基于正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)的內(nèi)養(yǎng)護(hù)劑SAP在鋼管微膨脹混凝土中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2023-06-02 05:35
為了研究工程用鋼管微膨脹混凝土的多目標(biāo)性能需求,采用正交試驗(yàn)的方法研究了膨脹劑、高吸水性樹(shù)脂SAP、硅灰3種因素對(duì)C50鋼管微膨脹混凝土工作性、力學(xué)性能和耐久性的影響。利用極差分析及方差分析方法分析了各因素對(duì)試驗(yàn)指標(biāo)的主次順序、顯著性影響;谡辉囼(yàn)綜合平衡法分析得出C50鋼管微膨脹混凝土在本試驗(yàn)條件下的最優(yōu)配合比,并通過(guò)最優(yōu)配合比設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比分析,結(jié)果表明:該最優(yōu)配合比的工作性、力學(xué)性能和耐久性能相對(duì)于基準(zhǔn)組均有較大提升,證實(shí)了該配合比的混凝土滿足所需的多目標(biāo)綜合性能需求。此外,通過(guò)壓汞試驗(yàn)研究了最優(yōu)配合比混凝土微觀孔結(jié)構(gòu)的變化情況,結(jié)果表明:SAP或SAP和硅灰的摻入使得鋼管微膨脹混凝土最可幾孔徑有不同程度的減小且孔隙均向小孔方向發(fā)展,使其抗氯離子滲透性能提高; SAP和硅灰的復(fù)合摻入使得鋼管微膨脹混凝土無(wú)害孔占比明顯增加,有害孔和多害孔比例減少,孔徑分布更合理,使其孔隙結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善。因此,該研究對(duì)于復(fù)合型外摻料在鋼管密封環(huán)境中的應(yīng)用可提供參考。
【文章頁(yè)數(shù)】:12 頁(yè)
【文章目錄】:
0 引言
1 試驗(yàn)原材料及方案
1.1 試驗(yàn)原材料
1.2 鋼管混凝土配合比正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案
1.2.1 試驗(yàn)?zāi)康募爸笜?biāo)確定
1.2.2 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
1.2.3 試驗(yàn)方法
(1) 工作性能
(2) 力學(xué)性能
(3)電通量
(4)孔結(jié)構(gòu)
2 正交試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.1 坍落度結(jié)果分析
2.1.1 極差分析
2.1.2 方差分析
2.2 抗壓強(qiáng)度結(jié)果分析
2.2.1 極差分析
2.2.2 方差分析
2.3 電通量結(jié)果分析
2.3.1 極差分析
2.3.2 方差分析
2.4 正交試驗(yàn)最優(yōu)配合比優(yōu)選(綜合平衡法)
2.5 正交試驗(yàn)最優(yōu)配合比設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比試驗(yàn)
2.5.1 最優(yōu)組驗(yàn)對(duì)比驗(yàn)配合比確定
2.5.2 抗壓強(qiáng)度、坍落度、電通量對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
2.5.3 混凝土孔結(jié)構(gòu)對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
3 結(jié)論
本文編號(hào):3827767
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0 引言
1 試驗(yàn)原材料及方案
1.1 試驗(yàn)原材料
1.2 鋼管混凝土配合比正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案
1.2.1 試驗(yàn)?zāi)康募爸笜?biāo)確定
1.2.2 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)
1.2.3 試驗(yàn)方法
(1) 工作性能
(2) 力學(xué)性能
(3)電通量
(4)孔結(jié)構(gòu)
2 正交試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.1 坍落度結(jié)果分析
2.1.1 極差分析
2.1.2 方差分析
2.2 抗壓強(qiáng)度結(jié)果分析
2.2.1 極差分析
2.2.2 方差分析
2.3 電通量結(jié)果分析
2.3.1 極差分析
2.3.2 方差分析
2.4 正交試驗(yàn)最優(yōu)配合比優(yōu)選(綜合平衡法)
2.5 正交試驗(yàn)最優(yōu)配合比設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比試驗(yàn)
2.5.1 最優(yōu)組驗(yàn)對(duì)比驗(yàn)配合比確定
2.5.2 抗壓強(qiáng)度、坍落度、電通量對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
2.5.3 混凝土孔結(jié)構(gòu)對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
3 結(jié)論
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