陶粒在混凝土中的运动速度’,与陶粒粒径r的平方成正比,因而陶粒的粒径对陶粒混凝土的分层现象影响很大,本文别离采用粒径为31.5mm和20mm的陶粒配制陶粒混凝土,实验成果见表2.6。从图2.5能够看出,陶粒粒径的增大,加重了拌合物的分层现象,陶粒混凝土的密度分层度和陶粒的质量分层度都显著增大,这是因为陶粒粒径的增大,加快了陶粒的上浮速度,使陶粒的匀质性显着下降。从表2.6中还能够看出,硬化混凝土的抗压强度随陶粒粒径的增大而有所下降,这是因为陶粒的颗粒强度随粒径的增大而下降,因而平等条件下用其配制出的混凝土的强度就会下降。因而,为了减少陶粒混凝土的上浮现象和确保硬化后混凝土的强度,陶粒混凝土应严格操控陶粒的粒径,结构用陶粒混凝土的陶粒粒径不宜大于20mm。
粘土陶粒厂运用“土法工艺”法出产
一般粘土中粒组的划分为:小于51ma的粘粒,5"---509m的粉粒,大于501.tm的砂 粒。粒径在51.tm以下的粘土矿藏,比表面积大,是矿藏成分中活泼的成分,因而粘 土具有可塑性和焙烧功能。焙烧功能越好的粘土,颗粒粒径较小,具有优良的均匀性,普遍认为具有抱负焙烧功能的粘土的组成为:粒径小于51ma>50%,粒径为5"-501ma >25%,粒径大于501ttrn<25%。
陶粒在现代建筑中的应用
随着建筑技术的不断发展,陶粒作为一种的轻质骨料,在现代建筑中的应用越来越广泛。在混凝土中加入陶粒,可以有效降低混凝土的密度和导热系数,提高建筑的保温隔热性能。同时,陶粒还具有良好的吸水性和透气性,有助于改善建筑物的室内环境。此外,陶粒还可用于屋顶绿化、室内装饰等领域,为城市生态建设和居民生活品质的提升贡献力量。因此,深入了解陶粒的性能和应用场景,对于推动现代建筑技术的创新和发展具有重要意义。
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