抗裂水泥在預拌混凝土中應用的技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-12-29 10:46
對于現(xiàn)代混凝土來說,大量使用礦物摻合料是客觀現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,盡管水泥在混凝土中用量趨于降低,但仍舊對混凝土和易性、強度以及各項性能起到不可替代的重要作用,水泥依舊在現(xiàn)代混凝土中扮演著重要角色,仍然是現(xiàn)代混凝土的“重要基因”。目前水泥存在著細度過細、早期強度高和水化放熱量偏大、混合材料品種和含量混亂、熟料中C3A含量偏高、堿度偏高等問題?沽阉嗤ㄟ^控制細度和改變礦物組成達到對現(xiàn)代混凝土體積穩(wěn)定性的優(yōu)化,減少開裂現(xiàn)象的發(fā)生,對混凝土結(jié)構(gòu)耐久性有很大幫助,進而解決水泥在實際應用中存在的問題。本文研究的主體抗裂水泥是一種控制熟料礦物C3A和C3S含量,C2S和C4AF含量相對較高、堿含量較低的硅酸鹽水泥。通過對比抗裂水泥與普通硅酸鹽水泥在水泥凈漿與膠砂的開裂敏感性研究、C35和C50強度等級混凝土的和易性、抗壓強度、體積穩(wěn)定性與耐久性以及一定微觀方面的影響,進一步分析抗裂水泥的特性和適用范圍。結(jié)果表明:抗裂水泥與普通水泥相比,與減水劑的相容性更好;水化放熱速率和水化放熱量更低;具有較...
【文章來源】:北京建筑大學北京市
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
課題的試驗研究流程
混凝土抗裂模具的俯視圖和側(cè)視圖
第2章試驗原材料與試驗方法192.2試驗儀器2.2.1抗裂模具混凝土試驗采用設計的抗裂模具進行混凝土抗裂試驗,成型24h后拆掉模具四周的擋板,并開始觀察混凝土抗裂試塊的開裂情況,試塊于室外實際環(huán)境下平整的地面存放?沽涯>叱叽缭斠妶D2-3。在其基礎上,可以按比例縮小模具尺寸評價水泥凈漿抗裂性能,此外,還可以根據(jù)要求改變模具內(nèi)部的形狀和大小,以起到增大應力集中的作用,使同樣抗裂性能優(yōu)異的混凝土得以區(qū)分[1]。圖2-3混凝土抗裂模具的俯視圖和側(cè)視圖Fig.2-3Topviewandsideviewofconcretecrack-resistantmold2.2.2收縮試驗支架收縮試驗采用統(tǒng)一專用的收縮試架進行水泥膠砂和混凝土的收縮試驗,試件兩端在試件成型時埋有圓柱形金屬探頭,兩端中心線對齊,千分表和試架底座分別接觸金屬探頭,到齡期讀取千分表上的數(shù)值。收縮試架如圖2-4所示。圖2-4膠砂和混凝土收縮試驗支架Fig.2-4Mortarandconcreteshrinkagetestsupport
【參考文獻】:
期刊論文
[1]水泥現(xiàn)狀對現(xiàn)代混凝土體積穩(wěn)定性影響的研究綜述[J]. 李紫翼,宋少民. 商品混凝土. 2020(03)
[2]水泥現(xiàn)狀對現(xiàn)代混凝土體積穩(wěn)定性影響的研究綜述[J]. 李紫翼,宋少民. 商品混凝土. 2020 (03)
[3]大體積混凝土施工技術(shù)及控制要點淺析[J]. 任笑風. 山西建筑. 2020(03)
[4]抗裂水泥對混凝土性能的影響研究[J]. 宋少民,李紫翼. 混凝土與水泥制品. 2020(01)
[5]混凝土不同裂縫尺寸及部位碳化性能試驗研究[J]. 唐先習,劉博,張景偉. 混凝土與水泥制品. 2019(10)
[6]水泥堿含量試驗影響分析[J]. 張會平,孫飛龍. 公路交通科技(應用技術(shù)版). 2019(07)
[7]淺談北京市混凝土攪拌站用水泥性能波動[J]. 張磊,崔寧,王軍民. 水泥. 2019(S1)
[8]減水劑與水泥適應性研究[J]. 李飛,李延鑫. 中國建材科技. 2019(03)
[9]我國水泥的細度現(xiàn)狀及改進[J]. 肖忠明,顏碧蘭,王昕,郭俊萍,劉晨,朱文尚,鄭旭,杜勇,魏麗穎. 水泥. 2019(06)
[10]混凝土早期約束收縮開裂機理及試驗研究[J]. 陳若曦. 居舍. 2019(04)
博士論文
[1]海洋腐蝕與凍融環(huán)境下?lián)胶狭匣炷廖锢砹W性能及損傷機理研究[D]. 李雁.中國礦業(yè)大學 2015
[2]混凝土早期收縮開裂理論與控制技術(shù)及其在橋梁工程中的應用研究[D]. 張登祥.長沙理工大學 2010
[3]高性能混凝土早期收縮性能及開裂趨勢研究[D]. 蘇安雙.哈爾濱工業(yè)大學 2008
碩士論文
