礦渣粉-沸石粉海工混凝土配制及耐久性研究
發(fā)布時間:2021-10-08 01:48
試驗研究了礦渣粉—沸石粉的摻入對混凝土工作性能以及抗侵蝕性能的影響,并通過XRD和SEM對化學(xué)侵蝕后水化產(chǎn)物進行了分析。研究結(jié)果表明:礦渣粉的摻入能改善混凝土的工作性能,但會增加混凝土的泌水率;沸石粉沒有礦渣粉一樣的低需水性,但沸石粉的摻入能減少泌水;礦渣粉和沸石粉雙摻可顯著提高混凝土的抗硫酸鹽和耐海水侵蝕性。
【文章來源】:公路. 2020,65(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
循環(huán)次數(shù)對混凝土抗折強度的影響
圖1 循環(huán)次數(shù)對混凝土抗折強度的影響從圖1、圖2可知,兩種混凝土的強度均隨著循環(huán)次數(shù)的增加先增大后急劇下降;鶞(zhǔn)混凝土抗折、抗壓強度均在循環(huán)50次時達到最大,分別為10.5MPa和54.7MPa,較28d分別提高了14.1%和5.0%,循環(huán)50次之后抗折、抗壓強度大幅下降,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度為5.7MPa,抗壓強度損失率達26.7%,此時基準(zhǔn)混凝土被硫酸鹽侵蝕破壞嚴(yán)重,停止循環(huán)試驗;礦渣粉-沸石粉混凝土抗折、抗壓強度最大值均在循環(huán)70次時出現(xiàn),分別為11.0MPa和57.8MPa,較28d分別提高了22.2%和14.2%,此后循環(huán)次數(shù)增加強度大幅降低,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度和抗壓強度損失率分別為11.1%和12.1%,此時礦渣粉-沸石粉混凝土只有部分被破壞。因此可知,摻礦渣粉和沸石粉混凝土不僅強度保持率得到提高,而且最大強度和侵蝕破壞時間均得到推遲,所以礦渣粉-沸石粉混凝土抗硫酸鹽侵蝕能力增強。為了分析混凝土被硫酸鹽侵蝕的微觀作用機理,測試了兩種混凝土侵蝕循環(huán)110次的XRD和SEM,結(jié)果見圖3~圖6。
從圖1、圖2可知,兩種混凝土的強度均隨著循環(huán)次數(shù)的增加先增大后急劇下降;鶞(zhǔn)混凝土抗折、抗壓強度均在循環(huán)50次時達到最大,分別為10.5MPa和54.7MPa,較28d分別提高了14.1%和5.0%,循環(huán)50次之后抗折、抗壓強度大幅下降,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度為5.7MPa,抗壓強度損失率達26.7%,此時基準(zhǔn)混凝土被硫酸鹽侵蝕破壞嚴(yán)重,停止循環(huán)試驗;礦渣粉-沸石粉混凝土抗折、抗壓強度最大值均在循環(huán)70次時出現(xiàn),分別為11.0MPa和57.8MPa,較28d分別提高了22.2%和14.2%,此后循環(huán)次數(shù)增加強度大幅降低,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度和抗壓強度損失率分別為11.1%和12.1%,此時礦渣粉-沸石粉混凝土只有部分被破壞。因此可知,摻礦渣粉和沸石粉混凝土不僅強度保持率得到提高,而且最大強度和侵蝕破壞時間均得到推遲,所以礦渣粉-沸石粉混凝土抗硫酸鹽侵蝕能力增強。為了分析混凝土被硫酸鹽侵蝕的微觀作用機理,測試了兩種混凝土侵蝕循環(huán)110次的XRD和SEM,結(jié)果見圖3~圖6。圖4 G-3硫酸鹽侵蝕循環(huán)110次XRD圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]混凝土氯離子擴散性能與時間關(guān)系的試驗研究[J]. 周勝兵,周劍,張俊芝,王建東. 混凝土. 2011(04)
[2]新型復(fù)合礦物摻合料對混凝土耐久性影響的研究[J]. 王律,陸文雄,喬燕. 混凝土. 2007(05)
[3]礦渣水泥混凝土抗海水侵蝕性能試驗研究[J]. 王軍,李悅. 腐蝕與防護. 2006(08)
[4]摻復(fù)合礦物超細粉混凝土的耐久性研究[J]. 陳寒斌,陳劍雄,肖斐. 建筑材料學(xué)報. 2006(03)
[5]天然沸石作為混凝土摻合料的作用機理[J]. 徐根洪. 西部探礦工程. 2004(05)
