2024年15城市拟获中央财政支持,多项与水泥需求有关!
但需要注意的是,在水泥产能严重过剩的背景下,城市更新产生的需求增量并不足以缓解供需矛盾。
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2.2 混凝土配合比及试件
表3 为混凝土每立方米的配合比,粉煤灰取代水泥30%,掺加0.2%的高效引气剂,混凝土中的含气量5.5%,不掺加引气剂的该配比混凝土的含气量为1.9%。
本次试验所采用的试件为100 100 × ×100mm 的立方体试件,试件在混凝土标准养护室内进行养护。每个龄期抗压和劈拉试验试件分别取多块,剔出离散性很大的数据,并根据试验情况增加每组的试块数量,保证每组试验得到3 个有效数据。
2.3 试验设备和试验过程 [Page]
本文试验采用气压式含气量测定仪进行混凝土的含气量的测定。抗压强度和劈裂抗拉强度试验在600kN 万能试验机上进行,根据试验情况调整试验机的量程和精度。劈裂抗拉试验垫条采用直径为100mm 的钢制弧形垫条,在试件和垫条之间垫以厚3mm 的三合板垫层,试验时三合板垫层不重复使用。
3. 试验结果及分析
3.1 试验结果
表4 分别列出了加气粉煤灰混凝土各龄期的抗压强度、劈裂抗拉强度。可以看出随着混凝土龄期的增长,混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度均增长,并且随着龄期的增长,各组试验各项指标值的离散性逐渐下降,到28d 以后的离散性很小,试验值均接近均值。21d 以后,混凝土的各项指标增长较为迅速,到90d 增长速度趋缓,但仍稳定增长。
3.2 试验结果分析
3.2.1 加气粉煤灰混凝土的抗压强度
从表4 的试验结果可以看出,随着龄期的增长,混凝土的抗压强度单调增长,并且混凝土的抗压强度在早期强度较低,4d 和7d 强度只分别达到28d 强度的59.3%和74%;并且混凝土的抗压强度在90d 龄期以后仍然稳定增长,28d 的抗压强度只相当于180d 抗压强度的80.79%。因此,工程中粉煤灰混凝土结构分析时采用28d 龄期的强度,在结构运行期有较大的强度富余,偏于保守。
3.3.2 加气粉煤灰混凝土的劈裂抗拉强度
从表4 的试验结果可以看出,随着龄期的增长,混凝土的劈裂抗拉强度单调增长。比较后可以看出,加气粉煤灰混凝土的初期劈裂抗拉强度增长较抗压强度要快,在龄期为4d 和7d 混凝土的劈裂抗拉强度分别到28d 的77.069%和84.33%。并且28d 后,劈裂抗拉强度仍然获得了较大增长,28d 劈裂抗拉强度仅为180d 的76.73%,从这个意义上讲,加气粉煤灰混凝土达到稳定的劈裂抗拉强度较抗压强度需要更长的时间,并且在分析运行期的加气粉煤灰混凝土结构时用到28d 劈裂抗拉强度是偏于保守的。
4.结论
本文测试了加气粉煤灰混凝土从4d 到180d 的各个龄期的抗压强度和劈裂抗拉强度,所测的混凝土各项指标随龄期单调增长,并且混凝土强度的离散性逐渐减小。分析了加气粉煤灰混凝土早龄期抗压强度的发展规律,为工程中使用加气粉煤灰混凝土结构作结构分析提供参考。加气粉煤灰混凝土28d 的劈裂抗拉强度和抗压强度分别是180d 的76.73%和80.79%,因此,采用28d 的强度来分析运行期的结构有较大的强度储备,偏于保守。
参考文献
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但需要注意的是,在水泥产能严重过剩的背景下,城市更新产生的需求增量并不足以缓解供需矛盾。
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