复合型掺合料自密实混凝
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AP1000自密实混凝土复合掺合料研究与试验通过对自密实混凝土掺合料进行深入系统的研究及大量的配比试验,对掺合料各项性能数据进行分析,综合比较选择出了流动度大、强度高、干缩小的复合掺合料掺量配比。
本研究利用各掺合料的优势互补,叠加效应,通过单掺、双掺、复合掺料试验和基准(没有掺料)的胶砂流动度、胶砂强度、胶砂干缩试验的比较,得到了最佳掺合料配比,解决了自密实混凝土大流动性与黏聚性难匹配、强度不稳定、收缩值大等性能缺陷,为AP1000核电站在建造阶段土建工程提供了成熟并且具有可操作性的选材和复合掺合料配比。
标签混凝土掺合料;单掺双掺;叠加效应;研究与试验引言自密实混凝土拌合物要求具有良好的工作性,即使在密集配筋条件下浇筑时仅依靠混凝土自重无需振捣便能填充密实。
近年来,利用掺合料配制高强混凝土、泵送自密实混凝土已得到一定的推广,但从混凝土的和易性、施工性,以及经济性等方面综合考虑,自密实混凝土仍存在大流动性与黏聚性难匹配、强度不稳定、收缩值大等性能缺陷。
目前AP1000核电站土建工程大多采用自密实混凝土,并有种类多一次性浇筑量大的特点。
为提高自密实混凝土的优良性能,保证施工质量和进度以及混凝土的相关性能必须满足美国西屋联队技术规格书的要求,对自密实混凝土原材的研究选择,特别是胶凝材料的选择尤为重要,而复合掺合料的配比选择又是胶凝材料选择的关键所在。
本文通过大量试验对掺合料的性能进行综合比较,利用各掺合料的优势互补,叠加效应,成功得到了最佳合理的掺合料配比参数,为我国AP1000核电站尤其是山东海阳AP1000核电站在建造阶段提高自密实混凝土综合性能提供了成熟并且具有可行性的选材与配比依据。
1、试验方法1.1原材料选择(1)水泥通过对原材料的调研,采用山东省青岛山水P.I42.5水泥。
依据CECS 203:2006标准,水泥需检测凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积。
具体性能指标均满足GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》的相关规定。
AP1000核电厂自密实混凝土的设计试配和应用AP1000核电厂是目前世界上最先进的核电技术之一,其采用了大量的自密实混凝土技术。
自密实混凝土具有很好的耐久性和水密性能,可以保证核电厂长期的运行稳定性和安全性。
在AP1000核电厂的自密实混凝土设计中,首先需要考虑混凝土的组成和原料的选择。
自密实混凝土的主要成分为水泥、矿物掺合料、细集料、粗集料和外加剂等,其中水泥的种类和掺和料的种类对混凝土的自密实性能有很大的影响。
在混凝土配合比的设计中,需要考虑各种原材料的比例和质量,以及外加剂的种类和用量。
自密实混凝土的外加剂包括减水剂、粉末剂等,需要根据混凝土的使用环境和工艺要求进行选择。
在实际试配中,需要进行多次试验和调整,以保证混凝土的自密实性能和力学性能符合设计要求。
在试样制备和试验过程中,还需要确保混凝土的搅拌、输送、浇筑和养护等环节都得到了充分的重视和控制。
自密实混凝土的应用在AP1000核电厂的建设中,自密实混凝土被广泛应用于各种建筑结构和设备基础中。
其中,最主要的应用为压水堆反应堆建筑和中性化混凝土结构。
压水堆反应堆建筑是AP1000核电厂的核心组成部分,需要保证其结构的牢固性和密闭性,以防止核辐射和放射性物质泄漏。
自密实混凝土在这方面具有良好的水密性能和爆炸性能,可以有效地保护核电厂的设备和人员安全。
中性化混凝土结构是AP1000核电厂用于处理、储存和处置放射性废物的建筑物,需要保证其在长期储存和运输过程中不会发生任何泄漏和风险。
自密实混凝土在这方面也具有很好的耐久性和水密性能,能够有效地保护放射性废物不会对环境和人类造成威胁。
总之,自密实混凝土在AP1000核电厂的设计和建设中发挥了重要的作用,为核电厂的运行和安全提供了有力的保障。
