改性脱硫石膏基混凝土喷层结构模型试验
改性材料对脱硫石膏物理力学性能的影响及作用机理

第 28卷第 4期 河 南 城 建 学 院 学 报 Vol.28No.4 2019年 7月 JournalofHenanUniversityofUrbanConstruction Jul.2019
文章编号:1674-7046(2019)04-0045-09
膏线和石膏柱等;其二,石膏类墙体材料,主要包括石膏空心条板、纤维石膏板、石膏砌块等;其三,石膏 砂浆,主要包括石膏抹面砂浆和自流平地坪等。但相比于我国每年 4000万吨的天然石膏产量和 5000 多万吨的副产品石膏,石膏在建筑中的应用水平还是相当低的。原因主要是石膏制品存在强度低、耐水 性差(软化系数低)、容易破损等缺陷,限制了石膏制品在建筑外墙的应用,导致其应用范围变窄。
YUHaiyan1,LIYongqiang2,WANGLei1
石膏墙面喷涂施工方案及检验

喷涂石膏墙面找平施工方案及要求一、现场要求:1、水源要求:每层配有正常自来水水源(水压不稳或临时停水替代方案,专用水桶或油桶改装蓄水)。
2、电源要求:1)、每层配有二级电箱、电源380伏,及三相五线插座。
2)、每台喷涂机器配一个三级箱,做到一机、一箱、一闸。
3)、三级电箱电缆无破损、无接头,电箱所有连接牢固,防止脱落,造成漏电事故。
4)、确保停电有应急联系人、有专业维保人员。
3、现场勘验:1)、目测检查施工面的基础情况,是否有模板、粉尘及其它残留物;是否有残留的钢筋、铁钉及其它需要隐蔽的管线;是否有空鼓、墙面粉化及渗漏现象等。
2)、检查顶面的含水量和吸水情况,砼表明应干燥无漏水现象。
3)、用红外线测量仪测量,验收墙面及顶面平整度。
4)、检查结构之间的后浇带、施工伸缩缝大小及伸缩缝预留情况。
5)、检查砼结构与砌体墙之间的连接缝隙,检查砌体施工洞缝隙是否平整、是否需要修补。
6)、冬季施工应确保室外温度在0度以上,砼表面宜保持在5℃以上。
7)、确定需要喷涂施工的工作面。
8)、勘察材料进场路线及材料堆场位置。
二、准备工作:1、进场准备工作:1)、核对项目现场施工面积、工期、质量、安全、文明施工要求,并按合同约定合理安排好人员、材料、机械及辅助工具的准备工作。
2)、确定工人入场后食宿具体位置,做好拟入场人员的登记工作并申请办理入场证。
3)、查验机械设备、施工配套工具及现场水电正常,确保入场即能正常展开施工。
4)、门窗未安装,洞口尺寸按技术交底。
门窗已经安装完毕的项目,需准备好塑料薄膜(或其它覆盖、遮挡材料)和胶带,做好成品保护。
5)、准备足够周转的施工脚手架,超高施工应注意配备安全带。
6)、确定材料进场路线及材料堆场位置。
7)、协调材料二次吊装机械、运输路线及时间。
8)、明确进场时间。
2、施工基层处理:1)、对局部严重跑模、涨模部位提报甲方处理,避免材料浪费。
2)、对残留的钢筋进行检查、切割,并要求刷好防锈漆。
脱硫石膏配制胶结材和混凝土的研究

口钙矾石
●石英
·二水硫酸钙
剂不同添加量的混凝土试样。强度有所不同,但养护
28d所有试样的抗压强度值都超过C30混凝土强度
指标要求。
3.4脱硫石膏配制混凝土的抗渗性能实验结果及
分析
分别选取表4中的5号和6号试样(外加剂添 加量1.0%),依据GBJ82—85实验方法,测定混凝 土的抗渗性能。结果表明所、安定性检验方 法》(GB/T1346—2001)进行,标准稠度用水量采用 调整用水量方法,拌和水量按经验找水。
采用脱硫石膏粉料、水泥、中砂、碎石和减水剂。 进行了脱硫石膏替代O%、10%、15%、20%、25%和 30%水泥的混凝土强度实验。
选取混凝土强度实验中的配合比,按照GBJ82 —85进行混凝土的抗渗性能实验。
TAN Ping‘,LIU Jia—xian91,ZHANG Zheng-wen2 (1.Beijing University of Chemical Technology,Beijing,China; 2.The Wulongquan Iron Mine of Mineral CO.WISCO,Wuhan Hubei,China) Abstract:The binding material and concrete are prepared by desulphurization gypsum,cement,stone,sand and ad—
[3]刘红岩,施惠生.脱硫石膏的应用技术研究现状和典型 工艺[J].矿冶,2006,15(6):56—60.
