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期刊信息/Journal information
新型建筑材料
新型建筑材料

张美强

月刊

1001-702X

nbm999@163.com

0571-85175100 85062600

310003

杭州市中山北路450号

新型建筑材料/Journal New Building Materials北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是国内唯一全面面向新型建筑材料行业的大型科技月刊。主要报导:新型墙体材料、建筑石膏制品、装饰装修材料、化学建材、塑料管材及异型材、塑料门窗、新型防水材料、建筑胶粘剂、减水剂、保温材料、建筑轻钢结构及金属建材、建筑陶瓷制品等。本刊为大16开本,彩印28页,内芯72页,全部采用进口纸胶印。欢迎订阅,欢迎刊登广告。
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    湿陷性黄土红砂岩混合填料流态固化土的性能研究

    金生莲张鑫杨作青朱彦鹏...
    46-51页
    查看更多>>摘要:采用湿陷性黄土、红砂岩作为流态固化土的原材料,对湿陷性黄土红砂岩混合填料流态固化土的力学性能及水理性进行试验研究.结果表明:用水量对湿陷性黄土红砂岩混合填料流态固化土的流动度及抗压强度的影响程度最大,最优配合比为m(湿陷性黄土)∶m(红砂岩)=65∶35,水泥掺量 13%,用水量 40%;随养护龄期延长,最优配合比试件的抗压强度、黏聚力、内摩擦角均呈增长趋势,压缩系数、湿陷系数、渗透系数呈减小趋势;当龄期为 28d时,标准养护和自然养护试件的无侧限抗压强度分别为 1.24、1.02 MPa.根据力学强度及水理性能变化认为湿陷性黄土红砂岩混合填料流态固化土具有工程应用可行性.

    流态固化土湿陷性黄土红砂岩力学性能水理性能

    多固废协同制备再生可控性低强度材料及其性能研究

    李秀领苏振鹏周在波张锟...
    52-56,62页
    查看更多>>摘要:可控性低强度材料(CLSM)是一种替代传统级配砂石回填的新型回填材料,具有良好的工作性和力学性能.为了提高CLSM中固废利用率,减少水泥用量,降低工程成本和施工难度,利用再生微粉、矿渣粉等固废材料配合盾构渣土制备CLSM,并通过SEM分析不同配比CLSM水化产物的微观形貌.结果显示,多固废协同制备的CLSM流动度可控制在135~215 mm,抗压强度可控制在3.40~5.93 MPa.再生微粉最佳掺量为20%,矿渣粉最佳掺量为30%,抗压强度最高可达5.93 MPa.再生微粉与矿渣粉复掺可以相互促进,将更多的水泥产物CH转化为C-S-H凝胶物质填补孔隙结构,提高材料结构强度.

    可控性低强度材料盾构渣土再生微粉矿渣粉无侧限抗压强度

    堆存陈化对磷石膏理化性能的影响研究

    余意马梦雨刘颖陈小红...
    57-62页
    查看更多>>摘要:以某化工厂磷石膏为研究对象,通过XRD、FI-TR、SEM以及化学分析等方法测试与表征得出不同粒径下生料以及陈化半年后的磷石膏杂质含量、微观形貌、晶体特性的变化.研究表明:总磷含量随磷石膏粒径的减小从 1.07%逐渐增加至 1.46%;可溶氟含量由0.58%降低到0.10%;铁含量由0.35%增至0.72%;有机质含量减少了 17.6%;短期陈化不会改变磷石膏的pH值.此外,陈化过程会影响磷石膏各粒级的质量分布,并且增大磷石膏的平均粒径;粒径较大的磷石膏中存在的杂质含量高于粒径较小的磷石膏;磷石膏部分物相CaSO4·2H2O在陈化过程中会失去结合水转化为CaSO4·0.5H2O,部分晶型由菱形变为短棒状.

    磷石膏陈化杂质理化性质

    滩涂淤泥固化剂配合比优化及其强度研究

    许大鹏练文文屈丹妮巴明芳...
    63-67,140页
    查看更多>>摘要:为提高滩涂淤泥的资源化利用率,可以通过在滩涂淤泥中按一定的配合比加入由水泥、矿渣、石膏等制备的固化剂来提高其工程可利用性.探究了以水泥、矿渣、石膏为原材料的固化剂的固化效果.结果表明:根据抗压强度,确定水泥、矿渣和石膏的最优配比分别为 22.5%、70.0%和 7.5%;在掺入 20%最优配比固化剂的情况下,固化后滩涂淤泥 3、7、28 d无侧限抗压强度分别为1.51、2.03、3.37 MPa.微观分析表明,固化剂中水化产物与淤泥颗粒相互结合,提高了整体抗压强度.固化剂可以在有效提高滩涂淤泥资源化利用率的同时兼顾工程经济性.

    滩涂淤泥固化剂抗压强度抗折强度无侧限抗压强度

    高强度风电灌浆料的配制及其性能研究

    黄有强陈露一蔡昱周毅...
    68-71页
    查看更多>>摘要:分别设计了抗压强度达120、130、140 MPa级的高强度风电灌浆料配比A、B、C,并对其性能进行了研究.结果表明,配比A、B、C流动度、抗压强度、竖向膨胀率等关键指标均能满足设计要求.为保证灌浆料良好的施工性能和微膨胀性能,粉体减水剂掺量不宜低于0.5%,同时塑性膨胀剂掺量不宜低于 0.024%.对配比B不同温度下工作性能和力学性能的研究显示,随着环境温度的升高,风电灌浆料初始流动度降低,流动度经时损失变大.风电灌浆料在10℃环境中养护,对各龄期抗压强度均有影响,在30、40、50℃环境中养护,各龄期抗压强度均有一定幅度提高,低温或高温对1d龄期影响最大.为保证灌浆料的施工性能,适宜施工环境温度为10~40℃,否则需采取降温或保温措施.