未来,自密实混凝土还有望在其他领域得到广泛应用,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
锂渣复合渣高强高性能自密实混凝土研究的开题报告一、问题描述目前,混凝土结构的强度、耐久性和性能等要求越来越高,因此需要研究新型的高性能混凝土材料。
同时,为了解决锂资源的利用和环境问题,研究利用锂渣进行混凝土材料制备具有重要意义。
本文将重点研究锂渣与其他混合材料(如高性能粉煤灰、硅灰、高性能石灰石)制备高性能自密实混凝土的新技术。
二、研究目的1. 研究锂渣在混凝土中的物理、化学特性及其对混凝土性能的影响;2. 探究锂渣复合其他混合材料在混凝土中的应用;3. 研究锂渣复合混合材料在自密实混凝土中的应用技术。
三、研究内容1. 分析研究锂渣及其复合物的物理、化学特性;2. 设计并制备锂渣复合其他混合材料的混凝土材料;3. 对混凝土材料的物理、力学及耐久性能进行测试和评估;4. 通过对比试验探究锂渣复合混合材料在自密实混凝土中的应用技术;四、研究方法1. 对锂渣及其复合物的物理、化学特性进行表征分析;2. 通过混凝土材料配比设计,制备锂渣复合混合材料的混凝土材料;3. 利用物理试验和力学试验进行混凝土材料的性能测试和评估;4. 通过对比试验探究锂渣复合混合材料在自密实混凝土中的应用技术;五、研究意义本研究可以:1. 开发一种低碳环保型的混凝土材料;2. 利用锂渣等工业废弃物,实现资源化利用;3. 为锂渣复合其他混合材料在混凝土材料中的应用提供参考;4. 探索研究高性能自密实混凝土新技术,丰富混凝土应用领域。
六、预期成果1. 对锂渣及其复合物的物理、化学特性进行表征分析;2. 锂渣及其复合物在混凝土材料中的应用,提高了混凝土材料的耐久性和性能;3. 研究成功新型的高性能自密实混凝土制备技术;4. 相关理论研究成果发表在核心期刊上。
混凝土坍落度的标准要求混凝土坍落度是混凝土工程中的一个重要技术指标,它是衡量混凝土流动性和可塑性的重要参数。
混凝土坍落度的标准要求直接影响混凝土结构的质量和稳定性,因此混凝土坍落度的标准要求必须严格遵守。
本文将从混凝土坍落度的概念、标准要求、测试方法、影响因素等方面进行详细的介绍。
一、混凝土坍落度的概念混凝土坍落度,又称为塌落度、塌陷度、坍塌度,是指混凝土在试验条件下自由流动后停止后塌陷的程度,通俗地说就是混凝土的流动性和可塑性的表现。
混凝土坍落度的大小与混凝土的水灰比、骨料粒径和粉煤灰等因素有关,由于不同的混凝土用途不同,所以混凝土坍落度的标准要求也有所不同。
二、混凝土坍落度的标准要求混凝土坍落度的标准要求是指混凝土在不同的工程用途下所要求达到的坍落度大小。
混凝土坍落度的标准要求通常由国家标准或行业标准规定,下面将介绍常用的几种混凝土坍落度标准要求。
1. 普通混凝土的坍落度标准要求普通混凝土是指在普通混凝土结构中使用的混凝土,其坍落度标准要求通常由GB/T 50080-2002《混凝土配合比与验收》中规定,其坍落度标准要求如下:(1)基础、地下结构:10-15cm;(2)地上结构:10-20cm;(3)桥梁、渠道、水利水电工程:15-20cm。
2. 高强混凝土的坍落度标准要求高强混凝土是指强度等级大于C50的混凝土,其坍落度标准要求通常由JGJ/T 501-2011《建筑用混凝土配合比设计规程》中规定,其坍落度标准要求如下:(1)C50-C80级混凝土:10-20cm;(2)C90-C100级混凝土:15-25cm。
3. 自密实混凝土的坍落度标准要求自密实混凝土是指在混凝土中加入了特殊的掺合料使混凝土具有自密实性能的混凝土,其坍落度标准要求通常由JGJ/T 70-2009《自密实混凝土工程技术规程》中规定,其坍落度标准要求如下:(1)自密实混凝土:15-25cm。
4. 纤维混凝土的坍落度标准要求纤维混凝土是指在混凝土中加入了纤维增强材料的混凝土,其坍落度标准要求通常由JGJ/T 23-2001《纤维混凝土技术规程》中规定,其坍落度标准要求如下:(1)普通纤维混凝土:5-10cm;(2)高性能纤维混凝土:10-20cm。