目前國內外對堿-激發水泥碳化反應速率和機理方面的研究較多,對于碳化反應后AAS的微觀孔隙結構演變方面的關注較少。因此,研究加速碳化作用下堿-激發礦渣水泥砂漿的碳化過程,分析其內部孔隙結構演變規律,對研究AAS的碳化機理,提高堿-激發礦渣水泥砂漿(混凝土)的抗碳化性能和綜合評價堿-激發礦渣水泥混凝土的耐久性具有現實意義和工程價值。...
所用的水泥在凝結硬化時收縮量大,在同一樓層中采用不同品種或不同標號的水泥混雜使用,凝結硬化的時間及凝結硬化時的收縮量不同而造成面層裂縫。2、砂子粒徑過細或含泥量過大。砂子粒徑越細表面積越大,吸附在砂子表面的水泥漿量將隨之增加,所以在水泥用量不變的情況下,水泥砂漿的強度將降低。再者砂子中含泥量過大,水泥砂漿中泥土在硬化脫水過程中體積將收縮,致使地坪表面裂開。3、養護不及時或不養護。...
石灰摻入量太少,水渣中的活性成分難以充分激發;摻入量太多,則會使水泥凝結不正常、強度下降。石灰礦渣水泥可用于蒸汽養護的各種混凝土預制品,水中、地下、路面等的無筋混凝土和工業與民用建筑砂漿。...
香港大學的研究表明,在等量剩余水(剩余水為從總水量中扣除填充固體顆粒間空隙所需部分后余下可用于潤滑、帶動水泥漿流動的水)的情況下,表面積越大水膜厚度就越小,反之亦然。顯然,增大水膜厚度可提高流動性,而減小水膜厚度則會對流動性造成不利影響。多項試驗結果表明,水膜厚度是決定水泥漿、砂漿和混凝土流變性和粘聚性的主要因素。...
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