202101目錄及摘要
復(fù)合摻合料對水泥膠砂流動度和長期強(qiáng)度的影響
蔣 鶴1,李樹繁1,王小明1,高 超2,3,周永祥2,3,周郅人2,3
(1.云南交投集團(tuán)公路建設(shè)有限公司,云南 昆明 650032;2.中國建筑科學(xué)研究院有限公司,北京 100013;3.建筑安全與環(huán)境國家重點實驗室,北京 100013)
摘 要:采用粉煤灰(F)、礦渣粉(Sl)、硅灰(Si)和石灰石粉(L)復(fù)合組成5種復(fù)合礦物摻合料,研究了復(fù)合摻合料的組成和摻量對水泥膠砂流動度、長期抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度的影響。結(jié)果表明:摻粉煤灰和石灰石粉的FSlL和FL復(fù)合摻合料流動性較好,流動度比達(dá)到110%以上;摻硅灰的FSlSi和SlSiL復(fù)合摻合料流動性較差,流動度比在80%左右;5種復(fù)合摻合料在30%、40%、50%摻量下,膠砂試件720 d抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度均達(dá)到純水泥試件的110%~120%;FSlSi、FSl和FL復(fù)合摻合料隨著摻量的提高,長齡期膠砂抗壓強(qiáng)度有所增加,抗折強(qiáng)度發(fā)展趨勢與抗壓強(qiáng)度相同;SlL和SlSiL復(fù)合摻合料隨著摻量的提高,長齡期膠砂抗壓和抗折強(qiáng)度均略有下降。
關(guān)鍵詞:復(fù)合摻合料;流動度;長期強(qiáng)度;抗壓強(qiáng)度;抗折強(qiáng)度
混凝土塑性損傷模型參數(shù)的選取與驗證計算
張 飛,馬建勛,南 燕
(西安交通大學(xué),陜西 西安 710054)
摘 要:基于塑性損傷的混凝土本構(gòu)模型,現(xiàn)行規(guī)范與ABAQUS軟件給出的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系表達(dá)式有所不同。在對兩種表達(dá)式進(jìn)行分析對比的基礎(chǔ)上,對ABAQUS軟件自帶的混凝土塑性損傷模型(CDP模型)參數(shù)選取進(jìn)行了分析,并給出了該模型參數(shù)的選取和調(diào)整方法。為了驗證模型參數(shù)選取的合理性和可靠性,采用ABAQUS軟件對算例試驗構(gòu)件進(jìn)行了有限元數(shù)值分析,并將數(shù)值分析所得的荷載-位移曲線與試驗測試曲線進(jìn)行對比。結(jié)果表明:所選的參數(shù)能夠滿足數(shù)值分析的精度要求。
關(guān)鍵詞:本構(gòu)模型;ABAQUS;CDP模型;參數(shù)選取;有限元數(shù)值分析
納米SiO2對不同孔隙率下透水混凝土性能的影響
張粉芹,申明昊,楊程鴻,陳 越,許浩然
(蘭州交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070)
摘 要:采用體積法設(shè)計孔隙率分別為15%、20%、25%的透水混凝土,研究了納米SiO2(NS)對透水混凝土抗壓強(qiáng)度、透水系數(shù)的影響規(guī)律??偨Y(jié)了不同孔隙率下透水混凝土的破壞形式,并分析了破壞機(jī)理。結(jié)果表明:隨著NS摻量的增加,三種孔隙率下透水混凝土的抗壓強(qiáng)度均呈先增加后減少的趨勢,在NS摻量為1.0%時,抗壓強(qiáng)度都達(dá)到最大值;NS對透水混凝土7 d抗壓強(qiáng)度的提升效果比28 d更顯著;隨著孔隙率逐漸增大,NS對透水混凝土抗壓強(qiáng)度的改善效果逐漸增強(qiáng),而對透水系數(shù)的提升效果逐漸減弱;從透水混凝土的破壞形式上來看,隨著孔隙率逐漸增大,摻入適量NS的透水混凝土,其骨料處斷裂的現(xiàn)象相較未摻NS時逐漸增多。
