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導(dǎo)電相對(duì)電熱混凝土性能影響研究

發(fā)布時(shí)間:2017-08-31 19:37

  本文關(guān)鍵詞:導(dǎo)電相對(duì)電熱混凝土性能影響研究


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【摘要】:導(dǎo)電性是導(dǎo)電混凝土最重要的性能指標(biāo)之一,導(dǎo)電相材料及導(dǎo)電相在水泥基材料中的分散狀況決定其復(fù)合材料導(dǎo)電性能的優(yōu)劣。導(dǎo)電相材料如何在水泥基材料中均勻分布是現(xiàn)如今研究導(dǎo)電混凝土的一個(gè)重大的難題,因此,研究導(dǎo)電相材料在水泥基材料中的分散方式具有重要意義。本文依據(jù)纖維表面處理的原理,在研究碳纖維的分散方式的同時(shí),探究分散狀況對(duì)電熱混凝土導(dǎo)電性能及力學(xué)性能的影響。首先,通過分散劑及制備工藝的合理選擇優(yōu)選出使碳纖維懸浮液分散較好的分散劑類型及濃度。其次,使用優(yōu)選出的15種不同濃度的六偏磷酸鈉(SHMP)、十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)、十二烷基硫酸鈉(SDS)和羥乙基纖維素(HEC)作為分散劑分散碳纖維,在固定水灰比,固定灰砂比,固定導(dǎo)電相摻量的條件下硬化試件,通過對(duì)試件導(dǎo)電性能及抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度的測(cè)定,綜合考慮強(qiáng)度及導(dǎo)電性,得出分散效果最佳的分散劑及其濃度。再次,利用正交試驗(yàn)研究碳纖維、石墨、硅灰摻量及HEC濃度對(duì)電熱性導(dǎo)電混凝土力學(xué)性能和電學(xué)性能的影響。通過極差分析及方差分析,研究碳纖維摻量,石墨摻量、HEC濃度及硅灰摻量各組分對(duì)電熱性導(dǎo)電混凝土力學(xué)性能和導(dǎo)電性能的影響規(guī)律。最后,通過對(duì)配合比優(yōu)化,以抗折強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度及電阻率三個(gè)性能指標(biāo)設(shè)計(jì)出三組最佳配合比,并對(duì)最佳配合比進(jìn)行驗(yàn)證。研究結(jié)果表明:(1)五種分散劑中,HEC(500Mpa.s)作為分散劑,配制的碳纖維石墨水泥砂漿試件的力學(xué)性能和導(dǎo)電性能在16組試件中達(dá)到最佳,HEC(500Mpa.s)的最佳濃度為1.8%。(2)影響電熱性導(dǎo)電混凝土14天抗折強(qiáng)度的因素主次順序?yàn)?石墨碳纖維硅灰HEC濃度;影響電熱性導(dǎo)電混凝土28天抗折強(qiáng)度的因素主次順序?yàn)?石墨碳纖維HEC濃度硅灰;影響電熱性導(dǎo)電混凝土14d與28d抗壓強(qiáng)度的因素主次順序?yàn)?石墨硅灰碳纖維HEC濃度;影響電熱性導(dǎo)電混凝土28d和56d電阻率的因素主次順序?yàn)樘祭w維石墨硅灰HEC濃度。(3)碳纖維、石墨、HEC及硅灰在一定摻量或濃度范圍內(nèi)對(duì)電熱性導(dǎo)電混凝土性能影響規(guī)律具有差異性。(4)三組優(yōu)選的配合比,都能基本滿足技術(shù)指標(biāo)對(duì)抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度以及電阻率的要求,但是第三組配合比存在成本較高的問題。
【關(guān)鍵詞】:分散劑 碳纖維 超聲振動(dòng) 電熱混凝土
【學(xué)位授予單位】:重慶交通大學(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4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 緒論9-15
  • 1.1 研究背景及意義9-10
  • 1.2 導(dǎo)電砼國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀與發(fā)展動(dòng)態(tài)10-13
  • 1.3 研究的主要內(nèi)容13-14
  • 1.4 技術(shù)路線14-15
  • 第二章 原材料及試驗(yàn)設(shè)備15-24
  • 2.1 原材料及技術(shù)要求15-21
  • 2.1.1 水泥15
  • 2.1.2 硅灰15-16
  • 2.1.3 細(xì)集料16-17
  • 2.1.4 減水劑17
  • 2.1.5 拌和水17