[4]尹维新,洪彩霞.烟气脱硫石膏的基本性能分析及应用 发展[J].应用技术,2006(11):64~66.
[5]成先红,张梅.脱硫石膏在我国推广应用的技术和市场 前景分析[J].矿冶,1999,8(4):68-72.
无机胶凝材料改性脱硫建筑石膏性能研究

Material
Building gypsum
SiO2
Mass fraction / %
Fe2 O3
MgO
8. 32
28. 76
3. 01
2. 36
30. 20
40. 20
45. 50
5. 13
46. 80
additives to study the effect of CFB ash on the fluidity, setting time, compressive strength and expansion rate of
desulfurization building gypsum. The hydration products and microstructure were analyzed by using X-ray diffraction
通信作者:张 泽,硕士研究生。 E-mail:1354650663@ qq. com
第1 期
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单俊鸿等:无机胶凝材料改性脱硫建筑石膏性能研究
将脱硫石膏煅烧脱水制成建筑石膏粉,是脱硫石膏再利用主要途径之一。 建筑石膏制品具有自重轻、保
温、隔热、隔声等特点,是典型的绿色、节能、环保产品,但建筑石膏制品存在强度低、耐水差、微膨胀、易“ 泛
Abstract: Circulating fluidized bed ( CFB) ash has good volcanic ash properties, desulfurization building gypsum was used
as the main cementitious material, carbide slag was used as an alkali activator, CFB ash and fly ash were used as mineral
脱硫石膏制备粉刷石膏、抗裂砂浆的试验研究(可编辑)

创新实验论文脱硫石膏基复合生态材料的研发项目负责人:XXX其他成员:XXX指导教师:XXX脱硫石膏制备粉刷石膏、抗裂砂浆的试验研究摘要:本文利用未煅烧的脱硫石膏制备高附加值的粉刷石膏,主要研究了不同相脱硫石膏互配、外加剂和保水剂的种类、养护条件等对脱硫石膏基粉刷石膏制品性能的影响;裂缝是混凝土与砂浆应用中存在的重大问题。
本文针对加入了脱硫石膏、矿粉等矿物掺合料的普通硅酸盐水泥砂浆,研究了纤维的尺寸、形状及掺入量对砂浆性能的影响;结果表明:(1)当二水石膏∶半水石膏∶矿粉∶水泥∶硫铝酸盐水泥∶柠檬酸钾∶生石灰∶硫酸钾330∶35∶138∶48∶60∶0.5∶9.6∶0.5,水灰比为0.32时,获得了性能优异,满足国标JC/T517?2004要求的粉刷石膏;(2)搅拌方式对砂浆性能的影响较大。
与人工搅拌相比,机械搅拌一方面可以极大地降低水混合物比,另一方面可使砂浆混合更均匀,从而提高砂浆的强度,避免离析、沉降等现象;(3)当脱硫石膏:矿粉:氧化钙:硫酸钾54:23:1.5:0.9,水混合物比介于0.31-0.32之间时,砂浆的初、终凝时间,抗折强度等性能指标均符合地标DB11T537-2008和DB31T366-2006的要求。
