鋼渣和粉煤灰對重混凝土性能的影響
發(fā)布時間:2021-11-24 18:17
研究了鋼渣和粉煤灰對C30重晶石防輻射混凝土工作性、力學性能、收縮性能、抗凍性能、抗碳化性能以及抗?jié)B性能的影響。結果表明:重混凝土的坍落度隨粉煤灰摻量的增加而增加,隨鋼渣摻量的增加而降低;重混凝土的28 d抗壓強度隨粉煤灰摻量的增加而先增加后降低,粉煤灰摻量為30%時,28 d抗壓強度最大;重混凝土的收縮隨鋼渣和粉煤灰摻量的增加而降低,粉煤灰摻量為40%、鋼渣摻量為30%時重混凝土的60 d收縮最小,為191με;鋼渣摻量為30%、粉煤灰摻量為40%時重混凝土凍融循環(huán)后的相對動彈性模量降低最小,抗凍性能最好;重混凝土的28 d碳化深度隨粉煤灰摻量的增加而線性增加;重混凝土的滲水高度隨鋼渣和粉煤灰摻量的增加而降低,粉煤灰摻量為40%、鋼渣摻量為30%的重混凝土滲水高度最小,為基準組的9.3%,抗?jié)B性能大幅提高。
【文章來源】:混凝土與水泥制品. 2020,(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
7 d抗壓強度
圖1 7 d抗壓強度分析原因,適量粉煤灰雖對重混凝土的早期強度增長不利,但隨著齡期的增長,粉煤灰的水化反應增大,其與Ca(OH)2發(fā)生二次水化反應生成的水化硅酸鈣凝膠使得重混凝土更加密實,抗壓強度提高[10]。鋼渣表面粗糙多孔,其孔隙中填充水泥砂漿后增加了鋼渣與水泥石之間的摩擦力和機械咬合力,使重混凝土抗壓強度得到提高。
重混凝土不同齡期的收縮見圖3。由圖3可知,隨粉煤灰摻量的增加,重混凝土的收縮降低。粉煤灰摻量相同的條件下,鋼渣摻量越大,重混凝土的收縮越小。粉煤灰摻量為40%、鋼渣摻量為30%的重混凝土的60 d收縮最小,為191με,比HC1組降低了55.82%。此外,從圖3還可以看出,各組重混凝土45 d后的收縮變化均趨于平緩。分析原因,隨著粉煤灰摻量的增加,水泥用量減少,延緩了水化反應,重混凝土的收縮降低[11-13]。鋼渣代替部分重晶石砂后,優(yōu)化了顆粒級配,提高了混凝土的密實度,從而降低了混凝土收縮。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]改性Ⅲ級粉煤灰對混凝土強度和自收縮的影響[J]. 陳登,張鈺暉,高世明,宋旭艷. 混凝土與水泥制品. 2019(11)
[2]寒冷地區(qū)海洋環(huán)境混凝土抗Cl-滲透及抗凍性能研究[J]. 陳際洲,趙鐵軍,王越虹,王鵬剛. 混凝土與水泥制品. 2019(09)
[3]雙摻粉煤灰礦渣泡沫混凝土性能試驗研究[J]. 魏向明,董超,馮竟竟,楊進波. 混凝土與水泥制品. 2019(07)
[4]骨料級配及砂漿富余系數(shù)對防輻射混凝土性能的影響[J]. 王蒙,曹銀,王玲,吳浩. 混凝土與水泥制品. 2019(06)
[5]低品位粉煤灰的改性及其對水泥漿體強度和自收縮的影響[J]. 張世華. 硅酸鹽通報. 2018(01)
[6]防輻射混凝土的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 孫蓓,焦楚杰. 混凝土. 2017(12)
[7]C60自密實混凝土氯離子滲透和抗凍性能研究[J]. 侯景鵬,王權,史巍,陳群,徐韓思. 硅酸鹽通報. 2017(03)
[8]粉煤灰在硅酸鹽水泥漿體中的化學反應[J]. 豐曙霞,王培銘. 建筑材料學報. 2017(03)
[9]粉煤灰混凝土的氯離子結合性能[J]. 孫叢濤,宋華,牛荻濤,張鵬,侯保榮. 建筑材料學報. 2016(01)
[10]化學組成對重構鋼渣中MgO存在形式的影響[J]. 李召峰,李術才,周宗輝,沙飛,劉人太. 硅酸鹽通報. 2015(02)
本文編號:3516512
【文章來源】:混凝土與水泥制品. 2020,(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
7 d抗壓強度
圖1 7 d抗壓強度分析原因,適量粉煤灰雖對重混凝土的早期強度增長不利,但隨著齡期的增長,粉煤灰的水化反應增大,其與Ca(OH)2發(fā)生二次水化反應生成的水化硅酸鈣凝膠使得重混凝土更加密實,抗壓強度提高[10]。鋼渣表面粗糙多孔,其孔隙中填充水泥砂漿后增加了鋼渣與水泥石之間的摩擦力和機械咬合力,使重混凝土抗壓強度得到提高。
重混凝土不同齡期的收縮見圖3。由圖3可知,隨粉煤灰摻量的增加,重混凝土的收縮降低。粉煤灰摻量相同的條件下,鋼渣摻量越大,重混凝土的收縮越小。粉煤灰摻量為40%、鋼渣摻量為30%的重混凝土的60 d收縮最小,為191με,比HC1組降低了55.82%。此外,從圖3還可以看出,各組重混凝土45 d后的收縮變化均趨于平緩。分析原因,隨著粉煤灰摻量的增加,水泥用量減少,延緩了水化反應,重混凝土的收縮降低[11-13]。鋼渣代替部分重晶石砂后,優(yōu)化了顆粒級配,提高了混凝土的密實度,從而降低了混凝土收縮。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]改性Ⅲ級粉煤灰對混凝土強度和自收縮的影響[J]. 陳登,張鈺暉,高世明,宋旭艷. 混凝土與水泥制品. 2019(11)
[2]寒冷地區(qū)海洋環(huán)境混凝土抗Cl-滲透及抗凍性能研究[J]. 陳際洲,趙鐵軍,王越虹,王鵬剛. 混凝土與水泥制品. 2019(09)
[3]雙摻粉煤灰礦渣泡沫混凝土性能試驗研究[J]. 魏向明,董超,馮竟竟,楊進波. 混凝土與水泥制品. 2019(07)
[4]骨料級配及砂漿富余系數(shù)對防輻射混凝土性能的影響[J]. 王蒙,曹銀,王玲,吳浩. 混凝土與水泥制品. 2019(06)
[5]低品位粉煤灰的改性及其對水泥漿體強度和自收縮的影響[J]. 張世華. 硅酸鹽通報. 2018(01)
[6]防輻射混凝土的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 孫蓓,焦楚杰. 混凝土. 2017(12)
[7]C60自密實混凝土氯離子滲透和抗凍性能研究[J]. 侯景鵬,王權,史巍,陳群,徐韓思. 硅酸鹽通報. 2017(03)
[8]粉煤灰在硅酸鹽水泥漿體中的化學反應[J]. 豐曙霞,王培銘. 建筑材料學報. 2017(03)
[9]粉煤灰混凝土的氯離子結合性能[J]. 孫叢濤,宋華,牛荻濤,張鵬,侯保榮. 建筑材料學報. 2016(01)
[10]化學組成對重構鋼渣中MgO存在形式的影響[J]. 李召峰,李術才,周宗輝,沙飛,劉人太. 硅酸鹽通報. 2015(02)
本文編號:3516512
本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/jianzhujingjilunwen/3516512.html
教材專著