纖維增強(qiáng)石膏自保溫砌塊的性能及應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-01 00:23
本文首先研究脫硫石膏的組成及熱處理對(duì)其成分影響,并分別研究了水泥、石膏、減水劑、緩凝劑、保水劑、早強(qiáng)劑和聚丙烯纖維不同方法改性前后等對(duì)脫硫石膏性能的影響,通過微觀結(jié)構(gòu)分析其影響機(jī)理及確定各組分最佳配比;研究硬脂酸乳液、有機(jī)硅和明礬石復(fù)合協(xié)同對(duì)脫硫石膏性能影響的研究及改性機(jī)理;通過研究分析,選取纖維增強(qiáng)石膏自保溫砌塊的最佳尺寸及石膏基體與聚苯乙烯保溫板的界面粘結(jié)劑;對(duì)砌塊的各項(xiàng)性能進(jìn)行測試,分析測試結(jié)果;分別以理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)測試兩種方法分析纖維增強(qiáng)石膏自保溫砌塊的傳熱系數(shù);最后,對(duì)纖維增強(qiáng)石膏自保溫砌塊墻體的自保溫系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)和施工兩方面應(yīng)用的評(píng)價(jià)。研究發(fā)現(xiàn),脫硫石膏中加20%水泥時(shí),此時(shí)試樣結(jié)構(gòu)致密,試樣的絕干抗折、抗壓強(qiáng)度分別增加了57.1%和28.9%,2h、24h的吸水率分別降低了27.8%和27.7%。當(dāng)加NaSO41.0%時(shí)試樣的7d抗折和抗壓強(qiáng)度增加了29%和3.2%。試驗(yàn)選用MC摻量為0.15%,保水效果最好,此外石膏試樣絕干抗折和抗壓增加了5.45%和14.07%;當(dāng)FDN摻量為1.2%時(shí),試樣的標(biāo)稠用水量降低,減少了0.82%,試樣的絕干抗折抗...
【文章來源】:濟(jì)南大學(xué)山東省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
經(jīng)50℃和150℃熱處理的脫硫石膏的XRD圖譜
圖 2.2 EPS 外觀圖使用規(guī)格 42.5 硅酸鹽水泥,試驗(yàn)中簡稱 PO 42.5;纖維素 MC 和羧甲基纖維素 CMC)、減水劑(萘系減水凝劑、防水劑(硬脂酸乳液,明礬石,有機(jī)硅)等。丙烯纖維,直徑為 29μm,長度為 10~15mm,橫截面為與設(shè)備子顯微鏡:S-2500 型 IR Scaning Election Mlection 電
(a) 絕干強(qiáng)度 (b) 吸水率圖 3.1 水泥對(duì)石膏性能影響的研究通過表 3.1 中的數(shù)據(jù)可知:水泥對(duì)試樣的標(biāo)稠用水量和凝結(jié)時(shí)間影響較小,增加水,試樣的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量保持穩(wěn)定,初終凝時(shí)間有微增長形勢(shì),這是因?yàn)樗嗍炝辖Y(jié)速率比脫硫石膏的凝結(jié)速率慢;從圖 3.1 可知試樣的絕干力學(xué)強(qiáng)度會(huì)因水泥的增現(xiàn)增加的形勢(shì),而吸水率則會(huì)快速下降。當(dāng)水泥摻量達(dá)到 20%時(shí),再加入水泥,試學(xué)性能變化不大。當(dāng)水泥摻量為 20%時(shí),試樣的絕干抗折、抗壓強(qiáng)度比未加水泥試分別增加了 57.1%、28.9%;2h、24h 的吸水率分別降低了 27.8%和 27.7%,當(dāng)水泥在 25%時(shí),試樣的吸水率仍然急劇的降低,但是試樣的絕干抗壓、抗折強(qiáng)度出現(xiàn)微形勢(shì)。綜上可知,水泥的最佳摻量為 20%。.2 水泥對(duì)脫硫石膏性能影響微觀分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]脫硫石膏砌塊力學(xué)性能的研究[J]. 何廷樹,孟曉林,史琛. 非金屬礦. 2014(02)
[2]新型脫硫石膏砌塊的制備及性能研究[J]. 杜傳偉,李國忠,朱江. 建筑砌塊與砌塊建筑. 2013(06)
[3]擠塑型聚苯乙烯保溫板燃燒特性[J]. 汪永路. 消防科學(xué)與技術(shù). 2013(09)
[4]脫硫石膏自保溫砌塊及其施工方法[J]. 張啟,張進(jìn). 墻材革新與建筑節(jié)能. 2012(12)
[5]高摻量粉煤灰輕質(zhì)自保溫砌塊的研制[J]. 杜世永. 粉煤灰綜合利用. 2012(05)
[6]提高脫硫石膏砌塊耐水性的研究[J]. 周紅,白志民,閆晶,鄭學(xué)松. 新型建筑材料. 2012(02)
[7]淺談建筑外墻自保溫節(jié)能體系的特點(diǎn)及應(yīng)用[J]. 翟春萍. 河南建材. 2011(03)