关键词:脱硫石膏粉刷石膏抗折强度抗压强度砂浆纤维抗裂性矿物掺合料外加剂凝结时间脱硫石膏是用石灰或石灰石经湿法烟气脱硫得到的工业副产品,其纯度高,成份稳定,无放射性,水化硬化体有较高的强度。
工业发达国家已较好的对脱硫石膏进行了资源化应用,解决了脱硫石膏在干燥、改性、应用等方面的技术性难题,应用技术比较成熟。
在国内,随着热电联产装置规模逐步扩大,产生了大量的脱硫石膏副产品,从而使脱硫石膏的综合利用有着极为丰富的原材料。
然而国内脱硫石膏综合利用仅是刚起步,人们对其应用价值和市场竞争力普遍认识还不够。
另外天然石膏的处理工艺和设备也并不完全适合脱硫石膏,这更增加了用脱硫石膏加工生产新型建材的难度。
脱硫石膏基喷涂石膏砂浆的配制技术及应用研究

脱硫石膏基喷涂石膏砂浆的配制技术及应用研究许霞;吴开胜;李龙梓【摘要】通过试验分析了轻质骨料、保水剂、触变剂等对脱硫石膏基喷涂石膏砂浆抗压强度、拉伸粘结强度、保水率、施工性的影响,确定了脱硫石膏基喷涂石膏砂浆的配比为:脱硫石膏50%,轻骨料玻化微珠3%,细砂46.4%,保水剂纤维素醚0.2%,石膏缓凝剂0.25%,触变剂淀粉醚0.05%.制备的脱硫石膏基喷涂石膏砂浆初凝、终凝时间分别为85、104 min,抗折、抗压强度分别为2.3、4.7MPa,与混凝土板和加气混凝土砌块的拉伸粘结强度分别为0.45、0.37 MPa.并在实际工程中得到应用.【期刊名称】《新型建筑材料》【年(卷),期】2016(043)001【总页数】3页(P4-6)【关键词】脱硫石膏;石膏砂浆;喷涂;施工性【作者】许霞;吴开胜;李龙梓【作者单位】江苏尼高科技有限公司,江苏常州213141;江苏尼高科技有限公司,江苏常州213141;江苏尼高科技有限公司,江苏常州213141【正文语种】中文【中图分类】TU56+4.5随着我国火力发电厂废烟脱硫技术的广泛应用,脱硫石膏产量迅猛增加,2010年全国年产脱硫石膏已超过3790万t[1]。
这些工业副产石膏的堆放,不仅占用大量土地,而且会污染环境。
根据目前很多科研工作者对脱硫石膏的特性、煅烧工艺等问题进行的大量研究,表明脱硫石膏具有良好的胶凝性,以其替代天然石膏配制石膏砂浆完全可行[2]。
在欧洲,石膏砂浆已占据了超过90%工装及家装墙面材料市场。
在国内,从2012年开始,石膏基砂浆取得了快速发展,尤其是底层抹灰石膏,增长率超过了100%。
目前,北京、上海、江苏等地已普遍使用粉刷石膏代替水泥抹灰砂浆找平。
在应用技术领域,石膏砂浆的机械化施工体系较为成熟,机械化施工面积达到100万m2以上。
采用机械喷涂施工的石膏砂浆除了要符合相关标准规范技术要求外,还应具备泵送性和喷涂性,即必须具有良好流变性、和易性、湿粘结性及合适颗粒级配、凝结时间等。
脱硫石膏胶凝性能试验研究

脱硫石膏胶凝性能试验研究
胡术刚;牛海丽;吕宪俊;贺龙
【期刊名称】《中国资源综合利用》
【年(卷),期】2009(027)002
【摘要】对水泥、脱硫石膏和粉煤灰进行了不同配比实验,得最佳配比为1:1:0;以此配比与不同含量的尾矿固结.通过对70%.65%.60%的尾矿和20%、25%和30%的胶结剂进行对比测定,结果表明,胶结体抗压强度随胶结荆浓度增大而增大.以脱硫石膏、粉煤灰代替部分水泥用于尾矿回填,避免了石膏和粉煤灰带来的环境问题,降低了尾矿胶结填充成本,符合矿山生产可持续发展的循环经济理念.