關(guān)鍵詞:透水混凝土;孔隙率;納米SiO2;抗壓強(qiáng)度;透水系數(shù)
定形相變材料的制備及對混凝土耐高溫性能的影響
王永偉1,唐百曉2,王偉濤3
(1.黃河科技學(xué)院,河南 鄭州 450000;2.安康學(xué)院,陜西 安康 725000;3.鄭州市科瑞建設(shè)工程檢測有限公司,河南 鄭州 450000)
摘 要:為了提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐高溫性能,從混凝土自身的儲熱性能出發(fā),制備了一種定形相變材料,并研究了該相變材料對混凝土導(dǎo)熱性能和高溫后力學(xué)強(qiáng)度的影響。結(jié)果顯示:硫酸鋁銨摻量越高,相變材料的相變焓越大,當(dāng)其摻量超過70%時,差示掃描量熱法(DSC)特征參數(shù)趨于穩(wěn)定;定形相變材料具有較好的熱穩(wěn)定性,且高溫下硫酸鋁銨和SiO2并未發(fā)生化學(xué)反應(yīng);相變材料的加入能提高混凝土的儲能密度,降低其導(dǎo)熱系數(shù),混凝土內(nèi)部的溫度隨相變材料摻量的增多而逐漸降低;當(dāng)相變材料摻量小于6.5%時,相變材料的加入能明顯提高混凝土高溫后的強(qiáng)度,而當(dāng)相變材料摻量大于6.5%時,再提高其摻量對混凝土耐高溫性能的改善作用有限。
關(guān)鍵詞:定形相變材料;混凝土;耐高溫性能;導(dǎo)熱性能;力學(xué)強(qiáng)度
PMMA聚合物復(fù)合混凝土的制備及機(jī)理研究
陳宇婷1,2,楊 周1,李 靜1,李耀環(huán)1,梁 歡2
(1.中國中鐵七局集團(tuán)武漢工程有限公司,湖北 武漢 430074;2.武漢工程大學(xué) 興發(fā)礦業(yè)學(xué)院,湖北武漢 430074)
摘 要:將有機(jī)聚合物單體與普通水泥通過常溫共聚的方法制備了一種新型復(fù)合混凝土,可以有效解決常見聚合物改性混凝土相容性差、過程復(fù)雜及成本高等問題。試驗結(jié)果表明:當(dāng)水泥改性劑用量2.0 %、甲基丙烯酸甲酯摻量30 %時,混凝土的工作性、強(qiáng)度及抗?jié)B性等綜合性能達(dá)到最優(yōu)。另外,通過掃描電鏡、表面接觸角和紅外光譜分析等方法,研究了甲基丙烯酸甲酯與改性膠材互穿網(wǎng)絡(luò)式共聚機(jī)理。
關(guān)鍵詞:甲基丙烯酸甲酯;混凝土;力學(xué)性能;改性;共聚
相變儲能砂漿的制備和力學(xué)性能試驗研究
邊亞東1,王盟盟1,呂亞軍2,梁 振1,王克儉1
(1.中原工學(xué)院 建筑工程學(xué)院,河南 鄭州 450000;2.華北水利水電大學(xué) 建筑學(xué)院,河南 鄭州 450000)
摘 要:以石蠟為相變材料,膨脹珍珠巖做支撐基體,制備了膨脹珍珠巖-石蠟復(fù)合相變材料,采用苯丙乳液對復(fù)合相變材料封裝,利用封裝后的復(fù)合相變材料替代部分細(xì)骨料制備了相變儲能砂漿,并對其力學(xué)性能進(jìn)行了試驗研究。結(jié)果表明:苯丙乳液對復(fù)合相變材料有很好的封裝作用;隨著復(fù)合相變材料替代率的增大,相變儲能砂漿的力學(xué)性能下降;當(dāng)復(fù)合相變材料替代率為70%時,相變儲能砂漿的抗壓強(qiáng)度為12.7 MPa,滿足規(guī)范中對建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)砂漿的要求。研究成果可為相變材料在建筑中的應(yīng)用提供參考。
關(guān)鍵詞:石蠟;膨脹珍珠巖;復(fù)合相變材料;相變儲能砂漿;苯丙乳液封裝
利用堿性電解水激發(fā)砂漿中礦粉活性的研究
李長江1,劉桂賓1,于 琦1,李秋義2,王 亮2
