期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高温高压水泥浆体积稳定性测定仪的研制 被引量:1
1
作者 彭园 姚晓 +2 位作者 郭盈盈 黄磊 何玉鑫 《石油钻探技术》 CAS 北大核心 2012年第4期115-118,共4页
针对常用测试方法不能真实模拟井下高温高压受限环境、室内测试结果失真的问题,研制了高温高压水泥浆体积稳定性测定仪。该仪器能模拟井下高温高压条件,可连续测量水泥浆在塑性状态和硬化状态下的膨胀率,数据采集管理软件可记录整个试... 针对常用测试方法不能真实模拟井下高温高压受限环境、室内测试结果失真的问题,研制了高温高压水泥浆体积稳定性测定仪。该仪器能模拟井下高温高压条件,可连续测量水泥浆在塑性状态和硬化状态下的膨胀率,数据采集管理软件可记录整个试验过程,并能生成温度、压力、水泥浆高度增量随时间的变化曲线。该仪器有两套测试筒,可进行对比试验。与螺旋测微仪、量筒进行了对比试验,结果表明:对于晶体类膨胀剂,高温高压水泥浆体积稳定性测定仪的测量结果比螺旋测微仪小,数据更真实;对于常规仪器无法评价的发气类膨胀剂,该仪器也能客观评价。试验表明,高温高压水泥浆体积稳定性测定仪可用于评价固井水泥浆的体积稳定性、优选油井水泥膨胀剂和进行水泥浆配方设计,但数据采集管理软件界面不够简洁,需进一步优化。 展开更多
关键词 高温 高压 测量仪器 水泥浆 体积稳定性
下载PDF
高温风干环境下水泥石的体积稳定性及抗裂措施
2
作者 张长城 朱洪波 《混凝土》 CAS 北大核心 2021年第10期92-95,104,共5页
分别在20℃保湿、35℃干燥和35℃干燥+风干等3种养护条件下,对比分析了粉煤灰、矿渣粉及硅灰对水泥硬化浆体自由收缩和收缩开裂性能的影响,结果显示,在20℃养护条件下,单掺或复掺粉煤灰、矿粉及其再复掺硅灰对增加水泥浆体的体积稳定性... 分别在20℃保湿、35℃干燥和35℃干燥+风干等3种养护条件下,对比分析了粉煤灰、矿渣粉及硅灰对水泥硬化浆体自由收缩和收缩开裂性能的影响,结果显示,在20℃养护条件下,单掺或复掺粉煤灰、矿粉及其再复掺硅灰对增加水泥浆体的体积稳定性有利,其中复掺粉煤灰和矿粉的效果最佳;在35℃和35℃+风干条件下养护的试样,其收缩率比20℃养护试样的提高1个数量级,粉煤灰和矿粉在此条件下对抗裂无益;35℃干燥养护试样的总收缩率高于35℃干燥+风干养护试样的,但其早期收缩率增长低于后者;各试样在35℃风干环境下均发生开裂,单掺矿粉试样的开裂最严重,而纯水泥样的开裂程度相对最小,证明传统采用掺合料提高水泥浆体抗裂性的措施在强干燥条件下不起作用,而保持水泥浆表面湿度才是控制开裂的最关键因素,将玻纤网抹压入水泥浆浅表层是一种非常有效的抗裂方法。 展开更多
关键词 水泥 掺合料 高温风干环境 体积稳定性 玻璃纤维布网格布
下载PDF
内蒙高岭石烧结性能与应用试验
3
作者 吴吉玉 王瑶瑶 国苗 《山东冶金》 CAS 2018年第6期32-33,共2页
分析了不同煅烧温度对内蒙高岭石显气孔率、体积密度和吸水率等指标性能的影响,探讨了内蒙高岭石的烧结性能。并用内蒙高岭石熟料作为主原料,添加适当添加剂,进行了制砖应用试验。结果表明:内蒙高岭石烧结范围宽,高温体积稳定性好;内蒙... 分析了不同煅烧温度对内蒙高岭石显气孔率、体积密度和吸水率等指标性能的影响,探讨了内蒙高岭石的烧结性能。并用内蒙高岭石熟料作为主原料,添加适当添加剂,进行了制砖应用试验。结果表明:内蒙高岭石烧结范围宽,高温体积稳定性好;内蒙高岭石熟料可以代替同氧化铝含量级别的人工合成莫来石生产中高档的粘土质耐火制品,特别是需要高温烧成的制品。 展开更多
关键词 内蒙高岭石 指标性能 烧结范围 高温体积稳定性
下载PDF
磷酸镁水泥高温性能研究进展
4
作者 李晓 赵莹莹 +2 位作者 故丽孜巴•阿不都热西提 贾兴文 钱觉时 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第17期41-48,共8页
磷酸镁水泥(MPC)具有良好的高温性能,在钢结构防护、放射性和危险废物固化等领域具有良好的应用前景,在高端设备热防护和飞行器热障涂层等高温场景也具有良好的应用潜力。本文综述了MPC的水化机制及其在高温状态下的物理力学性能和水化... 磷酸镁水泥(MPC)具有良好的高温性能,在钢结构防护、放射性和危险废物固化等领域具有良好的应用前景,在高端设备热防护和飞行器热障涂层等高温场景也具有良好的应用潜力。本文综述了MPC的水化机制及其在高温状态下的物理力学性能和水化产物的演化规律,总结了MPC在钢结构防火以及放射性和危险废物固化等领域的应用基础研究进展和存在的问题,从绝热性能、力学性能和高温体积稳定性三个主要方向给出了进一步改善MPC高温性能的建议,期望能够为促进MPC在高温场景的实际应用提供参考。 展开更多
关键词 磷酸镁水泥 高温性能 力学性能 物相演变 体积稳定性 防火材料
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部