粉煤灰对混凝土早期强度影响初探文档格式.docx

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表1用于混凝土中的粉煤灰技术要求

表2实验用普通水泥各龄期的强度值

在拌合前材料的温度应与室温相同(宜保持在20±

5oc)。

干燥的砂、石骨料在配料时以重量计,称量精度要求:

砂、石为±

5%,水、水泥及外加剂为±

3%。

实验仪器采用混凝土搅拌机(容量为50L,转速为20r/min),量筒、天平、拌铲与拌板等进行人工拌合,以不同水灰比进行配合比制块试实验,共制作23组试件,每组3个试块。

各组情况分别如下:

抗压强度(Mpa)抗折强度(Mpa)3天28天3天28天425

16.1

42.5

3.5

6.5

标号粉煤灰

等级细度(45μm方孔

的筛余%)

烧失量(%)需水量(%)So3的含量(%)

Ⅰ≤12≤5≤95≤3Ⅱ≤20≤8≤105≤3Ⅲ

≤45

≤15

≤3

文章编号:

1673-1549(2008)02-0118-03

赵蕴林,吴磊,杨霞

(四川理工学院建筑工程系,四川自贡643000)

摘要:

文章通过几组掺加粉煤灰的混凝土和不掺加粉煤灰的普通混凝土的强度对比实验,初步探析了粉煤灰的掺量、外加剂、不同水灰比对混凝土强度的影响。

关键词:

粉煤灰;

混凝土;

水灰比;

外加剂中图分类号:

TU+32

文献标识码:

收稿日期:

2007-10-12

基金项目:

四川理工学院院级科研项目

作者简介:

赵蕴林(1975-),女,四川自贡人,硕士,讲师,主要从事建筑结构方面的研究。

第21卷第2期2008年4月

Vol.21No.2Apr.2008

四川理工学院学报(自然科学版)JOURNALOFSICHUANUNIVERSITYOF

SCIENCE&ENGINEERING(NATURALSCIENCEEDITION)

第21卷第2期表3各组情况表

2实验结果讨论

通过对以上各组试块的抗压和抗折实验,得出一个基本实验结果,见表4。

表中每一个强度值均为每组3个试块强度测量值的平均值。

从中我们可以看出粉煤灰混凝土早期强度较低,而后期强度则增长较快。

从结果中我们看到粉煤灰的掺入量对混凝土强度的直接影响:

水灰比为0.50,粉煤灰掺量为50%的粉煤灰混凝土3天的强度低于掺量为40%、30%、20%、10%的同期强度,分别小0.6、1.9、3.7、4.2Mpa。

28天的强度也低于掺量从40% ̄10%的同期强度,分别小0.4、2.5、3.8、4.0Mpa,而粉煤灰掺量为50%的粉煤灰混凝土90天的强度则与不掺加粉煤灰的普通混凝土的强度基本相当,而掺量为40%的粉煤灰混凝土90天强度则低于不掺加粉煤灰的普通混凝土强度的0.8Mpa,掺量为30%的粉煤灰混凝土90天强度则高于不掺加粉煤灰的普通混凝土强度的0.6Mpa,掺量为20%的粉煤灰混凝土90天强度则高于不掺加粉煤灰的普通混凝土强度的0.4Mpa,掺量为10%的粉煤灰混凝土90天强度则高于不掺加粉煤灰的普通混凝土强度基本相当,其中掺量为30%的粉煤灰混凝土的后期强度增长最多。

同时我们可以看到随着水灰比的增加,同龄期混凝土强

度变低,而粉煤灰掺量多少对混凝土的早期强度的影响则与上述情况基本相似。

为提高粉煤灰混凝土的早期强度,掺加占水泥重量1%的外加剂三乙醇胺后,对混凝土同期强度有不同程度的提高,提高幅度为5% ̄12%,其中掺加量为30%的粉煤灰混凝土提高幅度最大,达到了12%,而其后期强度则达到甚至超过不添加三乙醇胺的普通混凝土的同期强度。

表4粉煤灰混凝土强度变化实验结果

3结论

由以上的实验可以看出粉煤灰对混凝土的主要力学性能的影响,由于添加了适当份量的外加剂后可以提高掺加粉煤灰混凝土的同期强度,这就拓宽了粉煤灰在工程上的应用范围。

在一定程度上克服掺加粉煤灰混凝土早期强度低的弱点,使掺加粉煤灰混凝土除用于基础回填土外还可以应用在建筑物的某些受力部位上。

参考文献:

[1]符芳.建筑材料[M].南京:

东南大学出版社,1995.[2]用于水泥和混凝土中的粉煤灰(GB1596-91).[3]建筑用砂(GB/T14684-93).

[4]普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52-92).(下转122页)

组数序号粉煤灰重量占水泥

重量的百分比水灰比

备注

10%0.50210%0.50320%0.50430%0.50540%0.50650%0.5070%0.55810%0.55920%0.551030%0.551140%0.551250%0.55130%0.601410%0.601520%0.601630%0.601740%0.601850%0.601910%0.60添加占水泥总重1%的三乙醇胺2020%0.60添加占水泥总重1%的三乙醇胺2130%0.60添加占水泥总重1%的三乙醇胺2240%0.60添加占水泥总重1%的三乙醇胺23

