中高溫C40大體積混凝土承臺配合比設計及溫度控制
發(fā)布時間:2022-05-03 02:48
在大體積混凝土的配合比設計、生產(chǎn)施工及應用過程中,通常采用優(yōu)化配合比、優(yōu)選原材料、循環(huán)冷卻水降溫技術(shù)措施等,在保證混凝土工作性能、力學性能符合設計施工要求的同時,能夠有效降低混凝土的水化放熱量和絕熱溫升,降低由溫度應力引起溫度裂縫的風險。本文以中高溫C40大體積承臺混凝土為研究對象,分析了不同種類的水泥、粉煤灰和礦渣粉的水化放熱特性,優(yōu)選整體水化放熱量較小,符合大體積混凝土溫度控制要求的膠凝材料體系。根據(jù)計算得到的基準配合比,通過雙摻礦物摻合料、優(yōu)選外加劑和骨料等進行配合比優(yōu)化,研究了配合比關(guān)鍵參數(shù)對大體積混凝土工作性能、力學性能、凝結(jié)時間等的影響,確定大體積混凝土的最優(yōu)配合比。按照大體積混凝土溫度控制的要求,進行混凝土絕熱溫升值及溫度應力場的模擬計算分析,并布置合理的循環(huán)冷卻水管并進行溫度監(jiān)測。得出的主要結(jié)論如下:(1)膠凝材料水化放熱試驗研究表明:劉總旗水泥的水化放熱量最高,永發(fā)和玉珠水泥次之,嘉華水泥的3d和7d水化放熱量最低,水化熱溫度排序為:劉總旗水泥>永發(fā)水泥>玉珠水泥>嘉華水泥。水泥-粉煤灰膠凝材料體系中,采用恒陽粉煤灰的膠凝材料水化放熱量小于漢華粉煤灰...
【文章頁數(shù)】:82 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 大體積混凝土
1.2.1 大體積混凝土的定義
1.2.2 大體積混凝土的結(jié)構(gòu)特點
1.2.3 大體積混凝土的主要存在問題
1.3 大體積混凝土的溫度裂縫
1.3.1 大體積混凝土溫度裂縫
1.3.2 大體積混凝土溫度裂縫的形成原因
1.3.3 大體積混凝土溫度裂縫的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4 大體積混凝土承臺溫度控制技術(shù)研究
1.4.1 原材料選擇
1.4.2 施工措施
1.4.3 溫度檢測
1.4.4 預埋冷卻管法
1.4.5 相變材料(PCM)控制法
1.5 研究內(nèi)容
2 試驗原材料與測試方法
2.1 試驗原材料
2.1.1 水泥
2.1.2 粉煤灰
2.1.3 礦渣粉
2.1.4 骨料
2.1.5 外加劑
2.2 試驗方法
2.2.1 力學性能測試方法
2.2.2 抗裂性能與抗碳化性能測試方法
3 大體積混凝土膠凝材料體系研究
3.1 純水泥膠凝體系
3.1.1 不同品牌水泥的基本性能研究
3.1.2 不同品牌水泥的水化熱研究
3.2 粉煤灰對膠凝體系性能的影響
3.2.1 粉煤灰-水泥膠凝體系的水化熱試驗研究
3.2.2 粉煤灰的優(yōu)選
3.3 礦渣粉對膠凝體系性能的影響
3.3.1 礦渣粉-水泥膠凝體系的水化熱試驗研究
3.3.2 礦渣粉的優(yōu)選
3.4 粉煤灰-礦渣粉-水泥膠凝材料體系的性能研究
3.5 本章小結(jié)
4 大體積混凝土配合比設計優(yōu)化研究
4.1 混凝土配合比設計
4.2 混凝土配合比優(yōu)化
4.2.1 雙摻粉煤灰和礦渣粉對混凝土性能的影響
4.2.2 外加劑對混凝土性能的影響
4.2.3 骨料級配對混凝土性能的影響
4.3 本章小結(jié)
5 大體積混凝土水化熱及溫度裂縫控制研究
5.1 溫度控制的目的及指標
5.1.1 溫度控制的目的
5.1.2 溫度控制指標
5.2 溫度控制的內(nèi)容與方法
5.3 混凝土絕熱溫升和溫度應力模擬計算
5.3.1 基本計算資料
5.3.2 溫度計算結(jié)果
5.3.3 溫度計算結(jié)果分析
5.3.4 應力計算