(1.青島青建新型材料集團(tuán)有限公司,山東 青島 266108;2.青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 建筑工程學(xué)院,山東 青島 266109)
摘 要:利用堿性電解水制備礦粉砂漿,研究了不同取代率礦粉對砂漿工作性和力學(xué)性能的影響,結(jié)合XRD分析,評價了利用堿性電解水激發(fā)礦粉的活性和改善礦粉砂漿性能的可行性。結(jié)果表明:堿性電解水礦粉砂漿的工作性和力學(xué)性能均優(yōu)于自來水礦粉砂漿;當(dāng)?shù)V粉取代率為20%時,堿性電解水礦粉砂漿的28 d抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度較自來水礦粉砂漿分別提高了11.9%和23.5%;堿性電解水礦粉砂漿中存在多鈣鉀石膏和鉀長石,且水化硅酸鈣和鋁酸鈣礦物的衍射峰顯著強(qiáng)于自來水礦粉砂漿。
關(guān)鍵詞:堿性電解水;礦粉;活性;砂漿;力學(xué)性能;工作性
養(yǎng)護(hù)條件對MgO膨脹劑膨脹性能的影響
周龍龍,王 舜,苗 苗,馮竟竟,李思琪,孫傳珍
(山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 水利土木工程學(xué)院,山東 泰安 271018)
摘 要:對水養(yǎng)、水養(yǎng)轉(zhuǎn)干養(yǎng)和干濕循環(huán)養(yǎng)護(hù)條件下不同活性MgO膨脹劑(MEA)膨脹性能及水養(yǎng)條件下不同齡期膨脹凈漿微觀孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:MEA活性越高,其早期膨脹率增速越大,但后期膨脹率增速越慢;水養(yǎng)轉(zhuǎn)干養(yǎng)條件下,干空膨脹落差與MEA活性成正比;干濕循環(huán)養(yǎng)護(hù)條件下,高活性MgO的補(bǔ)償收縮效能高于低活性MgO。摻MEA漿體中大于50 nm孔隙的增加可能是砂漿產(chǎn)生膨脹的原因之一;28~180 d時,MEA主要細(xì)化的孔區(qū)間為20~200 nm。
關(guān)鍵詞:MgO膨脹劑;限制膨脹率;膨脹性能;孔隙率
預(yù)制高性能混凝土(HPC)電纜溝的研制
鐘維軍1,金 權(quán)1,王建民2,巴明芳2,樂亞光3,徐圣燁3
(1.寧波市電力設(shè)計院有限公司,浙江 寧波 315021;2.寧波大學(xué) 土木與環(huán)境工程學(xué)院,浙江 寧波315211;3.寧波東洲電力通訊器材有限公司,浙江 寧波 315020)
摘 要:通過研究硅灰、Ⅰ級粉煤灰及S95礦渣粉摻量及摻入方式對高性能混凝土(HPC)的影響,確定了Ⅰ級粉煤灰和S95礦渣粉以1∶1復(fù)摻制備HPC預(yù)制裝配式電纜溝。針對不同服役條件,設(shè)計了預(yù)制HPC電纜溝U型截面形式,并對其承載力進(jìn)行了試驗驗證。結(jié)果表明:預(yù)制HPC電纜溝的關(guān)鍵部位強(qiáng)度及變形均滿足承載力及變形要求,可為電纜溝的預(yù)制裝配化應(yīng)用提供參考。
關(guān)鍵詞:高性能混凝土電纜溝;U型構(gòu)件;模擬計算;活性礦物摻合料
清水鏡面混凝土構(gòu)件的生產(chǎn)工藝研究與應(yīng)用
朱敏濤,周 強(qiáng),朱安標(biāo),金自清,王明牛
(上海建工建材科技集團(tuán)有限公司,上海 200438)
摘 要:為研發(fā)清水鏡面混凝土構(gòu)件的生產(chǎn)技術(shù),詳細(xì)介紹了配合比設(shè)計、構(gòu)件模具、飾面保護(hù)等技術(shù),對比論證了不同制作工藝對清水鏡面混凝土構(gòu)件飾面效果的影響,最終確定了清水鏡面混凝土構(gòu)件的制作工藝,并結(jié)合實際工程案例進(jìn)行了應(yīng)用與驗證。
