偏高嶺土在自密實(shí)混凝土中的應(yīng)用研究
本文關(guān)鍵詞:偏高嶺土在自密實(shí)混凝土中的應(yīng)用研究
更多相關(guān)文章: 偏高嶺土 自密實(shí)混凝土 工作性能 力學(xué)性能 耐久性能
【摘要】:本課題主要研究了由廣東本土高嶺土尾礦制備的低品位偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土性能的影響,為偏高嶺土在自密實(shí)混凝土中的應(yīng)用發(fā)展提供了試驗(yàn)依據(jù),適應(yīng)了人類可持續(xù)發(fā)展觀對(duì)現(xiàn)代建筑技術(shù)總的要求和方向。本文較系統(tǒng)地研究了單摻偏高嶺土或與應(yīng)用相對(duì)較普遍的粉煤灰、礦渣組成的復(fù)合體系對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能、力學(xué)性能以及耐久性能的影響。結(jié)果顯示,偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土三大性能的影響如下:(1)工作性能:通過多種減水劑與水泥進(jìn)行相容性試驗(yàn)對(duì)比后確認(rèn)本課題使用聚羧酸減水劑。由偏高嶺土單摻或者與粉煤灰、礦渣雙摻在聚羧酸減水劑的作用下進(jìn)行水泥凈漿和水泥砂漿流動(dòng)度試驗(yàn),確定了雙摻體系相對(duì)單摻偏高嶺土具有更好的流動(dòng)性,為課題的繼續(xù)研究提供了有效的試驗(yàn)依據(jù)。同時(shí),與普通混凝土最大的區(qū)別就是自密實(shí)混凝土良好的工作性能主要體現(xiàn)在大流動(dòng)性、極好的間隙通過性以及高填充性能。因此,通過偏高嶺土單摻或與粉煤灰、礦渣組成的雙摻體系進(jìn)行自密實(shí)混凝土的坍落擴(kuò)展度、T50、倒坍落度法、U型箱試驗(yàn)填充高度以及含氣量試驗(yàn)的比較。相比而言,偏高嶺土與粉煤灰雙摻性能最佳,偏高嶺土與礦渣雙摻性能次之,單摻偏高嶺土性能最差。試驗(yàn)結(jié)果表明:偏高嶺土不利于自密實(shí)混凝土的工作性能;粉煤灰、礦渣均能改善自密實(shí)混凝土的工作性能,且粉煤灰表現(xiàn)的作用效果更佳。(2)力學(xué)性能:本文主要以抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度作為混凝土力學(xué)性能的主要指標(biāo)。在以上工作性能研究試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行試塊的7d、28d抗壓和抗折試驗(yàn),對(duì)比發(fā)現(xiàn)不論是單摻偏高嶺土或是與粉煤灰、礦渣組成的雙摻體系,試塊的抗壓、抗折強(qiáng)度均隨其摻量的增大呈先增大后減小趨勢(shì)。但總體表現(xiàn)為單摻偏高嶺土性能最好,偏高嶺土與礦渣雙摻性能次之,偏高嶺土與粉煤灰雙摻性能最差。主要原因是偏高嶺土具有很強(qiáng)的火山灰效應(yīng);礦渣具有微集料效應(yīng),同時(shí)能在堿性溶液中激發(fā)其水化活性;粉煤灰雖具有一定的火山灰效應(yīng),但主要是通過改善工作性能間接提升其力學(xué)性能。因此,以上結(jié)論為進(jìn)行偏高嶺土、粉煤灰、礦渣三摻試驗(yàn)研究提供有力的依據(jù)。同時(shí)通過試驗(yàn)表明,從自密實(shí)混凝土性能而言,并考慮環(huán)境及經(jīng)濟(jì)因素,三摻在自密實(shí)混凝土中應(yīng)用的最為合理。(3)耐久性能:主要是以摻量分別為12%的偏高嶺土、粉煤灰、礦渣配制的混凝土進(jìn)行水溶性氯離子的固結(jié)、氯離子擴(kuò)散以及抗硫酸根離子侵蝕試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明偏高嶺土在混凝土中體現(xiàn)的性能強(qiáng)于粉煤灰和礦渣。最后通過微觀分析發(fā)現(xiàn)主要原因是單摻偏高嶺土的試塊內(nèi)部致密度最高。
【關(guān)鍵詞】:偏高嶺土 自密實(shí)混凝土 工作性能 力學(xué)性能 耐久性能
【學(xué)位授予單位】:廣州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TU528
【目錄】:
- 摘要5-7
- Abstract7-12
- 第一章 緒論12-22
- 1.1 課題研究背景12-13
- 1.2 自密實(shí)混凝土的研究概況13-15
- 1.2.1 自密實(shí)混凝土的發(fā)展與應(yīng)用現(xiàn)狀13-14
- 1.2.2 自密實(shí)混凝土的設(shè)計(jì)原理和配制技術(shù)14-15
- 1.3 偏高嶺土在混凝土中的應(yīng)用研究現(xiàn)狀15-19
- 1.3.1 偏高嶺土的研究現(xiàn)狀15-17
- 1.3.2 偏高嶺土在混凝土中的應(yīng)用研究17-19
- 1.4 課題研究的主要內(nèi)容和目的19-21