5.4 溫度監(jiān)測與溫度控制研究
5.4.1 測溫監(jiān)控
5.4.2 溫度控制研究
5.5 本章小結(jié)
6 粉煤灰和礦渣粉對混凝土性能的影響
6.1 混凝土抗裂性能
6.1.1 礦物摻合料對混凝土抗開裂性能的影響
6.1.2 不同外加劑摻量對混凝土的抗開裂性能的影響
6.2 混凝土抗碳化性能
6.2.1 水泥對混凝土抗碳化性能的影響
6.2.2 礦物摻合料對混凝土抗碳化性能的影響
6.3 本章小結(jié)
7 主要結(jié)論與展望
7.1 結(jié)論
7.2 展望
參考文獻
附錄 碩士研究生學習階段發(fā)表論文
致謝
本文編號:3650475
【文章頁數(shù)】:82 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 大體積混凝土
1.2.1 大體積混凝土的定義
1.2.2 大體積混凝土的結(jié)構(gòu)特點
1.2.3 大體積混凝土的主要存在問題
1.3 大體積混凝土的溫度裂縫
1.3.1 大體積混凝土溫度裂縫
1.3.2 大體積混凝土溫度裂縫的形成原因
1.3.3 大體積混凝土溫度裂縫的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4 大體積混凝土承臺溫度控制技術(shù)研究
1.4.1 原材料選擇
1.4.2 施工措施
1.4.3 溫度檢測
1.4.4 預埋冷卻管法
1.4.5 相變材料(PCM)控制法
1.5 研究內(nèi)容
2 試驗原材料與測試方法
2.1 試驗原材料
2.1.1 水泥
2.1.2 粉煤灰
2.1.3 礦渣粉
2.1.4 骨料
2.1.5 外加劑
2.2 試驗方法
2.2.1 力學性能測試方法
2.2.2 抗裂性能與抗碳化性能測試方法
3 大體積混凝土膠凝材料體系研究
3.1 純水泥膠凝體系
3.1.1 不同品牌水泥的基本性能研究
3.1.2 不同品牌水泥的水化熱研究
3.2 粉煤灰對膠凝體系性能的影響
3.2.1 粉煤灰-水泥膠凝體系的水化熱試驗研究
3.2.2 粉煤灰的優(yōu)選
3.3 礦渣粉對膠凝體系性能的影響
3.3.1 礦渣粉-水泥膠凝體系的水化熱試驗研究
3.3.2 礦渣粉的優(yōu)選
3.4 粉煤灰-礦渣粉-水泥膠凝材料體系的性能研究
3.5 本章小結(jié)
4 大體積混凝土配合比設計優(yōu)化研究
4.1 混凝土配合比設計
4.2 混凝土配合比優(yōu)化
4.2.1 雙摻粉煤灰和礦渣粉對混凝土性能的影響
4.2.2 外加劑對混凝土性能的影響
4.2.3 骨料級配對混凝土性能的影響
4.3 本章小結(jié)
5 大體積混凝土水化熱及溫度裂縫控制研究
5.1 溫度控制的目的及指標
5.1.1 溫度控制的目的
5.1.2 溫度控制指標
5.2 溫度控制的內(nèi)容與方法
5.3 混凝土絕熱溫升和溫度應力模擬計算
5.3.1 基本計算資料
5.3.2 溫度計算結(jié)果
5.3.3 溫度計算結(jié)果分析
5.3.4 應力計算
5.4 溫度監(jiān)測與溫度控制研究
5.4.1 測溫監(jiān)控
5.4.2 溫度控制研究
5.5 本章小結(jié)
6 粉煤灰和礦渣粉對混凝土性能的影響
6.1 混凝土抗裂性能
6.1.1 礦物摻合料對混凝土抗開裂性能的影響
6.1.2 不同外加劑摻量對混凝土的抗開裂性能的影響
6.2 混凝土抗碳化性能
6.2.1 水泥對混凝土抗碳化性能的影響
6.2.2 礦物摻合料對混凝土抗碳化性能的影響
6.3 本章小結(jié)
7 主要結(jié)論與展望
7.1 結(jié)論
7.2 展望
參考文獻
附錄 碩士研究生學習階段發(fā)表論文
致謝
本文編號:3650475
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