關(guān)鍵詞:清水鏡面混凝土構(gòu)件;配合比設(shè)計;模具技術(shù);飾面保護(hù);生產(chǎn)工藝
預(yù)制混凝土生態(tài)組合護(hù)岸制品的設(shè)計與應(yīng)用
郭 健1,金元林2,許金龍2,吳 健3,陳 鋮3
(1.江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司,江蘇 南京 210019;2.昆山市水利工程建設(shè)管理處,江蘇 昆山215300;3.江蘇麥廊新材料科技有限公司,江蘇 宜興 214261)
摘 要:為實現(xiàn)裝配化、生態(tài)化和景觀化,從結(jié)構(gòu)設(shè)計和生態(tài)設(shè)計出發(fā),提出了一種新型預(yù)制混凝土生態(tài)組合護(hù)岸制品,重點介紹了該類護(hù)岸制品的連接構(gòu)造、結(jié)構(gòu)配筋、生態(tài)倉布置,最后基于實際工程,介紹了其生產(chǎn)流程和應(yīng)用效果,以期豐富水利工程護(hù)岸的結(jié)構(gòu)形式,提高相應(yīng)工程的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:預(yù)制混凝土護(hù)岸制品;生態(tài)護(hù)岸;連接構(gòu)造;裝配化
海水凍融侵蝕下PVA-納米SiO2混凝土性能試驗研究
孔令康1,2,孫 敏1,2
(1.蘇州科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,江蘇 蘇州 215011;2.江蘇省結(jié)構(gòu)重點實驗室,江蘇 蘇州 215011)
摘 要:采用快凍法研究了海水凍融環(huán)境下PVA纖維和納米SiO2對混凝土抗凍性能的影響。結(jié)果表明:每25次凍融循環(huán)結(jié)束后,不同類型混凝土的相對動彈性模量和抗壓強(qiáng)度剩余比都有不同程度的下降;PVA纖維和納米SiO2均能提升混凝土的抗凍性能;單摻PVA纖維或納米SiO2試驗組的抗凍性普遍低于PVA-納米SiO2混摻試驗組;混摻0.1% PVA纖維和1.0%納米SiO2試驗組的抗凍性最好。
關(guān)鍵詞:纖維增強(qiáng)混凝土;海水凍融循環(huán);相對動彈性模量;抗壓強(qiáng)度剩余比;抗凍性
竹葉纖維混凝土工作性和力學(xué)性能試驗研究
王貴忠
(貴州磐石高科新材有限公司,貴州 畢節(jié)551700)
摘 要:研究了不同摻量(0、0.3%、0.5%、0.7%、0.9%和1.1%)的竹葉纖維對混凝土工作性和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:隨著竹葉纖維摻量的增加,混凝土的坍落度逐漸降低;混凝土吸水率隨著竹葉纖維摻量增加而增加;竹葉纖維的摻入對混凝土抗壓強(qiáng)度不利,但有利于提高混凝土的劈裂抗拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度;綜合考慮各種因素,建議竹葉纖維的最佳摻量取0.7%。
關(guān)鍵詞:竹葉纖維;混凝土;工作性;強(qiáng)度;吸水率
玄武巖纖維水泥固化風(fēng)積砂材料溫縮系數(shù)影響因素研究
閆景晨,王貴來,張 欣
(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)
摘 要:將玄武巖纖維作為外摻材料摻入到水泥固化風(fēng)積砂材料中,研究了溫度、水泥用量和玄武巖纖維摻量對水泥固化風(fēng)積砂材料溫縮應(yīng)變的影響。結(jié)果表明:玄武巖纖維能有效降低水泥固化風(fēng)積砂材料的溫度收縮,隨著玄武巖纖維摻量的增加,試件的溫縮系數(shù)先減小后增大;對于水泥用量分別為10%、15%和20%的試件,對應(yīng)玄武巖纖維的最佳摻量分別為0.7% 、0.5%和0.5%;各因素對溫縮系數(shù)的影響程度大小為:水泥用量>纖維摻量>溫度。
