制砂混凝土性能的影响J.稀有金属材料与工程,2015,44(S1):365-368.LI Xingang,XU Libin,DON

    37、G Yi,et al.Effect of ultrafine phosphorus slag addition on the performance of manufactured sand concrete with high strengthJ.Rare Metal Materials and Engineering,2015,44(S1):365-368.10 武军宝.石粉对混凝土性能的影响研究D.重庆:重庆交通大学,2020.WU Junbao.Study on the Influence of Stone Powder on the Per-formance of ConcreteD

    38、.Chongqing:Chongqing Jiaotong Univer-sity,2020.11 GONG C,ZHOU X,JI L,et al.Effects of limestone powders on pore structure and physiological characteristics of planting concrete with sulfoaluminate cement J.Construction and Building Materials,2018,162:314-320.12 阎培渝,张波.以不同形态硅灰配制的高强混凝土的力学性能J.硅酸盐学报,201

    39、6,44(2):196-201.YAN Peiyu,ZHANG Bo.Mechanical properties of high strength concrete prepared with different densities of silica fumeJ.Journal of the Chinese Ceramic Society,2016,44(2):196-201.13 SONG P S,WU J C,HWANG S,et al.Assessment of statistical var-iations in impact resistance of high-strength

    40、concrete and high-strength steel fiber-reinforced concreteJ.Cement and Concrete Research,2005,35(2):393-399.14 WANG S,ZHANG M H,QUEK S T.Effect of high strain rate load-ing on compressive behaviour of fibre-reinforced high-strength con-creteJ.Magazine of Concrete Research,2011,63(11):813-827.15 LOTH

    41、ENBACH B,SCRIVENER K,HOOTON R D.Supplementary cementitious materialsJ.Cement and Concrete Research,2011,41(12):1244-1256.16 SURANENI P,WEISS J.Examining the pozzolanicity of supple-mentary cementitious materials using isothermal calorimetry and thermogravimetric analysisJ.Cement and Concrete Composi

    42、tes,2017,83:273-278.17 李昕,孙长海,李建安,等.矿物掺和料对渗透结晶砂浆性能的影响J.非金属矿,2022,45(1):27-30.LI Xin,SUN Changhai,LI Jianan,et al.Effect of mineral admix-tures on performance of mortar with cementitious capillary crystal-line waterproofing materials J.Non-Metallic Mines,2022,45(1):27-30.18 ALONSO M M,PALACIOS M,PUER

    43、TAS F.Compatibility between polycarboxylate-based admixtures and blended-cement pastesJ.Cement and concrete Composites,2013,35(1):151-162.19 MENENDEZ G,BONAVETTI V,IRASSAR E F.Strength develop-ment of ternary blended cement with limestone filler and blast-fur-nace slagJ.Cement and Concrete Composite

    44、s,2003,25(1):61-67.20 UYSAL M,SUMER M.Performance of self-compacting concrete containing different mineral admixtures J.Construction and 462总第 560 期 金 属 矿 山 2023 年第 2 期Building Materials,2011,25(11):4112-4120.21 刘仍光.水泥矿渣复合胶凝材料的水化机理与长期性能D.北京:清华大学,2013.LIU Rengguang.Hydration Mechanism and Long-term P

    45、erformance of Cement-slag Complex Cementitious MaterialsD.Beijing:Tsin-ghua University,2013.22 YUAN Q,ZHOU D,LI B,et al.Effect of mineral admixtures on the structural build-up of cement pasteJ.Construction and Building Materials,2018,160:117-126.23 陈超,杨志彬,马姣阳,等.一维动静组合加载下多角度耦合充填体力学特性研究J.金属矿山,2021(9):

    46、18-26.CHEN Chao,YANG Zhibin,MA Jiaoyang,et al.Study on the me-chanical properties of multi-angle coupled backfill under one-di-mensional dynamic and static combined loadingJ.Metal Mine,2021(9):18-26.24 文旭东,卢海峰,刘泉声,等.考虑围岩孔隙特性的深部巷道注浆加固数值方法研究J/OL.金属矿山:1-202022-04-21.http: Xudong,LU Haifeng,LIU Quanshen

    47、g,et al.Numerical meth-od of grouting reinforcement in deep roadway considering pore char-acteristics of surrounding rockJ.Metal Mine:1-202022-04-21.http: 张金,金爱兵,陈帅军.嗣后充填采场爆破与充填体稳定协同效应研究J.金属矿山,2021(9):8-17.ZHANG Jin,JIN Aibing,CHEN Shuaijun.Study on synergistic effect of blasting effect and backfill stability in post-filling stopeJ.Metal Mine,2021(9):8-17.26 SHKOLNIK I E.Influence of high strain rates on stress-strain rela-tionship,strength and elastic modulus of concreteJ.Cement and Concrete Composites,2008,30(10):1000-1012.562 郝卓佳等:复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响 2023 年第 2 期


    注意事项

    本文(复掺高性能矿粉对高强机制砂混凝土力学性能的影响_郝卓佳.pdf)为本站上传会员【自信****多点】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表




    页脚通栏广告
    关于我们 - 网站声明 - 诚招英才 - 文档分销 - 便捷服务 - 联系我们 - 成长足迹

    Copyright ©2010-2024   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:4008-655-100    投诉/维权电话:4009-655-100   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-20240490   



    关注我们 :gzh.png  weibo.png  LOFTER.png