[1]高性能清水混凝土的抗裂性能研究[D]. 張鵬飛.北京建筑大學 2019
[2]非活性摻合料在低熟料膠凝體系下的穩(wěn)定性研究[D]. 張樂義.北京建筑大學 2019
[3]低碳膠凝材料研究[D]. 劉小端.北京建筑大學 2019
[4]大摻量礦物摻合料混凝土碳化性能研究[D]. 尹航.燕山大學 2016
[5]混凝土抗開裂性能的評價方法與影響因素研究[D]. 周小菲.清華大學 2011
[6]粉煤灰對高性能混凝土收縮、抗裂性能的影響及機理研究[D]. 楊波.福州大學 2005
[7]高強與高性能混凝土的抗裂影響因素及理論分析[D]. 鄭翥鵬.福州大學 2003
本文編號:3555973
【文章來源】:北京建筑大學北京市
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
課題的試驗研究流程
混凝土抗裂模具的俯視圖和側(cè)視圖
第2章試驗原材料與試驗方法192.2試驗儀器2.2.1抗裂模具混凝土試驗采用設計的抗裂模具進行混凝土抗裂試驗,成型24h后拆掉模具四周的擋板,并開始觀察混凝土抗裂試塊的開裂情況,試塊于室外實際環(huán)境下平整的地面存放?沽涯>叱叽缭斠妶D2-3。在其基礎上,可以按比例縮小模具尺寸評價水泥凈漿抗裂性能,此外,還可以根據(jù)要求改變模具內(nèi)部的形狀和大小,以起到增大應力集中的作用,使同樣抗裂性能優(yōu)異的混凝土得以區(qū)分[1]。圖2-3混凝土抗裂模具的俯視圖和側(cè)視圖Fig.2-3Topviewandsideviewofconcretecrack-resistantmold2.2.2收縮試驗支架收縮試驗采用統(tǒng)一專用的收縮試架進行水泥膠砂和混凝土的收縮試驗,試件兩端在試件成型時埋有圓柱形金屬探頭,兩端中心線對齊,千分表和試架底座分別接觸金屬探頭,到齡期讀取千分表上的數(shù)值。收縮試架如圖2-4所示。圖2-4膠砂和混凝土收縮試驗支架Fig.2-4Mortarandconcreteshrinkagetestsupport
【參考文獻】:
期刊論文
[1]水泥現(xiàn)狀對現(xiàn)代混凝土體積穩(wěn)定性影響的研究綜述[J]. 李紫翼,宋少民. 商品混凝土. 2020(03)
[2]水泥現(xiàn)狀對現(xiàn)代混凝土體積穩(wěn)定性影響的研究綜述[J]. 李紫翼,宋少民. 商品混凝土. 2020 (03)
[3]大體積混凝土施工技術(shù)及控制要點淺析[J]. 任笑風. 山西建筑. 2020(03)
[4]抗裂水泥對混凝土性能的影響研究[J]. 宋少民,李紫翼. 混凝土與水泥制品. 2020(01)
[5]混凝土不同裂縫尺寸及部位碳化性能試驗研究[J]. 唐先習,劉博,張景偉. 混凝土與水泥制品. 2019(10)
[6]水泥堿含量試驗影響分析[J]. 張會平,孫飛龍. 公路交通科技(應用技術(shù)版). 2019(07)
[7]淺談北京市混凝土攪拌站用水泥性能波動[J]. 張磊,崔寧,王軍民. 水泥. 2019(S1)
[8]減水劑與水泥適應性研究[J]. 李飛,李延鑫. 中國建材科技. 2019(03)
[9]我國水泥的細度現(xiàn)狀及改進[J]. 肖忠明,顏碧蘭,王昕,郭俊萍,劉晨,朱文尚,鄭旭,杜勇,魏麗穎. 水泥. 2019(06)
[10]混凝土早期約束收縮開裂機理及試驗研究[J]. 陳若曦. 居舍. 2019(04)
博士論文
[1]海洋腐蝕與凍融環(huán)境下?lián)胶狭匣炷廖锢砹W性能及損傷機理研究[D]. 李雁.中國礦業(yè)大學 2015
[2]混凝土早期收縮開裂理論與控制技術(shù)及其在橋梁工程中的應用研究[D]. 張登祥.長沙理工大學 2010
[3]高性能混凝土早期收縮性能及開裂趨勢研究[D]. 蘇安雙.哈爾濱工業(yè)大學 2008
碩士論文
[1]高性能清水混凝土的抗裂性能研究[D]. 張鵬飛.北京建筑大學 2019
[2]非活性摻合料在低熟料膠凝體系下的穩(wěn)定性研究[D]. 張樂義.北京建筑大學 2019
[3]低碳膠凝材料研究[D]. 劉小端.北京建筑大學 2019
[4]大摻量礦物摻合料混凝土碳化性能研究[D]. 尹航.燕山大學 2016
[5]混凝土抗開裂性能的評價方法與影響因素研究[D]. 周小菲.清華大學 2011
[6]粉煤灰對高性能混凝土收縮、抗裂性能的影響及機理研究[D]. 楊波.福州大學 2005
[7]高強與高性能混凝土的抗裂影響因素及理論分析[D]. 鄭翥鵬.福州大學 2003
本文編號:3555973
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