關(guān)鍵詞:水泥固化風(fēng)積砂材料;玄武巖纖維;溫縮系數(shù)
碳纖維網(wǎng)與短切絲協(xié)同增強(qiáng)混凝土梁試驗研究
雷小磊,黃國棟,崔玉龍
(安徽理工大學(xué) 土木建筑學(xué)院,安徽 淮南232001)
摘 要:分析了碳纖維網(wǎng)的密度、層數(shù)與預(yù)埋位置以及碳纖維短切絲的長度與摻量對混凝土梁抗折性能的影響。結(jié)果表明:預(yù)埋碳纖維網(wǎng)與摻入碳纖維短切絲均能顯著提升混凝土梁的抗折性能;碳纖維網(wǎng)密度為20 mm×20 mm時,距混凝土梁上表面125 mm時的增強(qiáng)效果最佳;雙層碳纖維網(wǎng)的增強(qiáng)效果明顯優(yōu)于單層碳纖維網(wǎng);同時摻入碳纖維短切絲可繼續(xù)提升混凝土梁的抗折性能,且摻量2%、長度6 mm的碳纖維短切絲提升效果最佳。
關(guān)鍵詞:碳纖維網(wǎng);碳纖維短切絲;混凝土;協(xié)同作用;抗折性能
鋼板-超高性能混凝土梁有限元分析研究
趙 明1,黃飛新1,劉瓊偉2,邱明紅2,黃 政2,胡偉業(yè)2,邵旭東2
(1.廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司,廣東 廣州 510635;2.湖南大學(xué) 土木工程學(xué)院,湖南 長沙 410082)
摘 要:為了研究鋼板-超高性能混凝土(UHPC)組合梁的抗彎性能,在鋼板-UHPC-T組合梁方案下,以鋼板厚度、鋼板強(qiáng)度等級、UHPC抗拉強(qiáng)度和UHPC極限拉應(yīng)變?yōu)閰?shù),利用ABAQUS軟件進(jìn)行了有限元分析。結(jié)果表明:鋼板厚度和鋼板強(qiáng)度等級的改變對組合梁抗彎承載力的提高作用較為明顯;UHPC抗拉強(qiáng)度的提高可以適當(dāng)提高開裂荷載;UHPC極限拉應(yīng)變的增加可適當(dāng)提高梁體的延性。
關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;鋼板UHPC-T組合梁;抗彎性能;有限元分析
裝配式大板結(jié)構(gòu)老舊住宅樓的修復(fù)加固研究
厲見芬1,李書進(jìn)1,肖耀軍2
(1.常州工學(xué)院,江蘇 常州 213032;2.常州中鐵藍(lán)焰構(gòu)件有限公司,江蘇 常州 213012)
摘 要:以常州市某老舊小區(qū)的28棟裝配式大板結(jié)構(gòu)住宅樓為例,在原結(jié)構(gòu)存在缺陷和工程造價、施工工期、對住戶的影響等多重技術(shù)難題條件下,基于房屋滲漏現(xiàn)狀和檢測報告,進(jìn)行了原因分析,提出了合理的修復(fù)加固方案。研究成果對類似老舊小區(qū)的綜合性能提升和改造關(guān)鍵技術(shù)有一定的參考價值。
關(guān)鍵詞:裝配式大板結(jié)構(gòu);老舊住宅;滲漏;修復(fù)加固
可再分散乳膠粉及?;⒅閷ε菽炷列阅艿挠绊?/span>
馬建斌
(重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 建筑工程學(xué)院,重慶 402160)
