CN104090091B - 一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法 - Google Patents

一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104090091B
CN104090091B CN201410354098.0A CN201410354098A CN104090091B CN 104090091 B CN104090091 B CN 104090091B CN 201410354098 A CN201410354098 A CN 201410354098A CN 104090091 B CN104090091 B CN 104090091B
Authority
CN
China
Prior art keywords
slag
concrete
test specimen
aggregate
stability
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410354098.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104090091A (zh
Inventor
林长农
邓敏
康明
刘迪
张红
阳勇福
严志平
莫立武
张亚妮
姚翔
徐兵
曹黎颖
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Tech University
Shanghai Baotian New Building Materials Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Tech University
Shanghai Baotian New Building Materials Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Tech University, Shanghai Baotian New Building Materials Co Ltd filed Critical Nanjing Tech University
Priority to CN201410354098.0A priority Critical patent/CN104090091B/zh
Publication of CN104090091A publication Critical patent/CN104090091A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104090091B publication Critical patent/CN104090091B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明涉及工业环境保护的冶金行业固体废弃物资源再生利用的钢渣检测领域,特别涉及一种在高温蒸养环境下全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法领域。将钢渣原渣除铁磁选处理后选取钢渣微粉,其比表面积大于400m2/kg,钢渣细集料,细度模数小于3.5;钢渣粗集料,粒径为5-20mm;然后再将硅酸盐水泥、水、细集料、粗集料、外加剂按照一定配比制成混凝土棱柱体试件或砂浆试件,在高温蒸养环境下养护,检测试件膨胀率,评定钢渣微粉、钢渣细集料和钢渣粗集料的安定性。本测试方法准确、快速、有效地检测钢渣的安定性,减少钢渣混凝土维护检修成本,确保工程安全、高效、低成本运行,保证钢渣混凝土有一个比较长期的安全使用寿命。

Description

一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法
技术领域
本发明涉及工业环境保护的冶金行业固体废弃物资源再生利用的钢渣检测领域,特别涉及一种在高温蒸养环境下全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法。
背景技术
钢铁产品是人类社会非常重要的结构材料,也是产量最大、覆盖面最广的功能材料。近年来,随着我国经济建设的快速增长,特别是建筑业转型和绿色建筑的发展需求,钢铁工业得到了较好的发展,2010年我国粗钢产量已突破6亿吨,其中绝大部分来自高炉—转炉流程。高炉炼铁工艺历经数百年的发展,工艺已日趋成熟。固体废弃物资源化既减少对环境的直接破坏,又降低了自然资源的消耗。在钢铁工业中,高炉矿渣已实现零排放,成为混凝土工业重要的替代水泥基材料,然而钢渣的利用率并不高,且大部分用于筑路和回填。钢渣可以作为集料替代传统的砂石制备强度高、耐磨性和耐久性好的混凝土,但是由于我国许多钢厂钢渣的化学组成、矿物组成波动较大及可能存在安定性不良的问题,制约了钢渣在混凝土中应用。
