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1、学兔兔www.xuetutu.com2014年第1期混凝土与水泥制品2014No.11月CHINACONCRETEANDCEMENTPRODUCTSJanuary玻化微珠保温混凝土受压力学性能试验研究冯文党,刘元珍,李珠(太原理工大学建筑与土木学院,030024)摘要:通过玻化微珠保温混凝土立方体抗压强度与棱柱体轴心抗压强度正交试验,研究了试件的破坏形态,分析了水灰比、水泥用量等因素对混凝土受压强度影响的主次顺序,确定了抗压强度最优配比方案,建立了混凝土立方体抗压强度与轴心抗压强度关系式关键词:玻化微珠保温混凝土;抗压强度;轴心抗压强度Abstract:Basedont
2、heorthogonalexperimentsofcompressivestrengthandaxialcompressivestrengthofcubespeci—mensofglazedhollowbeadinsulationconcrete,thefailuremodesoftheconcretespecimensalestudied.The?influencingorderofthefactorssuchaswater—cementratio.cementcontentetc.ontIlecompressivestrengthoftheconcreteisana
3、—lyzedanddiscussed,theoptimummixproportionofconcreteisdetermined.Inaddition,therelationshipbetweenthecom—pressivestrengthandtheaxialcompressivestrengthoftheeonereteisputforward.Keywords:Glazedhollowbeadinsulationconcrete;Compressivestrength;Axialcompressivestrength中图分类号:TU528.01文献标志码:A文章
4、编号:1000—4637(2014)01—67—030前言砂石厂细砂,细度模数1.62.2,堆积密度~500kg/m。国家提倡建筑节能和墙体材料革新,以降低建,含泥量小于l%;水为自来水;外加剂和矿物掺筑的能耗。目前,建筑保温工程主要采用有机材料合料选用太原某公司研发的新型活性外掺剂和I粘贴或涂抹在主体结构上,这不仅会加大建造成型外掺料:玻化微珠选用太原某公司的SKD—II微本。而且易燃、易老化。玻化微珠保温混凝土兼具接珠,具有质轻、保温、防火以及不燃烧、吸水率低、和近绝热材料的低导热系数与普通混凝土的高抗压易性好和使用寿命长等优点翻。强度的特点,导热系数低至0.206
5、W/(m·K)Ⅲ,是集1.2配合比的确定承重和保温于一体的新型建筑节能材料,可实现结试验选择强度等级为C30的玻化微珠保温混构的自保温。目前,针对玻化微珠保温混凝土的性凝土基本配合比,考虑水灰比、水泥用量、砂率、砂能优化、导热系数、弹性模量、耐久性以及应力一应用量、纤维掺量及外加剂的变化对强度的影响,设变本构关系等方面的研究较多【。本文通过试验测计正交试验,因素水平如表1所示。定了玻化微珠保温混凝土的立方体抗压强度和轴表1因素水平表心抗压强度.研究了试件的破坏形态,分析了水灰比、水泥用量等因素对抗压强度影响的主次顺序,确定了抗压强度最优配比方案,采用回归分析方法建立了玻
6、化微珠保温混凝土立方体抗压强度与轴心抗压强度关系式。研究成果可为玻化微珠保温混凝土的后续研究及相关标准的制定提供参考。1试验设计及试验方法1.1原材料水泥选用山西某公司产P·042.5级普通硅酸根据因素水平表设计正交试验方案表.如表2盐水泥;石子选用碎石,粒径5~15mm,堆积密度所示。表中A、B、C、D、E、F代表不同的因素,1、2、3、1630k~m,采用颗粒二级配,其中5~10ram占40%,4、5、6代表不同的水平、分别表示玻化微珠保10~20ram占6O%,含泥量小于0.5%:砂选用晋城某温混凝土立方体抗压强度、轴心抗压强度.每组强基金项目:教育部高等院校博士
7、点基金项目(201014度取三个试件的强度均值,当实测值中的最大值或02120007);山西省高等学校科技创新项目(2010105)。最小值有一个与中间值的差值超过中间值的15%一67—学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com冯文党,刘元珍,李珠玻化微珠保温混凝土受压力学性能试验研究由表4可以看出,立方体抗压强度极差R>R>压强度之间关系进行拟合,拟合曲线如图3所示,Rc>RE>RF>Ro,影响立方体抗压强度因素的主次顺拟合公式为:=0.7,R2=0.989。.序为:水灰比、水泥用量、砂率、外加剂掺量、纤维
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