50%

0.60

添加占水泥总重1%的三乙醇胺

组别名称粉煤灰掺量(%)水灰比抗压强度值(Mpa)3天抗压强度值(Mpa)7天抗压强度值(Mpa)28天抗压强度值

(Mpa)90天1普通混凝土00.5010.019.530.138.62粉煤灰混凝土100.509.219.330.038.63粉煤灰混凝土200.508.719.229.838.24粉煤灰混凝土300.506.917.528.538.05粉煤灰混凝土400.505.615.626.437.86粉煤灰混凝土500.505.015.226.037.37普通混凝土00.559.819.330.038.38粉煤灰混凝土100.559.119.229.638.29

粉煤灰混凝土

200.558.518.628.537.810粉煤灰混凝土300.556.717.927.537.511粉煤灰混凝土400.555.515.226.236.812粉煤灰混凝土500.555.014.825.836.613

普通混凝土00.609.719.029.838.014粉煤灰混凝土100.609.018.828.37.615粉煤灰混凝土200.608.218.227.337.216粉煤灰混凝土300.606.417.826.036.517粉煤灰混凝土400.605.315.125.636.018粉煤灰混凝土500.604.914.625.135.819粉煤灰混凝土100.609.720.330.540.320粉煤灰混凝土200.608.619.128.639.121粉煤灰混凝土300.607.219.92938.822粉煤灰混凝土400.605.616.027.138.223粉煤灰混凝土

50

5.2

15.6

26.8

38.2

赵蕴林等:

119

四川理工学院学报(自然科学版)

(上接119页)

AnalysisAbouttheEarlyStrengthofConcretAddedbyFlyAsh

ZHAOYun-lin,WULei,YANGXia

(Dept.ofArchitectureEngineering,SichuanUniversityofScience&Engineering,Zigong643000,China)

Abstract:

Thisarticledoessomestrengthcontrastexperimentsbetweenconcretaddedbyflyashandordinaryconcret.Itexplorestheinfluenceonthestrengthofconcretbytheaddedamountofflyash,outsidedrug,variouswatercementratio.

Keywords:

flyash;

concret;

watercementratio;

outsidedrug

节点

Pz=2.5kN

A-0.449-0.051-0.497-0.450-0.048-0.496-0.450-0.052-0.504-0.453-0.053-0.506B

-0.088-0.590

-0.089-0.590

0-0.089-0.596

0-0.089-0.594

C-0.4490.512-0.497-0.4500.513-0.496-0.4500.513-0.504-0.4530.514-0.506D-0.4490.051-0.497-0.4500.050-0.496-0.4490.050-0.504-0.4500.050-0.506Xy

Xy

本文程序ANSYS软件

本文程序ANSYS软件E00.088-0.590

0.089-0.590

0.088-0.596

0.088-0.594F

0.449

0.512-0.497-0.4500.513-0.4960.449

0.511-0.5040.450

0.513-0.506

NonlinearAnalysisonMonolayerCableNetGlazing

YANGLi-jun,LUShou-ming,LIUShao-bin

(Dept.ofCivilandArchitecturalEngineering,HunanUniversityofArtsandScience,Changde415000,China)Abstract:

Appliednonlinearelasticanalysisforcablenetglazing,atwo-nodelinearelementwaspresented.ThenthefiniteelementequationswerederivedandsolvedwithNewton-Raphsonmethod.Meanwhilethecorrespondingfiniteelementprogramwasdevelopedtoobtainthedisplacementandstressofcablenetstructureasanexample.ThecomparisonoftheresultsthroughthefiniteelementprogramandthosefromANSYSsoftwareanalysisdemonstratesagoodconsistency.Theresultsshowthattheproposedelementisreliableandapplicablefortheanalysisofcablenetglazing.

monolayercablenet;

nonlinearfiniteelement;

glassstructure;

two-nodelinearelement

9241.88299.17298.93393.98393.6510257.39322.42324.38430.04431.2911136.57174.30175.27236.74237.421294.15104.53105.99121.72123.261394.15104.53105.99121.72123.2614170.52174.30175.27180.54182.3815285.11357.97356.85478.57476.7516267.99332.78334.36440.03441.3617

285.11

357.97

356.85

478.57

476.75

单元编号预应力Pz=2.5kNPz=8.5kN本文程序ANSYS软件本文程序ANSYS软件1285.11357.97356.85478.57476.752268.00332.79334.36440.04441.363285.11357.97356.85478.57476.754170.52174.30175.27180.54182.38594.15104.53105.99121.72123.26694.15104.53105.99121.72123.267170.52174.30175.27180.54182.388257.39322.42324.38430.04431.29精度很高。

用该方法编制的计算程序与ANSYS程序比较算例表明了该方法的正确性和有效性。

③计算中采用的是两节点杆单元,对于跨度不大的单层索网幕墙结构,两节点杆单元对其静力分析已经有足够高的精度。

[1]CheungYK,ChanHC,CaiCW.Naturalvibration

analysisofrectangularnetworks[J].InternationalJournalofSpaceStructures,1988,3(3):

139-152.

[2]IrvineHM.CableStructures[M].Cambridge,Mass:

TheM

ITPress,1981.

[3]杨立军,叶柏龙,喻爱南.点式幕墙索桁架支撑体系结构判

定分析[J].四川建筑科学研究,2005,31(5):

29-31.

[4]石永久,吴丽丽,王元清,等.点支式玻璃建筑单层索网柔

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[5]杨立军,叶柏龙,喻爱南.钢拉索结构抗风效果分析[J].广

东工业大学学报,2004,21(2):

73-76.

[6]袁行飞,董石麟.二节点曲线索单元非线性分析[J].工程力

学,1999,16(4):

59-61.

表2本文程序和ANSYS位移计算比较

(单位:

米)表1

本文程序和ANSYS应力计算比较

)!

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