通常,為了提高混凝土的防裂能力和耐久性能,應優(yōu)先選用好的原材料。例如,選擇熱膨脹系數小的灰?guī)r、水化熱溫升較低的中低熱水泥、自生體積膨脹較大的微膨脹水泥(盡可能不用收縮性水泥)、優(yōu)質的礦渣、粉煤灰等摻合料、優(yōu)質高...[繼續(xù)閱讀]
海量資源,盡在掌握
通常,為了提高混凝土的防裂能力和耐久性能,應優(yōu)先選用好的原材料。例如,選擇熱膨脹系數小的灰?guī)r、水化熱溫升較低的中低熱水泥、自生體積膨脹較大的微膨脹水泥(盡可能不用收縮性水泥)、優(yōu)質的礦渣、粉煤灰等摻合料、優(yōu)質高...[繼續(xù)閱讀]
混凝土的抗壓強度是混凝土最基本的性能指標,它是建筑物結構設計、施工質量控制和評定的依據。在水工建筑物中,混凝土的抗拉強度又是大體積混凝土抗裂性的重要指標。大量的實驗研究表明,外摻氧化鎂混凝土的強度比不摻氧化...[繼續(xù)閱讀]
彈性模量是計算混凝土溫度徐變應力的重要參數。外摻氧化鎂混凝土的彈性模量也隨齡期的延長而增加,隨氧化鎂摻量的增加而稍有提高,其增長率一般在10%以內。當養(yǎng)護溫度升高時,氧化鎂混凝土的彈性模量也有所提高。另外,試驗結...[繼續(xù)閱讀]
在大壩混凝土的溫度控制設計中,一般以軸心受拉的極限拉伸值作為混凝土抗裂性能的主要控制指標。外摻氧化鎂混凝土的極限拉伸值隨試驗齡期的增長而增大,隨氧化鎂摻量的增加而提高。例如,外摻氧化鎂為3.5%和4.5%時,混凝土90d齡...[繼續(xù)閱讀]
混凝土的自生體積變形是混凝土在恒溫絕濕條件下,僅由膠凝材料水化作用引起的體積變形,它不包括混凝土受外荷載、溫度、濕度影響引起的體積變形。自生體積變形是進行水工大體積混凝土溫控設計、徐變應力計算、仿真設計時必...[繼續(xù)閱讀]
大量試驗結果表明,摻氧化鎂混凝土的干縮變形率較小。如果與相同配合比的普通混凝土比較,氧化鎂混凝土的干縮率比普通混凝土的干縮率要小15%~22%,這對大體積混凝土的抗裂是有利的。同時,摻優(yōu)質粉煤灰能減少氧化鎂混凝土的干...[繼續(xù)閱讀]
外摻氧化鎂混凝土的徐變與混凝土的強度、水泥品種、加荷齡期、持荷時間、粉煤灰的摻量及灰漿率等因素有關。氧化鎂混凝土徐變的變形規(guī)律與普通混凝土徐變一致,都是隨著加荷齡期的增加而減小,隨持續(xù)時間的延長而增大,氧化...[繼續(xù)閱讀]
外摻氧化鎂水泥的水化熱略有增加 (增加值一般在5%以內),熱峰出現時間推遲,氧化鎂對水泥的凝結硬化有一定的延緩作用。摻粉煤灰的氧化鎂水泥的水化熱降低。粉煤灰摻量每增加10%,水泥的水化熱約下降6%~8%,這對大壩溫控防裂有利...[繼續(xù)閱讀]
氧化鎂混凝土具有相當好的抗?jié)B能力。例如,外摻3.5%氧化鎂的混凝土與相同配合比的未摻氧化鎂的混凝土相比,在1.2MPa滲水壓力時均未滲水。劈開試件后,量測其滲水高度,發(fā)現外摻氧化鎂混凝土的滲水高度約為未摻的2/3,說明外摻氧化...[繼續(xù)閱讀]
外摻氧化鎂膨脹劑增強了混凝土結構的密實性,導致摻氧化鎂混凝土的抗凍能力優(yōu)于普通混凝土。例如,氧化鎂混凝土在快凍融33次以后,相對動彈性模量損失在50%以下,強度損失在25%以內,重量損失在1.5%左右。未摻氧化鎂混凝土在凍融...[繼續(xù)閱讀]