  • 2.1.6 導(dǎo)電相17-19
  • 2.1.7 分散劑19-21
  • 2.1.8 消泡劑(磷酸三丁脂)21
  • 2.2 儀器設(shè)備及試驗(yàn)方法21-24
  • 2.2.1 碳纖維初步分散評(píng)價(jià)方法21
  • 2.2.2 抗壓強(qiáng)度及抗折強(qiáng)度21-22
  • 2.2.3 電阻率22-23
  • 2.2.4 其他23-24
  • 第三章 碳纖維分散試驗(yàn)及分析24-33
  • 3.1 碳纖維懸浮液分散試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)24-26
  • 3.2 碳纖維分散懸浮液的制備26
  • 3.3 試驗(yàn)結(jié)果分析26-31
  • 3.3.1 六偏磷酸鈉溶液分散碳纖維結(jié)果及分析26-28
  • 3.3.2 SDBS溶液分散碳纖維結(jié)果及分析28-29
  • 3.3.3 SDS溶液分散碳纖維結(jié)果及分析29
  • 3.3.4 HEC(500Mpa.s)溶液分散碳纖維結(jié)果及分析29-31
  • 3.3.5 HEC(4000Mpa.s)溶液分散碳纖維結(jié)果及分析31
  • 3.4 本章小結(jié)31-33
  • 第四章 碳纖維石墨水泥砂漿性能研究33-44
  • 4.1 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)33-35
  • 4.1.1 電極的制備及布置33
  • 4.1.2 外加電壓33-34
  • 4.1.3 水灰比與砂灰比34
  • 4.1.4 導(dǎo)電相及減水劑34
  • 4.1.5 配合比的確定34-35
  • 4.2 成型試件35-36
  • 4.3 抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度試驗(yàn)36-39
  • 4.3.1 試驗(yàn)方法36-37
  • 4.3.2 結(jié)果及分析37-39
  • 4.4 電阻率測(cè)試39-43
  • 4.4.1 試驗(yàn)方法39-40
  • 4.4.2 結(jié)果及分析40-43
  • 4.5 本章小結(jié)43-44
  • 第五章 電熱性導(dǎo)電混凝土性能研究44-67
  • 5.1 電熱性混凝土技術(shù)指標(biāo)44-45
  • 5.1.1 抗折強(qiáng)度指標(biāo)44
  • 5.1.2 抗壓強(qiáng)度指標(biāo)44-45
  • 5.1.3 導(dǎo)電性能指標(biāo)45
  • 5.2 電熱性導(dǎo)電混凝土配合比設(shè)計(jì)45-46
  • 5.2.1 配合比設(shè)計(jì)原則45
  • 5.2.2 配合比設(shè)計(jì)45-46
  • 5.3 電熱性導(dǎo)電混凝土制備工藝46-47
  • 5.3.1 拌合工藝46-47
  • 5.3.2 成型工藝47
  • 5.3.3 養(yǎng)護(hù)工藝47
  • 5.4 電熱性混凝土正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)47-61
  • 5.4.1 正交試驗(yàn)因素與水平選擇48-49
  • 5.4.2 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)49-50
  • 5.4.3 正交試驗(yàn)結(jié)果極差分析50-58
  • 5.4.4 正交試驗(yàn)結(jié)果方差分析58-59
  • 5.4.5 最佳配合比的確定59-60
  • 5.4.6 最佳配合比性能驗(yàn)證60-61
  • 5.5 各組分對(duì)混凝土性能影響61-65
  • 5.5.1 碳纖維摻量對(duì)混凝土性能影響61-63
  • 5.5.2 石墨摻量對(duì)混凝土性能影響63-64
  • 5.5.3 HEC濃度對(duì)混凝土性能影響64
  • 5.5.4 硅灰摻量對(duì)混凝土性能影響64-65
  • 5.6 本章小結(jié)65-67
  • 第六章 結(jié)論與展望67-69
  • 6.1 主要研究結(jié)論67-68
  • 6.2 展望68-69
  • 致謝69-70
  • 參考文獻(xiàn)70-72
  • 攻讀學(xué)位期間取得的研究成果72

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3 李文俊;;影,

本文編號(hào):767518


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