三種摻合料對混凝土力學性能的試驗分析
發(fā)布時間:2020-12-17 15:18
為研究混凝土收縮率和力學性能的影響因素和原理,在傳統(tǒng)混凝土材料的基礎上添加納米材料CaCO3以改善其活性,并以不同石棉和爐渣的摻量確定摻合料的最佳配合比。得出:隨著時間的推移混凝土的收縮率也逐漸增大,并且混凝土的收縮率隨著納米材料CaCO3的比例增加而逐漸增加;納米混凝土的收縮率隨著石棉、爐渣比例增加而逐漸減少,且爐渣-納米混凝土的收縮率比石棉-納米混凝土要低得多。隨著時間的推移混凝土的抗壓強度也逐漸增大,并且混凝土的抗壓強度隨著納米材料CaCO3的比例增加而逐漸增加;納米混凝土的抗壓強度隨著石棉、爐渣的比例增多而逐漸減少,但爐渣-納米混凝土的早期抗壓強度比石棉-納米混凝土要高。進一步通過微觀測試得出其原理:在7 d后摻量1%納米材料的混凝土微觀結(jié)構(gòu)中形成了大量的C-S-H凝膠體系;當時間到達一定程度時,石棉纖維和水泥的水化產(chǎn)物發(fā)生反應,使得混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加密實;爐渣的存在會與混凝土中未發(fā)生水化反應的化學成分再次發(fā)生反應,使得混凝土內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)發(fā)生改變:降低孔洞的連通性。因此,建議納米材料CaCO3...
【文章來源】:混凝土. 2020年09期 北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
納米材料與混凝土收縮的關系
從圖2中可以得出,不摻納米材料時,3 d時的混凝土抗壓強度為40.3 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為61.2 MPa;納米材料含量為0.2%時,3d時的混凝土抗壓強度為43.4 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為62.4 MPa;納米材料含量為0.4%時,3 d時的混凝土抗壓強度為44.1 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為65.1 MPa;納米材料含量為0.6%時,3 d時的混凝土抗壓強度為48.2 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為67.2 MPa;納米材料含量為0.8%時,3 d時的混凝土抗壓強度為51.6 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為68.3 MPa;納米材料含量為1%時,3 d時的混凝土抗壓強度為54.7 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為70.2 MPa?梢姡S著時間的推移混凝土的抗壓強度也逐漸增大,并且混凝土的抗壓強度隨著納米材料Ca CO3的比例增加而逐漸增加。但納米材料對混凝土強度的主要貢獻在于早期強度,而第28 d時的混凝土強度變化不大。這是因為納米材料由于顆粒直徑較小,能夠填充至混凝土空隙中,提高混凝土的致密性,從而提高混凝土的抗壓強度。
從圖3中可以得出,不摻石棉時,混凝土初始收縮率為83×10-6,56 d時收縮率為381×10-6;石棉含量為5%時,混凝土初始收縮率為91×10-6,56 d時收縮率為392×10-6;石棉含量為10%時,混凝土初始收縮率為104×10-6,56 d時收縮率為403×10-6;石棉含量為15%時,混凝土初始收縮率為113×10-6,56 d時收縮率為413×10-6;石棉含量為20%時,混凝土初始收縮率為124×10-6,56 d時收縮率為421×10-6?梢姡S著時間的推移混凝土的收縮率也逐漸增大,并且混凝土的收縮率隨著石棉的比例減小而逐漸增加。這是因為當石棉比例增加時,即水泥比例降低,使得混凝土水化過程減緩。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]溶蝕粉煤灰混凝土強度和彈性模量退化的試驗研究[J]. 周欣竹,陳翱翔,鄭建軍,周宏. 混凝土. 2018(01)
[2]SAP對火山灰混凝土收縮性能的改善作用[J]. 張蕊,周永祥,高超,夏京亮. 建筑材料學報. 2018(04)
[3]配筋率對混凝土收縮性能影響的試驗研究[J]. 王書圣,鐘儲營,宋俊洪,孫猛,劉波濤,陳適才. 建筑科學. 2017(11)
[4]鐵尾礦粉泡沫混凝土收縮性能的研究[J]. 趙蘇,溫煦,丁向群,潘常升. 混凝土. 2017(08)
[5]補償收縮纖維混凝土強度及變形性能研究[J]. 齊志強. 新型建筑材料. 2017(08)
[6]高強鋼纖維混凝土收縮性能研究[J]. 王婧. 硅酸鹽通報. 2017(08)