[6]抗氯鹽污染高性能混凝土及評價方法研究[J]. 屠柳青,張國志,夏衛(wèi)華,劉秉京. 混凝土. 2004(02)
本文編號:3423191
【文章來源】:公路. 2020,65(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
循環(huán)次數(shù)對混凝土抗折強度的影響
圖1 循環(huán)次數(shù)對混凝土抗折強度的影響從圖1、圖2可知,兩種混凝土的強度均隨著循環(huán)次數(shù)的增加先增大后急劇下降;鶞(zhǔn)混凝土抗折、抗壓強度均在循環(huán)50次時達到最大,分別為10.5MPa和54.7MPa,較28d分別提高了14.1%和5.0%,循環(huán)50次之后抗折、抗壓強度大幅下降,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度為5.7MPa,抗壓強度損失率達26.7%,此時基準(zhǔn)混凝土被硫酸鹽侵蝕破壞嚴(yán)重,停止循環(huán)試驗;礦渣粉-沸石粉混凝土抗折、抗壓強度最大值均在循環(huán)70次時出現(xiàn),分別為11.0MPa和57.8MPa,較28d分別提高了22.2%和14.2%,此后循環(huán)次數(shù)增加強度大幅降低,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度和抗壓強度損失率分別為11.1%和12.1%,此時礦渣粉-沸石粉混凝土只有部分被破壞。因此可知,摻礦渣粉和沸石粉混凝土不僅強度保持率得到提高,而且最大強度和侵蝕破壞時間均得到推遲,所以礦渣粉-沸石粉混凝土抗硫酸鹽侵蝕能力增強。為了分析混凝土被硫酸鹽侵蝕的微觀作用機理,測試了兩種混凝土侵蝕循環(huán)110次的XRD和SEM,結(jié)果見圖3~圖6。
從圖1、圖2可知,兩種混凝土的強度均隨著循環(huán)次數(shù)的增加先增大后急劇下降;鶞(zhǔn)混凝土抗折、抗壓強度均在循環(huán)50次時達到最大,分別為10.5MPa和54.7MPa,較28d分別提高了14.1%和5.0%,循環(huán)50次之后抗折、抗壓強度大幅下降,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度為5.7MPa,抗壓強度損失率達26.7%,此時基準(zhǔn)混凝土被硫酸鹽侵蝕破壞嚴(yán)重,停止循環(huán)試驗;礦渣粉-沸石粉混凝土抗折、抗壓強度最大值均在循環(huán)70次時出現(xiàn),分別為11.0MPa和57.8MPa,較28d分別提高了22.2%和14.2%,此后循環(huán)次數(shù)增加強度大幅降低,當(dāng)循環(huán)110次時,抗折強度和抗壓強度損失率分別為11.1%和12.1%,此時礦渣粉-沸石粉混凝土只有部分被破壞。因此可知,摻礦渣粉和沸石粉混凝土不僅強度保持率得到提高,而且最大強度和侵蝕破壞時間均得到推遲,所以礦渣粉-沸石粉混凝土抗硫酸鹽侵蝕能力增強。為了分析混凝土被硫酸鹽侵蝕的微觀作用機理,測試了兩種混凝土侵蝕循環(huán)110次的XRD和SEM,結(jié)果見圖3~圖6。圖4 G-3硫酸鹽侵蝕循環(huán)110次XRD圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]混凝土氯離子擴散性能與時間關(guān)系的試驗研究[J]. 周勝兵,周劍,張俊芝,王建東. 混凝土. 2011(04)
[2]新型復(fù)合礦物摻合料對混凝土耐久性影響的研究[J]. 王律,陸文雄,喬燕. 混凝土. 2007(05)
[3]礦渣水泥混凝土抗海水侵蝕性能試驗研究[J]. 王軍,李悅. 腐蝕與防護. 2006(08)
[4]摻復(fù)合礦物超細粉混凝土的耐久性研究[J]. 陳寒斌,陳劍雄,肖斐. 建筑材料學(xué)報. 2006(03)
[5]天然沸石作為混凝土摻合料的作用機理[J]. 徐根洪. 西部探礦工程. 2004(05)
[6]抗氯鹽污染高性能混凝土及評價方法研究[J]. 屠柳青,張國志,夏衛(wèi)華,劉秉京. 混凝土. 2004(02)
本文編號:3423191
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