目前GB/T24175-2009《钢渣稳定性检测方法》和GB/T24764-2009《外墙外保温抹面砂浆和粘接砂浆用钢渣砂》分别采用在2.0MPa的饱和水蒸气中压蒸3h后钢渣颗粒的压蒸粉化率和钢渣砂浆试件膨胀率的方法来评价钢渣的安定性,并规定钢渣砂浆试件完整且压蒸膨胀率不大于0.80%时为体积安定性合格。目前的养护介质均为2.0MPa的饱和水蒸气(216℃),与实际工况相差甚远。基于压蒸处理的实验条件不同于实际工程中钢渣在混凝土的情况,不能准确反映实际条件下的混凝土中钢渣的安定性问题,影响了钢渣的合理使用。
因此,合理检测钢渣混凝土中的钢渣安定性,更加严格规范混凝土工程使用有安全风险的集料,是确保钢渣混凝土工程全生命周期安全、高效、低成本运行的基础,这将有助于推动钢渣在混凝土中的更加广泛的应用。
发明内容
本发明的目的是提供一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法,该方法能根据实际工程中的混凝土中的钢渣情况,准确检测出混凝土中的不同粒径钢渣的安定性,为钢渣在混凝土中的合理应用提供了可靠、准确的依据。
发明的目的可以通过以下方案来实现:
一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法,其步骤包括:
(1)选取除铁磁选处理的钢渣原渣,分别选取钢渣微粉,其比表面积大于400m2/kg,钢渣细集料,其细度模数小于3.5;钢渣粗集料,其粒径为5-20mm;
(2)将硅酸盐水泥、水、细集料、粗集料、外加剂按照重量比为1:0.5:1.9-2.2:3.5-4:0.007的比例制成混凝土棱柱体试件,并养护60-90天,检测试件的膨胀率,评定钢渣粗集料和钢渣细集料的安定性;
所述细集料为钢渣细集料和天然黄砂按照重量比为0.4-2.5:1的比例混合的混合细集料;所述粗集料为钢渣粗集料和天然碎石按照重量比为0.4-2.5:1的比例混合的混合粗集料;
所述细集料和粗集料中的钢渣集料所占重量比小于等于50%时,混凝土棱柱体试件的体积为75mm×75mm×285mm,并在试件侧面预埋钉头,振动成型,采用比长仪测量膨胀率;试件膨胀率小于等于0.040%,则判定钢渣混凝土试件中的钢渣安定性合格;
所述细集料和粗集料中的钢渣集料所占重量比大于50%时,混凝土棱柱体试件的体积为300mm×300mm×500mm,并在混凝土试件内部埋入应变传感器,分层浇筑、振捣成型,3天后脱模,养护,采用混凝土变形自动测量系统测量其膨胀率;试件膨胀率小于等于0.040%,且外观无明显剥落、裂纹变形,则判定钢渣混凝土中的钢渣安定性合格。
(3)将凝胶材料、水、细集料按照重量比为1:0.5:3.0制成40mm×40mm×160mm的砂浆棱柱体试件,在砂浆棱柱体试件两端中心预埋钉头,振动成型,养护80-90天,采用比长仪测量试件的膨胀率,试件膨胀率小于等于0.040%,且外观无明显剥落、裂纹变形,则试件中的钢渣微粉安定性合格;
所述凝胶材料为钢渣微粉和硅酸盐水泥按照0.4-2.5:1的重量比混合的混合料。
所述步骤(2)中的外加剂为减水率20%以上的聚羧酸。
所述天然黄砂细度模数为1.8-3.0。
所述混凝土棱柱体试件或砂浆棱柱体试件的养护条件为80±2℃的水中养护或者水蒸汽养护。
所述钢渣原料为滚筒渣、热泼渣或热闷渣中的一种。
本发明是在水养护条件下提高养护介质的温度使混凝土胶凝材料和钢渣中的方镁石和游离氧化钙在较短时间内绝大部分水化,用膨胀率和外观观察来综合评定掺钢渣混凝土体积安定性,从而来判断混凝土钢渣的安定性。
试件膨胀率计算方法:
试件膨胀率按式(1)计算(准确至0.01%):
式(1)中L0—试件初长,mm;
L1—某龄期时试件长度,mm;
Δ—测点之间金属测头的长度。
膨胀率以百分数表示,取一组3条试件膨胀率的平均值作为某一龄期试件的膨胀率。当试件的膨胀率与平均值相差±15%时应重做。
当混凝土膨胀率小于等于0.040%;混凝土无剥落、开裂等现象,则说明混凝土钢渣的安定性合格。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明是在高温蒸养环境下检测全级配钢渣混凝土中的钢渣安定性的方法,是根据试件工程情况,将钢渣微粉制成砂浆试件,将钢渣砂、钢渣碎石制成钢渣混凝土试件,通过测试其膨胀率来衡量钢渣的安定性是否合格。膨胀率小于等于0.040%评定为钢渣的安定性合格,更加科学、合理。
2、本发明合理、正确的检测出钢渣安定性,保证了钢渣混凝土有一个比较长期的安全使用寿命,减少由于钢渣不安定造成肿胀引起的混凝土开裂等破坏而缩短工程使用寿命,节省混凝土维护加固成本。
3、本测试方法可以准确、快速、有效地检测钢渣的安定性,提高了钢渣在混凝土中的利用率,避免了冶金资源浪费、环境二次污染的现象发生,为企业带来经济效益。
附图说明
图1是钢渣微粉在分别取代30%、50%和70%水泥时所成型的砂浆试件在80℃水中养护不同龄期的膨胀率变化图。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明作进一步说明:
实施例1
