青藏高原氣候環(huán)境對混凝土強度和抗?jié)B性的影響
發(fā)布時間:2021-04-06 00:21
為了研究青藏高原氣候環(huán)境對混凝土性能的影響,在高原和平原地區(qū)完成相同配比混凝土的制備與養(yǎng)護工作,并結(jié)合強度、抗?jié)B性、氣孔結(jié)構(gòu)、顯微硬度以及掃描電鏡與原子力顯微鏡分析等測試對比研究混凝土性能的差異,從宏觀、細觀和微觀多個角度揭示高原氣候條件對混凝土性能與內(nèi)部結(jié)構(gòu)帶來的影響與作用機理。結(jié)果表明:高原地區(qū)制備且標準養(yǎng)護組混凝土的抗壓強度與抗?jié)B性都最優(yōu),其次是平原地區(qū)制備且標準養(yǎng)護組,高原地區(qū)制備且室外自然養(yǎng)護組性能最差;低氣壓導致混凝土拌合物含氣量降低和工作性下降;高原標準養(yǎng)護下硬化混凝土含氣量最低,平均孔徑最小,而高原室外自然養(yǎng)護下硬化混凝土含氣量最大,平均孔徑最大;高原地區(qū)制備的混凝土,在標準養(yǎng)護條件下界面過渡區(qū)密實程度最高,結(jié)構(gòu)均勻,其顯微硬度最大,而室外自然養(yǎng)護條件下界面過渡區(qū)密實程度最差,微裂紋密布,結(jié)構(gòu)粗糙,其顯微硬度最小;而高原地區(qū)制備且室外自然養(yǎng)護條件下,混凝土氣孔結(jié)構(gòu)參數(shù)和界面過渡區(qū)微結(jié)構(gòu)整體最差,以上原因的綜合作用給混凝土力學和抗?jié)B性帶來極為不利的影響?傮w來講,青藏高原氣候環(huán)境對混凝土性能的負面影響主要源于室外養(yǎng)護條件,而非制備過程。
【文章來源】:中國公路學報. 2020,33(07)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:13 頁
【部分圖文】:
MC組混凝土室外養(yǎng)護現(xiàn)場
混凝土的孔結(jié)構(gòu)通過新拌混凝土的含氣量以及硬化混凝土的氣孔結(jié)構(gòu)分析來表征。新拌混凝土的初始含氣量測試方法根據(jù)《普通混凝土拌合物性能試驗方法》(GB/T 50080—2016),將攪拌均勻的新拌混凝土裝入直讀式混凝土含氣量測定儀進行測定。硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析需要對混凝土試塊進行預處理,具體方法為:首先將養(yǎng)護齡期至28 d的100 mm×100 mm×100 mm正方體混凝土試塊沿豎向切割成100 mm×100 mm×20 mm的薄片試樣,依次采用600目、800目、1 000目、1 500目和2 000目的砂紙對試樣進行反復打磨,打磨至在鏡面下看不到劃痕時停止;然后將試樣置于超聲波清洗器中,利用無水乙醇作為清洗液清洗10 min,去除混凝土表面以及孔隙中的粉末;利用黑色墨水對試樣表面進行染色,干燥后在其表面抹上納米碳酸鈣粉末用以填充孔隙;最后用刀片刮去表面多余的粉末即完成試樣制備。參照ASTM C457/C457M“Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”,采用CABR-457型硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析儀分析氣孔結(jié)構(gòu)參數(shù)(含氣量、平均孔徑和氣孔間距系數(shù)等)[20-21]。氣孔結(jié)構(gòu)測試的試樣制備過程如圖3所示,氣孔結(jié)構(gòu)分析圖譜見圖4。
硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析需要對混凝土試塊進行預處理,具體方法為:首先將養(yǎng)護齡期至28 d的100 mm×100 mm×100 mm正方體混凝土試塊沿豎向切割成100 mm×100 mm×20 mm的薄片試樣,依次采用600目、800目、1 000目、1 500目和2 000目的砂紙對試樣進行反復打磨,打磨至在鏡面下看不到劃痕時停止;然后將試樣置于超聲波清洗器中,利用無水乙醇作為清洗液清洗10 min,去除混凝土表面以及孔隙中的粉末;利用黑色墨水對試樣表面進行染色,干燥后在其表面抹上納米碳酸鈣粉末用以填充孔隙;最后用刀片刮去表面多余的粉末即完成試樣制備。參照ASTM C457/C457M“Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”,采用CABR-457型硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析儀分析氣孔結(jié)構(gòu)參數(shù)(含氣量、平均孔徑和氣孔間距系數(shù)等)[20-21]。氣孔結(jié)構(gòu)測試的試樣制備過程如圖3所示,氣孔結(jié)構(gòu)分析圖譜見圖4。1.2.3 顯微硬度與微結(jié)構(gòu)測試
【參考文獻】:
期刊論文
[1]冰川區(qū)不同氣溫估算方法評估——以藏東南帕隆4號冰川為例[J]. 趙傳熙,楊威,朱美林,王永杰. 冰川凍土. 2019(06)
[2]季凍區(qū)路面混凝土界面區(qū)劣化行為及與強度相關(guān)性[J]. 郭寅川,申愛琴,王勝難,李鵬,周勝波. 中國公路學報. 2019(08)
[3]基于原子力顯微鏡PeakForce QNM模式下的水泥基材料微區(qū)力學性能研究[J]. 羅曉雷,施韜,顧元. 科技通報. 2019(05)
[4]干燥引起的初始缺陷對混凝土宏觀性能的影響[J]. 李曙光,郝偉男,陳改新,紀國晉,卿龍邦. 建筑材料學報. 2018(06)
[5]低溫(3℃)養(yǎng)護條件下不同水膠比對引氣混凝土孔結(jié)構(gòu)參數(shù)及抗?jié)B性的影響[J]. 梁柯鑫,王起才,張凱,張戎令,崔曉寧,李進前. 硅酸鹽通報. 2018(03)
[6]環(huán)境氣壓降低對水體表面張力系數(shù)的影響[J]. 王余杰,張陸陳,駱少澤. 科學技術(shù)與工程. 2017(36)
[7]干寒大溫差環(huán)境下混凝土的抗裂性能、力學性能及氣孔結(jié)構(gòu)分析[J]. 李強,王起才,張戎令,代金鵬,康健. 硅酸鹽通報. 2017(09)
[8]-3℃養(yǎng)護條件下不同齡期引氣混凝土強度及滲透性試驗規(guī)律研究[J]. 張瑞穩(wěn),王起才,張戎令,代金鵬,張凱,王云天. 混凝土. 2017(07)
[9]負溫環(huán)境下混凝土力學性能及水化特征研究[J]. 胡玉兵,苗廣營,熊羽. 建筑材料學報. 2017(06)
[10]低氣壓環(huán)境對混凝土含氣量及氣泡穩(wěn)定性的影響[J]. 李雪峰,付智. 硅酸鹽學報. 2015(08)
博士論文
[1]青藏高原地區(qū)混凝土抗凍設計及預防措施研究[D]. 李雪峰.東南大學 2015
碩士論文
[1]低壓低濕養(yǎng)護對混凝土性能影響的研究[D]. 馬新飛.哈爾濱工業(yè)大學 2016
本文編號:3120383
【文章來源】:中國公路學報. 2020,33(07)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:13 頁
【部分圖文】:
MC組混凝土室外養(yǎng)護現(xiàn)場
混凝土的孔結(jié)構(gòu)通過新拌混凝土的含氣量以及硬化混凝土的氣孔結(jié)構(gòu)分析來表征。新拌混凝土的初始含氣量測試方法根據(jù)《普通混凝土拌合物性能試驗方法》(GB/T 50080—2016),將攪拌均勻的新拌混凝土裝入直讀式混凝土含氣量測定儀進行測定。硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析需要對混凝土試塊進行預處理,具體方法為:首先將養(yǎng)護齡期至28 d的100 mm×100 mm×100 mm正方體混凝土試塊沿豎向切割成100 mm×100 mm×20 mm的薄片試樣,依次采用600目、800目、1 000目、1 500目和2 000目的砂紙對試樣進行反復打磨,打磨至在鏡面下看不到劃痕時停止;然后將試樣置于超聲波清洗器中,利用無水乙醇作為清洗液清洗10 min,去除混凝土表面以及孔隙中的粉末;利用黑色墨水對試樣表面進行染色,干燥后在其表面抹上納米碳酸鈣粉末用以填充孔隙;最后用刀片刮去表面多余的粉末即完成試樣制備。參照ASTM C457/C457M“Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”,采用CABR-457型硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析儀分析氣孔結(jié)構(gòu)參數(shù)(含氣量、平均孔徑和氣孔間距系數(shù)等)[20-21]。氣孔結(jié)構(gòu)測試的試樣制備過程如圖3所示,氣孔結(jié)構(gòu)分析圖譜見圖4。
硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析需要對混凝土試塊進行預處理,具體方法為:首先將養(yǎng)護齡期至28 d的100 mm×100 mm×100 mm正方體混凝土試塊沿豎向切割成100 mm×100 mm×20 mm的薄片試樣,依次采用600目、800目、1 000目、1 500目和2 000目的砂紙對試樣進行反復打磨,打磨至在鏡面下看不到劃痕時停止;然后將試樣置于超聲波清洗器中,利用無水乙醇作為清洗液清洗10 min,去除混凝土表面以及孔隙中的粉末;利用黑色墨水對試樣表面進行染色,干燥后在其表面抹上納米碳酸鈣粉末用以填充孔隙;最后用刀片刮去表面多余的粉末即完成試樣制備。參照ASTM C457/C457M“Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”,采用CABR-457型硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析儀分析氣孔結(jié)構(gòu)參數(shù)(含氣量、平均孔徑和氣孔間距系數(shù)等)[20-21]。氣孔結(jié)構(gòu)測試的試樣制備過程如圖3所示,氣孔結(jié)構(gòu)分析圖譜見圖4。1.2.3 顯微硬度與微結(jié)構(gòu)測試
【參考文獻】:
期刊論文
[1]冰川區(qū)不同氣溫估算方法評估——以藏東南帕隆4號冰川為例[J]. 趙傳熙,楊威,朱美林,王永杰. 冰川凍土. 2019(06)
[2]季凍區(qū)路面混凝土界面區(qū)劣化行為及與強度相關(guān)性[J]. 郭寅川,申愛琴,王勝難,李鵬,周勝波. 中國公路學報. 2019(08)
[3]基于原子力顯微鏡PeakForce QNM模式下的水泥基材料微區(qū)力學性能研究[J]. 羅曉雷,施韜,顧元. 科技通報. 2019(05)
[4]干燥引起的初始缺陷對混凝土宏觀性能的影響[J]. 李曙光,郝偉男,陳改新,紀國晉,卿龍邦. 建筑材料學報. 2018(06)
[5]低溫(3℃)養(yǎng)護條件下不同水膠比對引氣混凝土孔結(jié)構(gòu)參數(shù)及抗?jié)B性的影響[J]. 梁柯鑫,王起才,張凱,張戎令,崔曉寧,李進前. 硅酸鹽通報. 2018(03)
[6]環(huán)境氣壓降低對水體表面張力系數(shù)的影響[J]. 王余杰,張陸陳,駱少澤. 科學技術(shù)與工程. 2017(36)
[7]干寒大溫差環(huán)境下混凝土的抗裂性能、力學性能及氣孔結(jié)構(gòu)分析[J]. 李強,王起才,張戎令,代金鵬,康健. 硅酸鹽通報. 2017(09)
[8]-3℃養(yǎng)護條件下不同齡期引氣混凝土強度及滲透性試驗規(guī)律研究[J]. 張瑞穩(wěn),王起才,張戎令,代金鵬,張凱,王云天. 混凝土. 2017(07)
[9]負溫環(huán)境下混凝土力學性能及水化特征研究[J]. 胡玉兵,苗廣營,熊羽. 建筑材料學報. 2017(06)
[10]低氣壓環(huán)境對混凝土含氣量及氣泡穩(wěn)定性的影響[J]. 李雪峰,付智. 硅酸鹽學報. 2015(08)
博士論文
[1]青藏高原地區(qū)混凝土抗凍設計及預防措施研究[D]. 李雪峰.東南大學 2015
碩士論文
[1]低壓低濕養(yǎng)護對混凝土性能影響的研究[D]. 馬新飛.哈爾濱工業(yè)大學 2016
本文編號:3120383
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