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1、本文通過(guò)理論分析和正交試驗(yàn)方法對(duì)自密實(shí)輕骨料混凝土進(jìn)行了配合比設(shè)計(jì),并通過(guò)坍落擴(kuò)展度、J-環(huán)、L-box等試驗(yàn)對(duì)正交試驗(yàn)方案工作性能進(jìn)行評(píng)定;通過(guò)立方體抗壓強(qiáng)度、軸心抗壓強(qiáng)度等試驗(yàn)對(duì)正交試驗(yàn)方案進(jìn)行力學(xué)性能評(píng)定,最終確定第一組配合比為最佳配合比。通過(guò)借鑒建筑砂漿配合比設(shè)計(jì)方法,進(jìn)行M5、M7.5保溫輕質(zhì)砂漿的配合比設(shè)計(jì),并通過(guò)稠度試驗(yàn)、分層試驗(yàn)對(duì)各組配合比進(jìn)行了評(píng)定。
通過(guò)自主設(shè)計(jì)線膨脹系數(shù)測(cè)定儀,對(duì)自密實(shí)輕骨料混凝土進(jìn)行線膨
2、脹系數(shù)進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果為9.65×10-6/K;對(duì)蒸壓砌塊進(jìn)行了線膨脹系數(shù)測(cè)定,結(jié)果為7.98×10-6/K。
通過(guò)試驗(yàn)對(duì)正交試驗(yàn)方案中的九組自密實(shí)輕骨料混凝土配合比的30d干縮值測(cè)定,得出第一組配合比的干縮值最小,第四組的最差。并在第一組配合比的基礎(chǔ)上調(diào)整粉煤灰用量為5%、10%、15%,最終得出在15%干縮值最小,且在此范圍之內(nèi)隨著粉煤灰用量的增加,干縮值減小;并在第一組配合比的基礎(chǔ)上調(diào)整粗骨料的用量系數(shù)為0.567、0.6
3、00,最終得出隨著粗骨料用量的增大,骨料對(duì)水泥石的抑制作用加強(qiáng),自密實(shí)輕骨料混凝土干縮值減小;并通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)配合比設(shè)計(jì)方法中加入的附加水對(duì)于縮值影響較大,有加大干縮的趨勢(shì)。
通過(guò)凍融試驗(yàn)對(duì)正交試驗(yàn)方案中的九組自密實(shí)輕骨料混凝土配合比進(jìn)行了抗凍性能指標(biāo)測(cè)定,其中第二組和第五組配合比的質(zhì)量損失最小,第四組和第九組配合比質(zhì)量損失較大;并在第一組配合比的基礎(chǔ)上調(diào)整粉煤灰用量為10%、15%、20%、25%,得出隨著粉煤灰摻量的加大
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