    风电灌浆料流动度力学性能环境温度

    碳酸钙晶须对水泥砂浆单轴压缩特性的影响

    孙临宵熊厚仁黄殿武陈俊宏...
    72-76页
    查看更多>>摘要:为了解碳酸钙晶须对水泥砂浆单轴压缩特性的影响,分别对不同碳酸钙晶须掺量的水泥砂浆进行了单轴压缩试验,研究了单轴压缩全过程荷载-位移曲线的特征及其影响因素,基于数字图像相关法研究了单轴压缩下砂浆的变形特征,并借助扫描电镜对试样进行了断面微观分析.结果表明:砂浆的抗压强度在碳酸钙晶须掺量 0~3%时逐渐提高,继续增大碳酸钙晶须掺量到 5%时,抗压强度降低;砂浆的应变场显示,掺加适量的碳酸钙晶须可延缓局部裂缝扩展,砂浆内部结构受晶须掺量的增加会从"桥连强化"转为"团聚弱化"负向作用.研究结果可为碳酸钙晶须在水泥基材料中应用提供一定参考.

    碳酸钙晶须数字图像相关方法单轴压缩砂浆抗压强度

    山体隧道洞渣碱活性评定及碱骨料反应抑制措施研究

    万桂军刘凯刘忠凯穆松...
    77-81,105页
    查看更多>>摘要:对某高速隧道洞渣进行了碱活性判定,从密实性和疏水性方面提出了碱骨料反应抑制措施,并通过膨胀率、强度综合评价抑制效果,从吸水率、孔溶液中碱含量探究了抑制机理.结果表明:洞渣骨料属于高活性碱-硅酸骨料,存在碱骨料反应风险;控制粉煤灰掺量不低于30%可有效抑制洞渣碱骨料反应;采用 10%~12%的RMA纳米防腐剂或 2.5%~7.5%的TIA抗侵蚀抑制剂优化单掺30%粉煤灰可以兼具强度保障和碱骨料反应抑制;单掺粉煤灰、复掺粉煤灰和RMA纳米防腐剂主要通过降低孔溶液中游离态的碱离子,实现碱骨料反应的抑制;复掺粉煤灰和TIA抗侵蚀抑制剂主要通过碱离子和吸水率的双重降低,实现碱骨料反应的抑制.

    隧道洞渣碱骨料反应膨胀率强度疏水孔溶液

    高强高保坍钢管拱机制砂自密实混凝土配制技术

    袁星周泽林陈延松汤宇祺...
    82-87页
    查看更多>>摘要:根据重庆某钢管拱桥结构特征与"泵送顶升压注法"施工工艺特点,提出了高强高保坍钢管拱机制砂自密实混凝土性能需求.针对高强与超高工作性的矛盾问题,通过配合比参数优化、骨料优化、矿物掺合料复掺优化、外加剂复配优化和配合比综合优化等技术,配制出初始坍落度≥260 mm、扩展度≥600 mm、倒坍落度筒流出时间≤8s、4h工作性基本无损失、强度等级达C60以上的钢管拱机制砂自密实混凝土,形成了高强高保坍钢管拱机制砂自密实混凝土的配制技术,为工程实际施工提供了良好的技术支撑.

    钢管拱机制砂自密实混凝土高强高保坍配合比

    富盐环境下抗渗混凝土的制备与性能研究

    秦哲焕林光洪周国庆姚鑫...
    88-91页
    查看更多>>摘要:基于镁质高性能混凝土抗裂剂(FQY)掺量对混凝土力学性能、膨胀性能、抗渗性能影响的研究,确定FQY在混凝土工程中最佳掺量,制备了适用于富盐环境中的抗渗混凝土.结果表明:掺4%、6%FQY对混凝土抗压强度的影响较小,掺8%、10%FQY时混凝土的28d抗压强度较空白组分别降低了 3.1%、7.2%.FQY能够补偿混凝土的收缩,且有利于提高混凝土的抗渗性能,6%为最佳掺量.以PERMIT离子迁移方法评价实体混凝土氯离子迁移系数,FQY掺量为 6%时,混凝土的氯离子迁移系数较空白组减小了76.5%,显著提高了其在富盐环境中的耐受性.

    富盐环境抗渗混凝土抗渗性能工程应用

    碳化养护时间对生态多孔混凝土力学性能的影响

    许守辉徐长生董成斌方银龙...
    92-95页
    查看更多>>摘要:碳化养护是提高生态多孔混凝土力学性能和降低碱度的有效措施,碳化养护时间是关键影响因素之一.研究了碳化养护时间对掺粉煤灰的生态多孔混凝土力学性能及微观结构的影响.结果表明,与标准养护相比,碳化养护2h为最佳,使不同粉煤灰掺量的生态多孔混凝土3、28 d抗压强度分别提高了 34.6%~63.1%、7.7%~16.8%,而 10h的碳化养护导致混凝土 28d抗压强度降低了14.3%~32.7%.碳化养护适当时间可使碳化产物碳酸钙较好地充填孔隙与界面过渡区,有效改善生态多孔混凝土的早期抗压强度,而过长时间的碳化养护会过度消耗水泥熟料和氢氧化钙,导致后期粉煤灰的火山灰效应减弱,影响强度发展.

    碳化养护时间生态多孔混凝土粉煤灰力学性能碳酸钙填充