【总页数】5页(P8-12)
【作者】胡术刚;牛海丽;吕宪俊;贺龙
【作者单位】山东科技大学化工学院,山东,青岛,266510;济南裕兴化工总厂,济南,250033;山东科技大学化工学院,山东,青岛,266510;山东科技大学化工学院,山东,青岛,266510
【正文语种】中文
【中图分类】X773
【相关文献】
1.粉煤灰-脱硫石膏-水泥基复合胶凝材料微观试验研究 [J], 王迪;韦佑坡;高英力
2.利用原状脱硫石膏制备石膏基高强胶凝材料的性能研究 [J], 雷东移;张毅;李东旭;张菁燕
3.钛石膏-脱硫石膏复合胶凝材料力学性能研究 [J], 杨贺; 梁贺之; 浦云鹤; 陈伟; 蔡馨玥
4.磷石膏-脱硫石膏复合相石膏胶凝材料性能研究 [J], 刘卓;赵志曼;吴磊;王存;张芷绮;廖仕雄;成俊辰
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混凝土湿喷工艺试验方案【最新资料】

混凝土湿喷工艺试验方案一、工程概况XXX隧道起讫里程为DKXX+XX~DKXX+XX,全长XXXm,其中V级围岩Xm,IV级围岩X m,III级围岩X m。
隧道设计为单洞双线隧道,线间距5m。
隧道施工主要由进口、斜井进口及出口两个工点3个工作面同组织施工,运输方式采用无轨运输。
二、试验目的喷谢混凝土用于隧道洞内初期支护或洞内临时防护,可单独作为一种防护结构,或与锚杆、钢筋网、钢架等支护结构的一种形式或几种形式共同组成喷锚构筑体系,在隧道施工中是较为常见的支护结构,其主要作用是封闭围岩、防止围岩的松弛和风化。
由于隧道施工对支护体系自防水性能的要求提高及对隧道内通风防尘的要求,隧道内初期支护采用湿喷混凝土。
湿喷混凝土具备较强的防水性能,能够有效的抑制隧道内粉尘的产生(与干喷相比)。
在施工喷射混凝土支护体系时,应仔细观察和分析围岩的渗水情况,对渗水量大的应采取埋管排水或径向注浆堵水等措施进行处理。
为保证湿喷混凝土强度、厚度、回弹量等达到设计及规范要求,特进行湿喷混凝土工艺试验。
试验的主要目的是通过湿喷试验取得合理的湿喷砼参数,用于指导以后的湿喷砼施工。
三、施工工艺1、施工材料准备湿喷混凝土材料的进场必须进行检验,除应符合国家、铁道部现行的有关标准外,并应符合下列要求:(1)水泥:选用P.042.5普通硅酸盐水泥,检验合格。
(2)粗骨料:采用坚硬耐久、级配良好的碎石或卵石,级配组成5~10mm,最大粒径16mm,检验合格。
(3)细骨料:采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数 3.2,表观密度2720kg/m3,检验合格。
(4)高效减水剂:应对混凝土的强度及与围岩的粘结力基本无影响;对混凝土和钢材无腐蚀作用;对混凝土的凝结时间影响不大;吸湿性差,易于保存;不污染环境,对人体无害。
本工程隧道湿喷砼采用聚羧酸高性能减水剂,检验合格。
(5)速凝剂:采用湿喷专用液体速凝剂,使用前进行与水泥相溶性和速凝效果试验,并要求初凝不应大于5min,终凝不应大于12min,检验合格。
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I ・ J 材
S i c h u a n Bu i l d i n g Ma t e r i a l s
2 0 1 4 年 第 1 期
第4 0卷 总 第 1 7 7期
2 0 1 4 年 2月
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2— 4 0 1 1 . 2 0 1 4 . O 1 . 0 2 3
Ab s t r a c t : e i n d u s t r i a l b y—p r o d u c t g y p s u m b y t h e mo di -
考虑到国家并没有 针对脱 硫石 膏或改 性脱硫 石膏 的性 能出台相关的试验 检验标 准 ,以下所 提 出的试 验 内容 将全