1、实验用材料
水泥:P·O42.5普通硅酸盐水泥(海螺水泥厂);
细集料:天然黄砂,细度模数为3.0;
钢渣细集料:细度模数为3.0;
粗集料:天然碎石,石灰石,粒径为5-20mm;
钢渣粗集料(钢渣碎石):粒径为5-20mm;
外加剂:PCA-I聚羧酸型减水剂,减水率为20%(江苏博特新材料有限公司生产)。
2、试模:用于膨胀率测定的试件模具满足DL/T5150、DL/T5433或GB/T50081要求,膨胀率测定试模为棱柱体,试模最小边长应不小于最大集料粒径的3倍。用于膨胀率测定的试模两端或侧面可以埋设不锈的金属测头。试模拼装应牢固,不漏浆,振捣时不得变形。尺寸精度要求:边长误差不得超过1/150,角度误差不得超过0.5°,平整度误差不得超过边长的0.05%。两端可埋设不锈的金属测头,用做试件长度的测点。拼接要牢固,振动时不得变形,不漏浆。
3、钢渣微粉的安定性检测:
将凝胶材料、水、细集料按照重量比为1:0.5:3.0制成40mm×40mm×160mm砂浆棱柱体试件,其中分别将钢渣微粉取代水泥用量的30%、50%、70%,胶砂比为1:3,水胶比为0.5,试件两端中心预埋钉头,振动成型,采用比长仪测量试件在80℃的水中养护不同龄期的膨胀率,具体如图1所示。从图中可看出,80℃水中养护时,不同掺量钢渣微粉的砂浆试件在早期膨胀迅速,28d后趋于平缓。钢渣微粉的取代量越大,其最终的膨胀率也越大。实验中砂浆试件的膨胀率均小于等于0.040%,试件无明显变形、裂纹现象,说明被测试的钢渣微粉的安定性合格。
4、钢渣混凝土中的钢渣碎石和钢渣细料的安定性测试:
混凝土的配合比按照水泥:水:天然黄砂:天然碎石:外加剂=1:0.50:1.95:3.61:0.007,然后将钢渣细集料替代天然黄砂用量的30%、50%、70%、100,5-20mm钢渣碎石替代天然碎石用量的30%、50%、70%制成钢渣混凝土试件,在80℃水中养护,测试其不同养护龄期的膨胀率。
当钢渣碎石和钢渣细集料的总量在细集料和粗集料的所占重量比小于等于50%时,混凝土棱柱体试件的体积为75mm×75mm×285mm,并在试件侧面预埋钉头,振动成型,采用比长仪测量膨胀率;试件膨胀率小于等于0.040%,试件无明显变形、裂纹现象,则试件中的钢渣安定性合格;
当钢渣碎石和钢渣细料的总量在细集料和粗集料的所占重量比大于50%时,混凝土棱柱体试件的体积为300mm×300mm×500mm,并在混凝土试件内部埋入应变传感器,分层浇筑、振捣成型,3天后脱模,养护,采用混凝土变形自动测量系统测量其膨胀率;试件膨胀率小于等于0.040%,试件外观无明显剥落、裂纹变形,则试件中的钢渣安定性合格。
从检测结果来看,钢渣细集料替代天然黄砂用量的30%、50%,粗集料采用钢渣碎石的混凝土试件的膨胀发展缓慢,至133d时膨胀约为0.030%,其钢渣的安定性合格。
细集料采用天然黄砂,而不同掺量钢渣碎石混凝土试件在14d前膨胀发展缓慢,此后膨胀快速发展,至28d时掺30%、50%和100%钢渣碎石混凝土试件的膨胀为0.058%、0.068%和0.072%,其钢渣的安定性不合格。35d时掺30%、50%和100%钢渣碎石混凝土试件均发生了开裂。
掺30%钢渣细集料和30%钢渣碎石、50%钢渣细集料和50%钢渣碎石、70%钢渣细集料和70%钢渣碎石的混凝土试件的28天的膨胀率分别为0.056%、0.066%、0.097%,其钢渣安定性均不合格。35d时钢渣混凝土试件均发生了开裂。
综上所述,砂浆试件80℃水养护28天,其膨胀率小于等于0.040%,试件无明显变形、裂纹现象,说明被测试的钢渣微粉的安定性合格;
由钢渣细集料或钢渣碎石配制的混凝土试件经80℃水中养护90d后,混凝土出现表面剥落、开裂或膨胀大于0.040%,说明混凝土中钢渣细集料和钢渣碎石安定性不良,其原因是部分钢渣表面局部区域富集少量白色、黄色和褐色的方镁石颗粒,80℃水中养护时,钢渣颗粒中呈团斑状的MgO和f-CaO水化生成Mg(OH)2和Ca(OH)2时,产生膨胀应力,使混凝土局部剥落甚至严重开裂破坏。所以,当混凝土试件膨胀大于0.040%或混凝土出现表面剥落、开裂时,可判定混凝土中钢渣的安定性不合格。

Claims (4)

1.一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法,其步骤包括:
(1)选取除铁磁选处理的钢渣原渣,分别选取钢渣微粉,其比表面积大于400m2/kg,钢渣细集料,其细度模数小于3.5;钢渣粗集料,其粒径为5-20mm;
(2)将硅酸盐水泥、水、混合细集料、粗集料、外加剂按照重量比为1:0.5:1.9-2.2:3.5-4:0.007的比例制成混凝土棱柱体试件,并养护60-90天,检测试件的膨胀率,评定钢渣粗集料和钢渣细集料的安定性;
所述混合细集料为钢渣细集料和天然黄砂按照重量比为0.4-2.5:1的比例混合的混合细集料;所述粗集料为钢渣粗集料和天然碎石按照重量比为0.4-2.5:1的比例混合的混合粗集料;
