ISSN ONLINE(2319-8753)PRINT(2347-6710)
S.Revathi一号R.Kumutha博士2K.Vijai博士3
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论文重点介绍了利用花生shash替代素材常规精料集料(江沙)的可行性研究实验性调查时,通过用0.0、10、20、20、40、50和60百分数取代传统微粒烟灰来准备迫击炮混合体,并进行了测试以查找迫击炮标本压缩强度、密度、水吸收度和软化性
关键字 |
液晶烟灰、精集力、压缩强度、密度、水吸附性、吸附性 |
导 言 |
精集(sand)构成泥瓦迫击炮主量,因此对产品新加固性能有重大影响选择合适的集成件非常重要,这些集成件能够产生最优性能的产品。摩托负责生成统一压力分布校正阻塞异常并适应热扩充和收缩相关变形迫击炮是材料 负责分配压力 masonry结构有关新加固迫击炮特性的知识对确保泥瓦墙的良好性能至关重要如果生成的大量农业垃圾被用于建筑行业而非自然材料,将产生三大利益:保护自然资源、处置垃圾材料和释放贵重土地供其他使用本文试图研究是否可能使用花生shash作为水泥迫击炮制作中的精品集料 |
材料和方法 |
材质使用 |
精集 |
用于研究的精美聚合物包括天然河流沙土和花生shash微集用4.75毫米筛消除有害材料和超尺寸粒子花生shash被用作天然河沙的替代材料本调查所用精美汇总确认表1所示印度标准规范的要求 |
水泥厂 |
水泥研究用Portland Pozzolana水泥水泥特重测试IS:4031(Part III)-1988 |
mix比例 |
组合比为1:2(水泥精品聚合物)制备测试样本混合比例使用水泥、精美合金和花生螺灰水-水泥比保留为0.6七大混合组合由改变块状花生烟灰和天然河流沙试表2显示不同混合比例的细节 |
准备测试标本 |
密度、压缩强度、水吸收度和回流度使用70.7毫米x70.7毫米x70.7毫米标准模件发现完全63个迫击炮立方体和9个立方体组合比63个迫击炮立方体中21个立方体用于查找平均密度和压缩强度试样接受压缩测试前,对每一试样都加权查找密度另21个样本用于确定水吸收软化测试使用另外21个迫击炮立方体 |
测试程序 |
密度迫击炮立方体计算法将质量除以迫击炮立方体积称重迫击炮立方体后,使用2千兆赫压缩测试机进行压缩强度测试压缩强度最大负载对迫击炮立方体表面积之比三次组合比测试三个立方体 平均三个试样算作压缩强度水吸收测试中测量并记为重量(W1)的迫击炮立方体干重干迫击炮立方块完全浸入水中24小时室温,如Fig.1所示24小时后,从水中取出迫击炮立方块,允许排水并用潮布清除水迹重表示湿重从增重样本计算水吸收值 |
软化性(S)是一种物质属性,它特征显示多孔材料通过毛细化吸收和传输水的倾向。软化性可视对合理同质材料毛细增吸收率的测量水用作测试流水70.7mx70.7mx70.7m30分钟时间段吸收水量测量法是用顶盘平衡机称标本标本上表水用压缩组织擦除,每次称重操作均在30秒内完成累积水吸收量(流面单位面积)随着过期时间平方根增加试样的软化性使用下方程发现 |
成果和讨论 |
密度 |
表3给出各种混合比例的迫击炮标本密度值Fig3显示,对于无花生shash样本而言,密度值比装有getuntshshgsh作为精密聚合物样本的密度值要高得多。并发现密度值随花生烟灰含量的增加而下降密度值低于2100k/m3,当花生she含量超过20%时 |
压缩强 |
表4给出各种混合比例的迫击炮立方体压缩强度从Fig4可以看出,对于无花生shash样本而言,压缩强度值比花生shskash精集样本值高得多。还指出压缩强度随花生烟灰含量的增加而下降无花生壳控制标本压缩强度分别约19%、20%、22%、35%、54%和56% |
水吸收 |
表5中发现并列表了28天饱和水吸收迫击炮标本值从测试结果可以看出所有混合比样本水吸收值都低于3%研究还发现,对于无花生黄灰的标本而言,水吸收值比含细合金的花生黄灰标本要低得多。还指出水吸收量随花生烟灰含量的增加而增加水吸收率分别增加约4%、8%、10%、14%、61%和56%,对无花生壳控制标本则增加约4%、8%、10%、14%、51%和56% |
软化性 |
迫击炮立方体各种混合比例的软化值见表6.当花生shash被用作天然河流沙质替代物时,软化系数增值见Fig5这是由于粘贴增加漏洞试样软性值含60%花生shsh,因为精密聚合体太高,这可能是由于存在大量毛孔所致。控制标本没有花生shash结构比装有花生shsh |
结论 |
砖密度范围为1905-2292kg/m3密度值随花生烟灰含量的增加而下降 |
土库努树灰百分比提高后,迫击炮压缩强度下降 |
水吸收率和吸附率值随着花生花岗岩百分比提高而增加 |
引用 |
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