- 1.4.1 研究的內(nèi)容19-20
- 1.4.2 研究的目的和意義20-21
- 1.5 課題研究的技術(shù)路線21-22
- 第二章 原材料與試驗(yàn)方法22-30
- 2.1 原材料22-25
- 2.1.1 膠凝材料22-24
- 2.1.2 骨料24-25
- 2.1.3 減水劑25
- 2.2 試驗(yàn)方法及儀器設(shè)備25-30
- 2.2.1 相容性試驗(yàn)25-26
- 2.2.2 工作性能試驗(yàn)26-27
- 2.2.3 抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)27
- 2.2.4 抗折強(qiáng)度試驗(yàn)27-28
- 2.2.5 水溶性氯離子含量試驗(yàn)28
- 2.2.6 抗氯離子滲透試驗(yàn)(RCM法)28-29
- 2.2.7 抗硫酸鹽侵蝕試驗(yàn)29-30
- 第三章 高效減水劑與膠凝材料相容性試驗(yàn)研究30-40
- 3.1 減水劑與水泥的相容性研究30-33
- 3.2 偏高嶺土對(duì)水泥—減水劑相容性的影響33-34
- 3.3 復(fù)摻摻合料對(duì)水泥—減水劑相容性的影響34-38
- 3.3.1 偏高嶺土、粉煤灰雙摻對(duì)水泥—減水劑相容性的影響34-35
- 3.3.2 偏高嶺土、礦渣雙摻對(duì)水泥—減水劑相容性的影響35-36
- 3.3.3 偏高嶺土、粉煤灰、礦渣三摻對(duì)水泥—減水劑相容性的影響36-38
- 3.4 礦物摻合料對(duì)水泥砂漿流動(dòng)度的影響38-39
- 3.5 本章小結(jié)39-40
- 第四章 膠凝材料組成對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能及其強(qiáng)度的影響研究40-58
- 4.1 配合比設(shè)計(jì)方法及配合比40-42
- 4.2 膠凝材料組成對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能的影響42-50
- 4.2.1 偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能的影響42-44
- 4.2.2 偏高嶺土、粉煤灰雙摻對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能的影響44-45
- 4.2.3 偏高嶺土、礦渣雙摻對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能的影響45-47
- 4.2.4 偏高嶺土、粉煤灰、礦渣三摻對(duì)自密實(shí)混凝土工作性能的影響47-50
- 4.3 膠凝材料組成對(duì)自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的影響50-56
- 4.3.1 偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的影響50-51
- 4.3.2 偏高嶺土、粉煤灰雙摻對(duì)自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的影響51-52
- 4.3.3 偏高嶺土、礦渣雙摻對(duì)自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的影響52-53
- 4.3.4 偏高嶺土、粉煤灰、礦渣三摻對(duì)自密實(shí)混凝土力學(xué)性能的影響53-56
- 4.4 本章小結(jié)56-58
- 第五章 偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土耐久性能的影響研究58-65
- 5.1 偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土水溶性氯離子含量的影響58-60
- 5.2 偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土抗氯離子滲透性能的影響60-61
- 5.3 偏高嶺土對(duì)自密實(shí)混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能的影響61-63
- 5.4 本章小結(jié)63-65
- 第六章 微觀分析偏高嶺土的作用機(jī)理65-69
- 6.1 試驗(yàn)方法及試樣制備65-66
- 6.1.1 試驗(yàn)方法65
- 6.1.2 試樣制備65-66
- 6.2 水化物的形貌特征及圖像分析66-68
- 6.3 本章小結(jié)68-69
- 第七章 總結(jié)與展望69-72
- 7.1 本文總結(jié)69-70
- 7.2 展望70-72
- 參考文獻(xiàn)72-75
【參考文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):1101049
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