不同地域風(fēng)積沙混凝土性能比較及微觀結(jié)構(gòu)演變研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-18 14:59
本文以風(fēng)積沙替代率為40%的風(fēng)積沙混凝土(ASC)為主要材料,進(jìn)行了無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)和清水凍融循環(huán)試驗(yàn)兩種宏觀試驗(yàn),輔以動(dòng)態(tài)顆粒分析試驗(yàn)、顆粒級(jí)配試驗(yàn)、X射線衍射儀分析試驗(yàn)、核磁共振試驗(yàn)和納米壓痕試驗(yàn)等幾種微觀試驗(yàn),結(jié)合灰色理論等分析方法進(jìn)行了以下內(nèi)容的研究:1.將三種風(fēng)積沙混凝土按風(fēng)積沙細(xì)度模數(shù)分成A、B、C三類(lèi)。其中C類(lèi)風(fēng)積沙混凝土(C-ASC)抗壓強(qiáng)度最高且與普通混凝土(OC)強(qiáng)度相差不大;結(jié)合核磁共振技術(shù)分析原因可知是由于C類(lèi)風(fēng)積沙內(nèi)部孔隙較A類(lèi)、B類(lèi)最少,孔隙分布中小孔最多,大孔最少。2.在凍融循環(huán)試驗(yàn)中用相對(duì)動(dòng)彈性模量判定耐久性更為準(zhǔn)確;水灰比相同時(shí),C-ASC抗凍性最好且與普通混凝土抗凍性相差不大,分析孔徑可知是由于其小孔最多,試驗(yàn)中小孔變化最小;細(xì)骨料相同時(shí),C-30的抗凍性高于C-20和C-40,分析孔徑可知是因?yàn)槠湫】鬃疃?大孔變化最小;3.納米壓痕試驗(yàn)測(cè)出凍融循環(huán)后C-ASC界面過(guò)渡區(qū)的彈模、硬度減小,是由于界面過(guò)渡區(qū)中CH減少,使HDC-S-H凝膠不穩(wěn)定并轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)DC-S-H凝膠,而界面過(guò)渡區(qū)中HD C-S-H凝膠對(duì)風(fēng)積沙混凝土的耐久性有著重大影響;4.利用小...
【文章來(lái)源】:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū)
【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1中國(guó)沙漠分布??Fig.l?Desert?distribution?in?China??
?內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文?9_??粗骨料丨界面過(guò)渡區(qū)丨水泥砂楽??圖2混凝土界面過(guò)渡區(qū)概念圖??Fig.2?Concept?of?concrete?ITZ??界面過(guò)渡區(qū)對(duì)混凝土的性能有直接的影響這一事實(shí),己經(jīng)隨著越來(lái)越多的深入??研究開(kāi)始清晰。從界面過(guò)渡區(qū)的形成機(jī)制來(lái)看,它的形成被認(rèn)為是“墻效應(yīng)”和“微??區(qū)泌水效應(yīng)”共同作用的結(jié)果[62]。該觀點(diǎn)認(rèn)為:新拌制的混凝土中的各種成分顆粒??的大小不同,從而導(dǎo)致了各成分顆粒不均勻沉降,當(dāng)重力作用于混凝土顆粒時(shí),向??下沉降的是其中的凝膠顆粒,向上運(yùn)動(dòng)的額則是水分子,此時(shí)混凝土中的骨料會(huì)阻??止水向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,導(dǎo)致水富集在骨料下方形成水囊,與此同時(shí)產(chǎn)生大量Ca2+的??水化水泥顆粒被帶到骨料下部,富集在骨料下部從而形成了界面過(guò)渡區(qū),許多試驗(yàn)??都表明界面過(guò)渡取得厚度大約在0?;I〇〇Hin[63]的范圍內(nèi)。圖二為界面過(guò)渡區(qū)成分概??念圖。??_??W/J?V77777、77f7T}7h./7:jr/A??圖3界面過(guò)渡區(qū)成分概念圖??Fig.3?Concept?diagram?of?ITZ?components??注:鱗狀物為C-S-H凝膠,針狀物為AFt,六邊形層狀物為CH??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]早強(qiáng)降黏型復(fù)合摻合料對(duì)盾構(gòu)管片混凝土性能的影響[J]. 張國(guó)良,李晨,張煜,高超,周永祥,范鶴飛. 混凝土與水泥制品. 2020(01)