摘 要:泡沫混凝土(FC)作為一種輕質(zhì)多孔材料具有優(yōu)良的保溫隔熱效果,將其用作建筑保溫墻體材料可以有效降低建筑能耗。利用可再分散乳膠粉(RDL)和玻化微珠(GB)改性FC,研究了RDL和GB單獨取代以及RDL和GB共同取代快硬硫鋁酸鹽水泥對FC干密度、抗壓強(qiáng)度、導(dǎo)熱系數(shù)和拉伸黏結(jié)強(qiáng)度的影響。結(jié)果表明:RDL可以顯著提高FC的拉伸黏結(jié)強(qiáng)度,GB可以顯著降低FC的干密度和導(dǎo)熱系數(shù);RDL和GB共同取代水泥時更有利于改善FC的綜合性能;RDL和GB總摻量為3%時改善效果最佳, 此時FC的干密度為311.7 kg/m3,抗壓強(qiáng)度為0.42 MPa,導(dǎo)熱系數(shù)為0.078 3 W/(m·K),拉伸黏結(jié)強(qiáng)度為0.113 9 MPa。
關(guān)鍵詞:泡沫混凝土;可再分散乳膠粉;?;⒅?;干密度;抗壓強(qiáng)度;導(dǎo)熱系數(shù);拉伸黏結(jié)強(qiáng)度
再生骨料黏附砂漿含量對人工成孔透水混凝土抗凍性的影響
臧旭航1,朱平華1,王新杰1,陳春紅1,劉 惠1,許 鳴2
(1.常州大學(xué) 環(huán)境與安全工程學(xué)院,江蘇 常州 213161;2.常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司,江蘇 常州 213001)
摘 要:研究了不同凍融工況下黏附砂漿含量對高強(qiáng)再生透水混凝土抗凍耐久性的影響,并用SEM對其微觀機(jī)理進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,300次凍融循環(huán)后,以相對動彈性模量不低于60%和抗壓強(qiáng)度損失率不高于25%為失效準(zhǔn)則,確定了再生粗骨料黏附砂漿的界限含量分別為41.19%和43.89%。在設(shè)計使用年限分別為100年、50年和30年的嚴(yán)寒地區(qū)高度飽水條件下,再生粗骨料最大黏附砂漿含量分別為33.00%、38.94%和40.27%。
關(guān)鍵詞:再生透水混凝土;抗凍耐久性;黏附砂漿;界限含量
不同機(jī)制砂微觀形貌和膠砂性能研究
孫星海1,劉 澤1,王軍偉2,姜啟衎1
[1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 混凝土與環(huán)境材料研究所,北京 100083;2.中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司標(biāo)準(zhǔn)計量研究所 中鐵檢驗認(rèn)證中心有限公司,北京 100081]
摘 要:為更好研究機(jī)制砂的合理應(yīng)用,選取了3種不同巖性的機(jī)制砂,通過分級篩分后調(diào)配成Ⅱ區(qū)中砂,設(shè)計了三種不同級配的機(jī)制砂。研究了不同機(jī)制砂的化學(xué)組成、礦物組成和微觀形貌,以及不同機(jī)制砂對膠砂性能的影響。研究表明:不同機(jī)制砂顆粒的長徑比和圓形度有一定的差異,個別粒級的參數(shù)差異較大;級配對鈣基機(jī)制砂膠砂強(qiáng)度影響沒有硅基機(jī)制砂顯著;細(xì)度模數(shù)較大時,鈣基機(jī)制砂膠砂強(qiáng)度大于硅基機(jī)制砂。
關(guān)鍵詞:機(jī)制砂;微觀結(jié)構(gòu);膠砂;級配;強(qiáng)度
堿礦渣-粉煤灰砂漿的耐高溫性能及孔結(jié)構(gòu)研究
高 帥1,吳岳峻2,唐海濤3,汪峻峰2,4,魯劉磊3
(1.海南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,海南 ???570228;2.海南大學(xué) 南海資源利用國家重點實驗室,海南 ???570228;3.海南大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,海南 ???570228;4.佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 交通與土木建筑學(xué)院,廣東 佛山 528225)
