水泥基材料拌和物的剪切增稠性研究
發(fā)布時間:2021-06-05 04:29
混凝土是現(xiàn)代工程的最主要的建筑材料,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,現(xiàn)代建筑物超高層、大跨度、復雜化的發(fā)展趨勢,對混凝土的工作性提出了進一步的要求,F(xiàn)代混凝土呈現(xiàn)出低水膠比、大流動度、復雜膠凝材料體系等特點,目前工程中常用坍落度等方法評價混凝土的工作性,雖然操作方便,但指標單一,已經(jīng)不能解釋實際泵送中出現(xiàn)的問題。流變學的引入增加了屈服應力、塑性黏度和流變指數(shù)(剪切增稠或剪切變稀)等參數(shù),彌補了現(xiàn)有評價方法的缺陷,可以更好地描述水泥基材料的工作性。流變學研究中發(fā)現(xiàn)水泥基材料拌和物存在剪切增稠行為,本文選用H-B模型擬合流變曲線,針對現(xiàn)代混凝土水膠比低、膠凝材料用量大、流動度大等特點展開剪切增稠性研究。通過水膠比、膠凝材料組成等對水泥凈漿、砂漿和混凝土流變曲線的影響,討論了影響混凝土剪切增稠的關(guān)鍵因素,研究了水泥凈漿、砂漿和混凝土的剪切增稠性之間的聯(lián)系,針對H-B模型在試驗數(shù)據(jù)分析中存在的缺陷,提出了修正H-B模型擬合分析方法,得到主要結(jié)論如下:本試驗條件下,改變水膠比、膠凝材料組成等因素均發(fā)現(xiàn)水泥基材料拌和物的黏度隨剪切速率增長而出現(xiàn)不同程度的增長,即剪切增稠性。(1)水泥基材料拌和物(凈漿、砂漿和...
【文章來源】:北京建筑大學北京市
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
BTRHEOM流變儀[17][20]
Hu C 等用 BTRHEOM 流變儀研究了高性能混凝土(HPC)的流變性包括粗骨料最大粒徑 8~25mm,水泥含量 266~600kg/m3、硅粉/水泥比 0 或比 0.26~0.45,高效減水劑含量 0~2.5%。結(jié)論得出此試驗條件下 Bingham 常屈服應力 50~2000Pa,黏度 70~500Pa.s。利用 BTRHEOM 流變儀的振動功能 振動條件下的流變性,試驗發(fā)現(xiàn)相較于非振動,振動可以降低 50%的屈服應性黏度沒有明顯影響,對于低黏度混凝土振動甚至增加黏度。
圖 1-5 不同類型流變儀測得的混凝土流變參數(shù)對比[23]Fig.1-5 Comparison of results obtained by different rheometers[23] 流變模型的研究進展變學是研究在外力作用下物體變形與應力之間關(guān)系的一門學科。不同于觸力相關(guān)的特性,流變學在其流動規(guī)律中研究某一瞬時應力與變形的定量關(guān)研究在于通過流變參數(shù)研究物體的粘、彈、塑性,最早對物體流變學的描想物體[24],分別是 Hooke 理想彈性固體、St.Venant 理想塑性固體、Newtonian,如圖 1-6 所示: Hooke ideal elastic solid (b) St. Venant ideal plastic solid (c) Newtonian ideal viscous liq
本文編號:3211438
【文章來源】:北京建筑大學北京市
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
BTRHEOM流變儀[17][20]
Hu C 等用 BTRHEOM 流變儀研究了高性能混凝土(HPC)的流變性包括粗骨料最大粒徑 8~25mm,水泥含量 266~600kg/m3、硅粉/水泥比 0 或比 0.26~0.45,高效減水劑含量 0~2.5%。結(jié)論得出此試驗條件下 Bingham 常屈服應力 50~2000Pa,黏度 70~500Pa.s。利用 BTRHEOM 流變儀的振動功能 振動條件下的流變性,試驗發(fā)現(xiàn)相較于非振動,振動可以降低 50%的屈服應性黏度沒有明顯影響,對于低黏度混凝土振動甚至增加黏度。
圖 1-5 不同類型流變儀測得的混凝土流變參數(shù)對比[23]Fig.1-5 Comparison of results obtained by different rheometers[23] 流變模型的研究進展變學是研究在外力作用下物體變形與應力之間關(guān)系的一門學科。不同于觸力相關(guān)的特性,流變學在其流動規(guī)律中研究某一瞬時應力與變形的定量關(guān)研究在于通過流變參數(shù)研究物體的粘、彈、塑性,最早對物體流變學的描想物體[24],分別是 Hooke 理想彈性固體、St.Venant 理想塑性固體、Newtonian,如圖 1-6 所示: Hooke ideal elastic solid (b) St. Venant ideal plastic solid (c) Newtonian ideal viscous liq
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