所述混合细集料和粗集料中的钢渣集料所占重量比小于等于50%时,混凝土棱柱体试件的体积为75mm×75mm×285mm,并在试件侧面预埋钉头,振动成型,采用比长仪测量膨胀率;试件膨胀率小于等于0.040%,则判定钢渣混凝土中的钢渣安定性合格;
所述混合细集料和粗集料中的钢渣集料所占重量比大于50%时,混凝土棱柱体试件的体积为300mm×300mm×500mm,并在混凝土试件内部埋入应变传感器,分层浇筑、振捣成型,3天后脱模,养护,采用混凝土变形自动测量系统测量其膨胀率;试件膨胀率小于等于0.040%,且外观无明显剥落、裂纹变形,则判定钢渣混凝土中的钢渣安定性合格;
(3)将凝胶材料、水、细集料按照重量比为1:0.5:3.0制成40mm×40mm×160mm的砂浆棱柱体试件,在砂浆棱柱体试件两端中心预埋钉头,振动成型,养护80-90天,采用比长仪测量试件的膨胀率,试件膨胀率小于等于0.040%,且外观无明显剥落、裂纹变形,则试件中的钢渣微粉安定性合格;
所述凝胶材料为钢渣微粉和硅酸盐水泥按照0.4-2.5:1的重量比混合的混合料。
2.根据权利要求1所述的全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法,其特征在于:所述步骤(2)中的外加剂为减水率20%以上的聚羧酸。
3.根据权利要求1所述的全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法,其特征在于:所述天然黄砂细度模数为1.8-3.0。
4.根据权利要求1所述的全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法,其特征在于:所述混凝土棱柱体试件或砂浆棱柱体试件的养护条件为80±2℃的水中养护或者80±2℃的水蒸汽养护。
CN201410354098.0A 2014-07-24 2014-07-24 一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法 Active CN104090091B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410354098.0A CN104090091B (zh) 2014-07-24 2014-07-24 一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410354098.0A CN104090091B (zh) 2014-07-24 2014-07-24 一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104090091A CN104090091A (zh) 2014-10-08
CN104090091B true CN104090091B (zh) 2016-02-03

Family

ID=51637825

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410354098.0A Active CN104090091B (zh) 2014-07-24 2014-07-24 一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104090091B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104478344B (zh) * 2014-12-25 2016-06-08 安徽工业大学 一种钢渣膨胀混凝土的制备方法
CN108872534A (zh) * 2018-06-16 2018-11-23 扬州大学 砂石颗粒材料土工试验方法
CN109336444A (zh) * 2018-12-12 2019-02-15 盐城市国泰混凝土有限公司 钢渣处理剂、掺钢渣预拌混凝土及其制备方法
CN110642545A (zh) * 2019-10-31 2020-01-03 武汉钢铁有限公司 一种开级配钢渣集料的制备方法
CN111505044A (zh) * 2020-03-16 2020-08-07 佛山市至道科技实业有限公司 一种陶瓷抛光渣水泥安定性的检测方法及其应用
CN112759330B (zh) * 2021-01-21 2022-11-11 广西交科集团有限公司 一种多组分级配钢渣泵送混凝土及其制备方法
CN113670764B (zh) * 2021-07-27 2024-03-15 宝武环科武汉金属资源有限责任公司 一种批量安全检测钢渣颗粒料安定性的水热加速实验方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101082619A (zh) * 2006-05-31 2007-12-05 上海宝钢综合开发公司 代砂用钢渣砂安定性的检测方法
CN101081727A (zh) * 2006-05-31 2007-12-05 上海宝钢综合开发公司 一种钢渣砂干粉砂浆及其生产工艺
