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溶蝕作用下納米SiO 2 混凝土的孔隙演變

發(fā)布時間:2022-12-04 19:47
  為探究溶蝕條件下納米SiO2混凝土微觀特性和宏觀性能的規(guī)律,采用2M NH4Cl溶液加速溶蝕試驗,通過核磁共振技術(shù)、場發(fā)射掃描電鏡和能譜分析研究孔隙特征、微觀形貌及微結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律,同時采用灰熵法研究不同溶蝕齡期與不同納米SiO2摻量下混凝土的孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)和孔隙半徑分布對溶蝕損傷的影響規(guī)律,并在此基礎(chǔ)上建立混凝土孔隙特征與抵抗溶蝕度的關(guān)系模型.在該試驗中,水膠比為0.29,納米SiO2摻量分別為0,1%,3%和6%.結(jié)果表明:納米SiO2的摻入可顯著提高混凝土的抗壓強度,在經(jīng)過溶蝕循環(huán)后,<100 nm孔徑占比對混凝土抗溶蝕度影響程度最大,灰熵關(guān)聯(lián)度均大于0.999;相對于基準組,納米SiO2混凝土溶蝕后有向外輻射的纖維狀C-S-H生成,填充因溶蝕作用產(chǎn)生的裂隙,使其抗溶蝕性提高,延緩混凝土的劣化損傷;建立了混凝土抗溶蝕度與孔徑占比為<100 nm,100~1000 nm和孔隙度的灰色模型GM(1,4)模型,4組混凝土GM(1,4)模型預(yù)測值與試驗值的平均... 

【文章頁數(shù)】:7 頁

【文章目錄】:
1 試驗材料與方法
    1.1 試驗材料
    1.2 試驗方法
2 結(jié)果與分析
    2.1 納米Si O2對混凝土強度的影響
    2.2 加速溶蝕試驗
    2.3 核磁共振試驗
    2.4 場發(fā)射掃描電鏡和能譜
3 灰熵分析
    3.1 抗溶蝕度灰熵關(guān)聯(lián)度分析
    3.2 GM(1,4)模型的建立及預(yù)測
4 結(jié)論


【參考文獻】:
期刊論文
[1]混凝土硫酸鈉腐蝕產(chǎn)物的高光譜檢測方法研究[J]. 汪金花,曹蘭杰,徐國強,封孝信,吳兵,張博.  光譜學(xué)與光譜分析. 2019(06)
[2]基于SVD和BRD的二維核磁共振測井正則化反演算法研究[J]. 程晶晶,吳磊,宋公仆.  地球物理學(xué)報. 2014(10)
[3]基于核磁共振技術(shù)的巖石孔隙結(jié)構(gòu)特征測定[J]. 周科平,李杰林,許玉娟,張亞民.  中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(12)
[4]納米材料對超高性能混凝土性能的影響[J]. 黃政宇,曹方良.  材料導(dǎo)報. 2012(18)
[5]納米SiO2與水泥硬化漿體中Ca(OH)2的反應(yīng)[J]. 葉青,張澤南,陳榮升,馬成暢.  硅酸鹽學(xué)報. 2003(05)

碩士論文
[1]鈣溶蝕條件下混凝土性能劣化規(guī)律研究[D]. 郭春伶.浙江大學(xué) 2012



本文編號:3708880

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