摘 要:研究了不同粉煤灰摻量的堿礦渣-粉煤灰砂漿在20 ℃、200 ℃、400 ℃、600 ℃、800 ℃下力學(xué)性能的變化規(guī)律,并通過X射線衍射(XRD)、紅外光譜(FTIR)和壓汞法(MIP)分析了漿體的水化及孔結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明:摻粉煤灰可優(yōu)化漿體的孔徑分布,降低內(nèi)部孔隙率,提高砂漿的耐高溫性能,粉煤灰的適宜摻量為30%~50%;200 ℃時,摻30%粉煤灰砂漿的抗壓強(qiáng)度最高,較20 ℃時提高了49.3%;600 ℃時,發(fā)生了固相反應(yīng),C-S-H凝膠減少,少害孔(20~50 nm)數(shù)量增加,砂漿保持了與20 ℃相當(dāng)?shù)目箟簭?qiáng)度;800 ℃時,漿體生成大量鈣黃長石,砂漿的抗壓強(qiáng)度為20 ℃時的11.5%,基本失去工作性能。綜合考慮,堿礦渣-粉煤灰砂漿的使用溫度不宜超過600 ℃。
關(guān)鍵詞:堿激發(fā)膠凝材料;耐高溫性能;抗壓強(qiáng)度;孔結(jié)構(gòu);粉煤灰;砂漿
蒸養(yǎng)機(jī)制砂混凝土的毛細(xì)吸水特性
貢鑫茹1,2,3,李 東1,耿 健2,3
(1.上海大學(xué) 土木工程系,上海 200444;2.浙大寧波理工學(xué)院,浙江 寧波 315100;3.浙江大學(xué) 寧波研究院,浙江 寧波 315100)
摘 要:采用ISAT(Initial Surface Absorption Test)方法研究了蒸養(yǎng)制度和石粉含量對機(jī)制砂混凝土毛細(xì)吸水性能的影響。結(jié)果表明:相比于標(biāo)養(yǎng)條件,蒸養(yǎng)會增大機(jī)制砂混凝土的毛細(xì)吸水能力,但與同養(yǎng)護(hù)條件下的河砂混凝土相比,機(jī)制砂混凝土的毛細(xì)吸水系數(shù)更低;靜養(yǎng)時間的縮短和恒溫溫度的升高都會增大機(jī)制砂混凝土的毛細(xì)吸水系數(shù),合適的靜養(yǎng)時間和養(yǎng)護(hù)溫度分別為4 h和50 ℃;石粉含量對蒸養(yǎng)機(jī)制砂混凝土毛細(xì)吸水性影響較大,隨著石粉含量的增加,蒸養(yǎng)機(jī)制砂混凝土的毛細(xì)吸水系數(shù)先變小后變大,合適的石粉含量為10%。
關(guān)鍵詞:蒸養(yǎng);機(jī)制砂;混凝土;毛細(xì)吸水;石粉
中國混凝土與水泥制品協(xié)會網(wǎng)站版權(quán)聲明:
① 凡本網(wǎng)注明來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機(jī)構(gòu)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為本站獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用前必須經(jīng)本網(wǎng)站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協(xié)會(CCPA)"方可進(jìn)行轉(zhuǎn)載使用,違反者本網(wǎng)將依法追究其法律責(zé)任。
②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。 其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用的,請注明原文來源地址。如若產(chǎn)生糾紛,本網(wǎng)不承擔(dān)其法律責(zé)任。
③ 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。