[7]配合比參數(shù)對C50箱梁混凝土收縮性能的影響[J]. 劉家彬,秦鴻根,郭飛,馬彪,龐超明. 建筑材料學報. 2018(01)
[8]玄武巖纖維摻量對頁巖輕骨料混凝土強度性能影響的研究[J]. 劉云鵬,郭榮鑫,林志偉,夏海廷,顏峰,張玉波. 硅酸鹽通報. 2017(03)
[9]建筑垃圾復合粉體材料對混凝土強度及抗?jié)B性能的影響[J]. 薛翠真,申愛琴,劉波,林森林. 合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(01)
[10]高溫后再生混凝土強度與微觀機理[J]. 萬夫雄,趙鵬輝,連會杰,徐清. 混凝土. 2017(01)
本文編號:2922262
【文章來源】:混凝土. 2020年09期 北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
納米材料與混凝土收縮的關系
從圖2中可以得出,不摻納米材料時,3 d時的混凝土抗壓強度為40.3 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為61.2 MPa;納米材料含量為0.2%時,3d時的混凝土抗壓強度為43.4 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為62.4 MPa;納米材料含量為0.4%時,3 d時的混凝土抗壓強度為44.1 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為65.1 MPa;納米材料含量為0.6%時,3 d時的混凝土抗壓強度為48.2 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為67.2 MPa;納米材料含量為0.8%時,3 d時的混凝土抗壓強度為51.6 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為68.3 MPa;納米材料含量為1%時,3 d時的混凝土抗壓強度為54.7 MPa,28 d時混凝土抗壓強度為70.2 MPa?梢姡S著時間的推移混凝土的抗壓強度也逐漸增大,并且混凝土的抗壓強度隨著納米材料Ca CO3的比例增加而逐漸增加。但納米材料對混凝土強度的主要貢獻在于早期強度,而第28 d時的混凝土強度變化不大。這是因為納米材料由于顆粒直徑較小,能夠填充至混凝土空隙中,提高混凝土的致密性,從而提高混凝土的抗壓強度。
從圖3中可以得出,不摻石棉時,混凝土初始收縮率為83×10-6,56 d時收縮率為381×10-6;石棉含量為5%時,混凝土初始收縮率為91×10-6,56 d時收縮率為392×10-6;石棉含量為10%時,混凝土初始收縮率為104×10-6,56 d時收縮率為403×10-6;石棉含量為15%時,混凝土初始收縮率為113×10-6,56 d時收縮率為413×10-6;石棉含量為20%時,混凝土初始收縮率為124×10-6,56 d時收縮率為421×10-6?梢姡S著時間的推移混凝土的收縮率也逐漸增大,并且混凝土的收縮率隨著石棉的比例減小而逐漸增加。這是因為當石棉比例增加時,即水泥比例降低,使得混凝土水化過程減緩。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]溶蝕粉煤灰混凝土強度和彈性模量退化的試驗研究[J]. 周欣竹,陳翱翔,鄭建軍,周宏. 混凝土. 2018(01)
[2]SAP對火山灰混凝土收縮性能的改善作用[J]. 張蕊,周永祥,高超,夏京亮. 建筑材料學報. 2018(04)
[3]配筋率對混凝土收縮性能影響的試驗研究[J]. 王書圣,鐘儲營,宋俊洪,孫猛,劉波濤,陳適才. 建筑科學. 2017(11)
[4]鐵尾礦粉泡沫混凝土收縮性能的研究[J]. 趙蘇,溫煦,丁向群,潘常升. 混凝土. 2017(08)
[5]補償收縮纖維混凝土強度及變形性能研究[J]. 齊志強. 新型建筑材料. 2017(08)
[6]高強鋼纖維混凝土收縮性能研究[J]. 王婧. 硅酸鹽通報. 2017(08)
[7]配合比參數(shù)對C50箱梁混凝土收縮性能的影響[J]. 劉家彬,秦鴻根,郭飛,馬彪,龐超明. 建筑材料學報. 2018(01)
[8]玄武巖纖維摻量對頁巖輕骨料混凝土強度性能影響的研究[J]. 劉云鵬,郭榮鑫,林志偉,夏海廷,顏峰,張玉波. 硅酸鹽通報. 2017(03)
[9]建筑垃圾復合粉體材料對混凝土強度及抗?jié)B性能的影響[J]. 薛翠真,申愛琴,劉波,林森林. 合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(01)
[10]高溫后再生混凝土強度與微觀機理[J]. 萬夫雄,趙鵬輝,連會杰,徐清. 混凝土. 2017(01)
本文編號:2922262
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