[8]輕質(zhì)混凝土自保溫砌塊的研制[J]. 俞衛(wèi)忠,蔣定輝. 建筑砌塊與砌塊建筑. 2011(01)
[9]混凝土自保溫夾芯復(fù)合砌塊成型設(shè)備與建筑結(jié)構(gòu)體系[J]. 金立虎. 遼寧建材. 2010(12)
[10]石膏自保溫外墻砌塊綜合優(yōu)勢(shì)分析[J]. 張濤,劉政辰. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2009(12)
碩士論文
[1]基于高性能泡沫混凝土的復(fù)合自保溫砌塊的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 范麗龍.浙江工業(yè)大學(xué) 2012
[2]復(fù)合自保溫混凝土砌塊砌體的試驗(yàn)研究[D]. 申繪芳.浙江工業(yè)大學(xué) 2010
本文編號(hào):3314467
【文章來源】:濟(jì)南大學(xué)山東省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
經(jīng)50℃和150℃熱處理的脫硫石膏的XRD圖譜
圖 2.2 EPS 外觀圖使用規(guī)格 42.5 硅酸鹽水泥,試驗(yàn)中簡稱 PO 42.5;纖維素 MC 和羧甲基纖維素 CMC)、減水劑(萘系減水凝劑、防水劑(硬脂酸乳液,明礬石,有機(jī)硅)等。丙烯纖維,直徑為 29μm,長度為 10~15mm,橫截面為與設(shè)備子顯微鏡:S-2500 型 IR Scaning Election Mlection 電
(a) 絕干強(qiáng)度 (b) 吸水率圖 3.1 水泥對(duì)石膏性能影響的研究通過表 3.1 中的數(shù)據(jù)可知:水泥對(duì)試樣的標(biāo)稠用水量和凝結(jié)時(shí)間影響較小,增加水,試樣的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量保持穩(wěn)定,初終凝時(shí)間有微增長形勢(shì),這是因?yàn)樗嗍炝辖Y(jié)速率比脫硫石膏的凝結(jié)速率慢;從圖 3.1 可知試樣的絕干力學(xué)強(qiáng)度會(huì)因水泥的增現(xiàn)增加的形勢(shì),而吸水率則會(huì)快速下降。當(dāng)水泥摻量達(dá)到 20%時(shí),再加入水泥,試學(xué)性能變化不大。當(dāng)水泥摻量為 20%時(shí),試樣的絕干抗折、抗壓強(qiáng)度比未加水泥試分別增加了 57.1%、28.9%;2h、24h 的吸水率分別降低了 27.8%和 27.7%,當(dāng)水泥在 25%時(shí),試樣的吸水率仍然急劇的降低,但是試樣的絕干抗壓、抗折強(qiáng)度出現(xiàn)微形勢(shì)。綜上可知,水泥的最佳摻量為 20%。.2 水泥對(duì)脫硫石膏性能影響微觀分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]脫硫石膏砌塊力學(xué)性能的研究[J]. 何廷樹,孟曉林,史琛. 非金屬礦. 2014(02)
[2]新型脫硫石膏砌塊的制備及性能研究[J]. 杜傳偉,李國忠,朱江. 建筑砌塊與砌塊建筑. 2013(06)
[3]擠塑型聚苯乙烯保溫板燃燒特性[J]. 汪永路. 消防科學(xué)與技術(shù). 2013(09)
[4]脫硫石膏自保溫砌塊及其施工方法[J]. 張啟,張進(jìn). 墻材革新與建筑節(jié)能. 2012(12)
[5]高摻量粉煤灰輕質(zhì)自保溫砌塊的研制[J]. 杜世永. 粉煤灰綜合利用. 2012(05)
[6]提高脫硫石膏砌塊耐水性的研究[J]. 周紅,白志民,閆晶,鄭學(xué)松. 新型建筑材料. 2012(02)
[7]淺談建筑外墻自保溫節(jié)能體系的特點(diǎn)及應(yīng)用[J]. 翟春萍. 河南建材. 2011(03)
[8]輕質(zhì)混凝土自保溫砌塊的研制[J]. 俞衛(wèi)忠,蔣定輝. 建筑砌塊與砌塊建筑. 2011(01)
[9]混凝土自保溫夾芯復(fù)合砌塊成型設(shè)備與建筑結(jié)構(gòu)體系[J]. 金立虎. 遼寧建材. 2010(12)
[10]石膏自保溫外墻砌塊綜合優(yōu)勢(shì)分析[J]. 張濤,劉政辰. 墻材革新與建筑節(jié)能. 2009(12)
碩士論文
[1]基于高性能泡沫混凝土的復(fù)合自保溫砌塊的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 范麗龍.浙江工業(yè)大學(xué) 2012
[2]復(fù)合自保溫混凝土砌塊砌體的試驗(yàn)研究[D]. 申繪芳.浙江工業(yè)大學(xué) 2010
本文編號(hào):3314467
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