[2]考慮施工需求的混凝土結(jié)構(gòu)耐久性定量設(shè)計(jì)參數(shù)協(xié)調(diào)取值方法[J]. 楊綠峰,陳旺,陳昌,余波. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2020(03)
[3]凍融循環(huán)下混凝土中氯離子傳輸研究進(jìn)展[J]. 姜文鏹,劉清風(fēng). 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2020(02)
[4]混凝土綜合碳化速率系數(shù)模型與服役壽命分析[J]. 周明,趙家琦,涂勁松,葛清蘊(yùn). 湖南文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(04)
[5]混凝土抗水凍融和抗鹽凍融循環(huán)作用的相關(guān)性[J]. 徐港,龔朝,劉俊,高德軍,曾臻. 建筑材料學(xué)報(bào). 2020(03)
[6]凍融循環(huán)作用下GO-RC界面過(guò)渡區(qū)的微觀力學(xué)性能[J]. 郭凱,馬浩輝,楊豐碩,趙庭鈺. 建筑材料學(xué)報(bào). 2020(01)
[7]多壁碳納米管增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的納米力學(xué)性能[J]. 劉巧玲,李漢彩,彭玉嬌,董曉斌. 復(fù)合材料學(xué)報(bào). 2020(04)
[8]熱帶島礁環(huán)境下全珊瑚海水混凝土結(jié)構(gòu)服役壽命的可靠性[J]. 達(dá)波,余紅發(fā),麻海燕,吳彰鈺,竇雪梅. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2018(11)
[9]風(fēng)沙沖蝕與碳化耦合作用下風(fēng)積沙粉體混凝土耐久性能[J]. 李根峰,申向東,鄒欲曉,高波. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2018(17)
[10]風(fēng)積沙與粉煤灰摻量對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響[J]. 董偉,呂帥,薛剛. 硅酸鹽通報(bào). 2018(07)
博士論文
[1]風(fēng)積沙粉體混凝土耐久性能及服役壽命預(yù)測(cè)模型研究[D]. 李根峰.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2019
[2]凍融作用下混凝土的損傷與斷裂研究[D]. 寧作君.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]西部鹽漬土地區(qū)混凝土耐久性試驗(yàn)研究及壽命預(yù)測(cè)[D]. 郭飛.蘭州理工大學(xué) 2019
[2]多因素作用下風(fēng)積沙混凝土凍融微觀結(jié)構(gòu)演變研究[D]. 鄒欲曉.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018
[3]硫酸鹽腐蝕和凍融復(fù)合作用下混凝土的性能研究[D]. 張東方.青島理工大學(xué) 2015
[4]混凝土界面過(guò)渡區(qū)和凍融耐久性納米劃痕表征研究[D]. 舒暢.上海交通大學(xué) 2015
[5]利用沙漠沙制造混凝土骨料[D]. 李振山.天津大學(xué) 2010
[6]高寒地區(qū)混凝土抗凍性試驗(yàn)研究[D]. 肖治微.重慶交通大學(xué) 2010
[7]毛烏素沙漠風(fēng)積砂工程物理特性研究[D]. 張德媛.長(zhǎng)安大學(xué) 2009
[8]風(fēng)積沙的工程特性與應(yīng)用研究[D]. 李萬(wàn)鵬.長(zhǎng)安大學(xué) 2004
本文編號(hào):3289806
【文章來(lái)源】:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū)
【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1中國(guó)沙漠分布??Fig.l?Desert?distribution?in?China??