CN102701670A (zh) * 2012-05-23 2012-10-03 上海宝田新型建材有限公司 一种资源利用型钢渣混凝土
CN103123310A (zh) * 2013-02-06 2013-05-29 西安建筑科技大学 一种快速检测钢渣细集料稳定性的方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4255726B2 (ja) * 2003-03-28 2009-04-15 新日本製鐵株式会社 製鋼スラグを含有する固化体の膨張安定性判別方法
KR101337548B1 (ko) * 2012-04-04 2013-12-06 한국건설생활환경시험연구원 제강슬래그의 물리·화학적 안정성 측정방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101082619A (zh) * 2006-05-31 2007-12-05 上海宝钢综合开发公司 代砂用钢渣砂安定性的检测方法
CN101081727A (zh) * 2006-05-31 2007-12-05 上海宝钢综合开发公司 一种钢渣砂干粉砂浆及其生产工艺
CN102701670A (zh) * 2012-05-23 2012-10-03 上海宝田新型建材有限公司 一种资源利用型钢渣混凝土
CN103123310A (zh) * 2013-02-06 2013-05-29 西安建筑科技大学 一种快速检测钢渣细集料稳定性的方法

Non-Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Sabrina Sorlini等.Reuse of steel slag in bituminous paving mixtures.《Journal of Hazardous Materials》.2012,第209-210卷第84-91页. *
Wen-Ten Kuo等.Application of high-temperature rapid catalytic technology to forecast the volumetric stability behavior of containing steel slag mixtures.《Construction and Building Materials》.2013,第50卷第463-470页. *
Yunxia Lun等.Analysis of Testing Methods for Volume Stability Evaluation of Steel Slag Sand.《Advanced Materials Research Vols》.2011,第250-253卷第1134-1138页. *
伦云霞等.水泥混凝土用钢渣砂安定性评价方法研究.《建筑材料学报》.2009,第12卷(第2期),第244-248页. *
伦云霞等.粉煤灰和矿粉对水泥基钢渣细集料砂浆体积稳定性的影响研究.《混凝土与水泥制品》.2011,(第11期),第1-5页. *
伦云霞等.钢渣砂砂浆(SSM)膨胀破坏的力学行为.《武汉理工大学学报》.2008,第30卷(第11期),第62-64、86页. *
冷达等.钢渣砂的安定性及其检测方法的研究.《粉煤灰综合利用》.2008,(第1期),第49-52页. *
康明.钢渣用于混凝土的安定性评价与控制研究.《粉煤灰》.2013,第15-17页. *
张同生等.钢渣安定性与活性激发的研究进展.《硅酸盐通报》.2007,第26卷(第5期),第980-984页. *
彭泽杨等.钢渣细集料安定性测定方法研究.《四川建材》.2013,第39卷(第3期),第126-127、129页. *
徐兵等.宝钢转炉滚筒渣用于混凝土的安定性分析.《粉煤灰》.2013,第34-36、43页. *
徐兵等.宝钢钢渣对水泥混凝土性能的影响.《新型建筑材料》.2013,第73-76页. *
朱书景等.钢渣细集料安定性测定方法研究.《武钢技术》.2009,第47卷(第4期),第12-14、55页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN104090091A (zh) 2014-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104090091B (zh) 一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法
Guo et al. Effects of steel slag as fine aggregate on static and impact behaviours of concrete
Uygunoğlu et al. Use of waste marble and recycled aggregates in self-compacting concrete for environmental sustainability