s u b s t i t u t e .T h r o u g h t h e t e s t t o s i mu l a t i o n o f r o a d wa y s u r r o u n d i n g r o c k s t r e s s .t h e d a t a f o t h e c o mp r e s s i v e s t r e n g t h o f 出e mo di i f e d d e s u l f u r i z a t i o n g y p s u m c o n c et r e s p r a y l a y e r s t r u c t u r e mo de l w a s o b t a i n e d b v he t t i r ls a .I t i s c o n c l u d e d ha t t mo di i f e d d e s u l f u r i z a -
砂采用中砂 ,含泥量 1 . 2 % ,细度模数 2 . 5 ;粗骨料 为
Mo d i f i e d De s u l f u r i z a t i o n Gy p s u m Co n c r e t e
L i n.L I G an n / mo
瓜子片 ,以上材料 从矿 上直接 取样 。拌 合水 为 自 来 水 ;改 性脱硫 石膏。
进行试验研究 。
中图分类号 :T Q 1 7 2 试 验设 计
1 . 1 试验原材料
文章编号 : 1 6 7 2— 4 0 1 l ( 2 0 1 4) O 1一 O O 4 4— 0 2
Re s e a r c h o n t h e Me c h a n i c s P e r f o r ma n c e o f
从 而可知 改性 脱硫 石 膏基 混凝 土喷层 结构模 型具 有很 高的
承载 力,用改性脱硫 石 膏基复合 材料部 分替 代传 统 的水泥 基喷射混凝 土应 用于矿 区的岩巷喷层 支护 结构 中是 可行 的。
关键词 :改性脱 硫石 膏基 混凝土 ;喷 层结 构模 型 ;承
载 力 ;岩 巷 支护
中 ,水灰 比( 水膏 比) 的设定 将成为 对 比试验 的关 键。在保 证改性脱硫石膏基 混凝 土具有 流动性 的前提 下 ,经过 试验 其配合 比如表 l 所示 。
衰1 改性脱硫石膏基混凝 土的配合 比
t i o n g y p s u m c o n c e r t e s p r a y l a y e r s t r u c t u e r m de o l h a s h i h g b e a r -
改性 脱 硫 石 膏 基 混 凝 土 喷 层 结构 模 型 试 验
李 琳 ,李冠 豪
2 3 2 0 0 1 ) ( 安徽理工大学土木建筑学院 ,安徽 淮南
摘 要 :将 工业副产 石 膏,经 过改性 处理 ,用改性 脱
决其对生态环境的污染问题 』 。
硫石 膏作 为水泥的替代 物 。通 过试验模 拟 巷道 支护 的受力 情况,得 出改性 脱硫 石 膏基 混凝 土 喷层 结构 模 型的 强度 。
部参照水泥和混凝土 的 国家 标准检 验方 法进行 J 。本 试验
i f c a t i o n b y u s i n g mo d i i f e d d e s u l f u r i z a t i o n g y p s u m a s t h e c e me n t
将改性脱硫石 膏粉状母 料作 为水 泥 的替 代物 , 应 用 于 煤矿的岩巷喷层 支护 结构 中 ,本文基 于井 下采用 的锚 、网 喷支护结构 ,形成“ 钢 筋网片 +喷射素 混凝土 ” 支护 结构模 型 ,通过试 验得 出模 型在 均匀加 载条件 下 的承载 能力 、试 验过程 中结 构应 力 和应变 特性等 参数 ,对 材料 的喷层 结构
1 . 2 混 凝 土 的 配 合 比
( S c h o o l o f C i v i l E n g i n e e r i n g a n d A r c h i t e c t u r e ,A n h u i U n i v e r s i t y
o fS c i e n c e a d n T e c h n o l o g y ,H u a i n a n 2 3 2 0 0 1 ,C h i n a )
i n g c a p a c i t y . Wi t h mo di fe d d e s u l f u r i z a t i o n g y p s u m p a r t l y e— r p l a c e he t t r a d i t i o n a l c e me n t b se a c o mp o s i t e ma t e r i a l s p r a y e d c o n —