?內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文?9_??粗骨料丨界面過(guò)渡區(qū)丨水泥砂楽??圖2混凝土界面過(guò)渡區(qū)概念圖??Fig.2?Concept?of?concrete?ITZ??界面過(guò)渡區(qū)對(duì)混凝土的性能有直接的影響這一事實(shí),己經(jīng)隨著越來(lái)越多的深入??研究開(kāi)始清晰。從界面過(guò)渡區(qū)的形成機(jī)制來(lái)看,它的形成被認(rèn)為是“墻效應(yīng)”和“微??區(qū)泌水效應(yīng)”共同作用的結(jié)果[62]。該觀點(diǎn)認(rèn)為:新拌制的混凝土中的各種成分顆粒??的大小不同,從而導(dǎo)致了各成分顆粒不均勻沉降,當(dāng)重力作用于混凝土顆粒時(shí),向??下沉降的是其中的凝膠顆粒,向上運(yùn)動(dòng)的額則是水分子,此時(shí)混凝土中的骨料會(huì)阻??止水向上運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,導(dǎo)致水富集在骨料下方形成水囊,與此同時(shí)產(chǎn)生大量Ca2+的??水化水泥顆粒被帶到骨料下部,富集在骨料下部從而形成了界面過(guò)渡區(qū),許多試驗(yàn)??都表明界面過(guò)渡取得厚度大約在0?;I〇〇Hin[63]的范圍內(nèi)。圖二為界面過(guò)渡區(qū)成分概??念圖。??_??W/J?V77777、77f7T}7h./7:jr/A??圖3界面過(guò)渡區(qū)成分概念圖??Fig.3?Concept?diagram?of?ITZ?components??注:鱗狀物為C-S-H凝膠,針狀物為AFt,六邊形層狀物為CH??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]早強(qiáng)降黏型復(fù)合摻合料對(duì)盾構(gòu)管片混凝土性能的影響[J]. 張國(guó)良,李晨,張煜,高超,周永祥,范鶴飛. 混凝土與水泥制品. 2020(01)
[2]考慮施工需求的混凝土結(jié)構(gòu)耐久性定量設(shè)計(jì)參數(shù)協(xié)調(diào)取值方法[J]. 楊綠峰,陳旺,陳昌,余波. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào). 2020(03)
[3]凍融循環(huán)下混凝土中氯離子傳輸研究進(jìn)展[J]. 姜文鏹,劉清風(fēng). 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2020(02)
[4]混凝土綜合碳化速率系數(shù)模型與服役壽命分析[J]. 周明,趙家琦,涂勁松,葛清蘊(yùn). 湖南文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(04)
[5]混凝土抗水凍融和抗鹽凍融循環(huán)作用的相關(guān)性[J]. 徐港,龔朝,劉俊,高德軍,曾臻. 建筑材料學(xué)報(bào). 2020(03)
[6]凍融循環(huán)作用下GO-RC界面過(guò)渡區(qū)的微觀力學(xué)性能[J]. 郭凱,馬浩輝,楊豐碩,趙庭鈺. 建筑材料學(xué)報(bào). 2020(01)
[7]多壁碳納米管增強(qiáng)水泥基復(fù)合材料的納米力學(xué)性能[J]. 劉巧玲,李漢彩,彭玉嬌,董曉斌. 復(fù)合材料學(xué)報(bào). 2020(04)
[8]熱帶島礁環(huán)境下全珊瑚海水混凝土結(jié)構(gòu)服役壽命的可靠性[J]. 達(dá)波,余紅發(fā),麻海燕,吳彰鈺,竇雪梅. 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2018(11)
[9]風(fēng)沙沖蝕與碳化耦合作用下風(fēng)積沙粉體混凝土耐久性能[J]. 李根峰,申向東,鄒欲曉,高波. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2018(17)
[10]風(fēng)積沙與粉煤灰摻量對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響[J]. 董偉,呂帥,薛剛. 硅酸鹽通報(bào). 2018(07)
博士論文
[1]風(fēng)積沙粉體混凝土耐久性能及服役壽命預(yù)測(cè)模型研究[D]. 李根峰.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2019
[2]凍融作用下混凝土的損傷與斷裂研究[D]. 寧作君.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]西部鹽漬土地區(qū)混凝土耐久性試驗(yàn)研究及壽命預(yù)測(cè)[D]. 郭飛.蘭州理工大學(xué) 2019
[2]多因素作用下風(fēng)積沙混凝土凍融微觀結(jié)構(gòu)演變研究[D]. 鄒欲曉.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018
[3]硫酸鹽腐蝕和凍融復(fù)合作用下混凝土的性能研究[D]. 張東方.青島理工大學(xué) 2015
[4]混凝土界面過(guò)渡區(qū)和凍融耐久性納米劃痕表征研究[D]. 舒暢.上海交通大學(xué) 2015
[5]利用沙漠沙制造混凝土骨料[D]. 李振山.天津大學(xué) 2010
[6]高寒地區(qū)混凝土抗凍性試驗(yàn)研究[D]. 肖治微.重慶交通大學(xué) 2010
[7]毛烏素沙漠風(fēng)積砂工程物理特性研究[D]. 張德媛.長(zhǎng)安大學(xué) 2009
[8]風(fēng)積沙的工程特性與應(yīng)用研究[D]. 李萬(wàn)鵬.長(zhǎng)安大學(xué) 2004
本文編號(hào):3289806
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