Sarker et al. Fracture behaviour of heat cured fly ash based geopolymer concrete
Chunlin et al. Possibility of concrete prepared with steel slag as fine and coarse aggregates: A preliminary study
Wu et al. Preparation and characterization of ultra-high-strength and ultra-high-ductility cementitious composites incorporating waste clay brick powder
Özkan et al. Strength properties of concrete incorporating coal bottom ash and granulated blast furnace slag
Karmegam et al. Utilization of granite sawing waste in self compacting concrete
Wang et al. Effect of partial substitution of corn straw fly ash for fly ash as supplementary cementitious material on the mechanical properties of cemented coal gangue backfill
CN105645866A (zh) 一种混凝土
CN103467013A (zh) 一种掺煤渣生产轻质新型墙体材料的方法
Nguyen Enhancement of engineering properties of slag-cement based self-compacting mortar with dolomite powder
CN109665729A (zh) 再生微粉碱渣无熟料凝胶材料及其制备方法
Zhao et al. High industrial solid waste road base course binder: Performance regulation, hydration characteristics and practical application
CN103979844B (zh) 一种高强度混凝土及其制作方法
CN103408274B (zh) 用于生产混凝土预制件的矿渣粉混凝土材料及其混凝土预制件的生产方法
Liu et al. Carbonation treatment to repair the damage of repeatedly recycled coarse aggregate from recycled concrete suffering from coupling action of high stress and freeze-thaw cycles
CN107311497A (zh) 一种混凝土内养护型膨胀剂及其制备方法
Zhang et al. Effect of waste glass powder on pore structure, mechanical properties and microstructure of cemented tailings backfill
CN105884287A (zh) 免蒸压的预制管桩及其制备方法
Wu et al. Effects of the phosphogypsum on the hydration and microstructure of alkali activated slag pastes
Nuruzzaman et al. Microstructure and residual properties of raw and ground ferronickel slag incorporated self-compacting concrete exposed to elevated temperatures
Fan et al. Effects of slag and alkaline solution contents on bonding strength of geopolymer-concrete composites
CN104591643A (zh) 一种可控膨胀率的钢管钢渣混凝土柱的制备方法
Ghosh et al. Utilization of recycled refractory brick as fine aggregate on various properties of sustainable concrete

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant