C60高性能混凝土水化特性研究

来源 :2008年超高层混凝土泵送与超高性能混凝土技术的研究与应用国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:olived0
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以宜昌长江铁路大桥工程为依托,研究了UFA、外加剂、外加剂与不同混合材双掺后对水泥浆水化热和放热速率的影响规律;模拟混凝土绝热温升,探讨了外加剂和水泥种类、不同胶凝材料用量、不同UFA掺量对C60高性能混凝土水化温升规律,为优化宜昌长江铁路大桥C60高性能混凝土配合比设计参数,确保大桥主梁混凝土的绝热温升控制在设计范围内提供了可靠的技术保障。
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混凝土盐冻剥蚀破坏是指在冻融循环的条件下,因使用除冰盐而引起的混凝土表面起皮、剥落、开裂等破坏。在冬季,因为盐具有降低水的冰点作用,为了保证道路交通畅通无阻,防止路面因冰雪上起的交通事故,人们常在路面和桥面上撤盐除冰。本文主要介绍以掺入矿物外加剂和抗盐剥蚀外加剂的方法来抵抗除冰盐的破坏,此方法使用简单,效果明显。在试验方案上分析了世界各国的盐冻试验方案,本文最后采用美国ASTMC672试验方法,重
本文研究聚丙烯纤维与硅灰对高性能粉煤灰混凝土C1-离子渗透性的影响。采用NT BUILD 492非稳态快速C1-离子迁移试验和C1-离子渗透深度测试等方法,分别测量了标准养护、经平板法塑性开裂后和在5%NaC1溶液和空气中干湿循环处理半年、1年的3种高性能粉煤灰混凝土试件的C1-离子扩散系数与渗透深度,并用SEM分析了试件的微结构。结果表明在高性能粉煤灰混凝土中,单掺聚丙烯纤维对标准养护和干湿循环
本文采用水压法(0.5MPa~25MPa)和快速氯离子扩散系数法研究了C30、C45和C60混凝土的渗透高度、渗透系数及氯离子扩散系数,并分析了两种方法测得的混凝土渗透性的相关性。试验结果表明:水压法对于评价不同强度、含气量混凝土渗透性具有很好的适用性,而且试验周期短,操作简便,对试件的预处理简单.水压法能够较好的区分不同强度、不同含气量的混凝土的渗透性,是一种检测及评价混凝土渗透性的快速有效的方
混凝土的电导取决于混凝土的孔结构和混凝土孔溶液电导的大小,但掺加矿物质混合材后混凝土孔溶液电导变化较大,此时电导与氯离子渗透性的关系并不总是一致。将试件抽真空后以1mol/L的KOH溶液饱和毛细孔隙(饱碱),可保持孔溶液电导的恒定,使电参数只与孔隙率和孔结构相关,从而真实反映渗透性的变化。文中检测了掺加矿物质混合材后混凝土试件的饱碱电导和6 h通电量,利用压汞法分析了相应净浆试件孔结构特征,并检测
利用ASTM C1202方法对含有不同体积分数骨料的砂浆和混凝土的电通量进行了检测,根据微分欧姆定律分析了骨料体积分数对电通量的影响,并测量了相应试件中氯离子渗透深度。结果表明:试件中骨料的体积分数越大,电通量越小,而此时电通量大大小与氯离子在试件中的渗透性没有必然联系,因此采用ASTMC1202评价混凝土和砂浆抗氯离子渗透性时应考虑到混凝土中骨料体积分数的影响。
采用GB2420方法检测了不同矿物质混合材对水泥砂浆抗蚀系数的影响,并根据ASTM C1012检测了砂浆棒在5%Na2SO4溶液养护15周后的膨胀率。结果表明:包括粉煤灰、矿渣、天然沸石和偏高岭土在内的混合材都可以降低Na2SO4溶液中浸泡15周后砂浆棒的膨胀率,并提高其抗蚀系数。
本文研究抗Cl 侵蚀剂(C1剂)对不同水胶比的混凝土与砂浆抗氯离子渗透性能的影响。采用ASTM C1202方法,进行混凝土的电量试验,以及采用化学分析,测定砂浆中游离氯离子含量。试验结果表明,C1 剂对侵入混凝土与砂浆中的氯离子有很强的固化作用,掺加质量分数为6%的C1 剂即可有效改善砂浆的游离氯离子数量.C1 剂对氯离子的固化作用要优于其对混凝土内部结构致密化的贡献。将C1 剂与粉煤灰或矿渣等共
本文研究了一种新型混凝土膨胀剂的水化和膨胀特点。试验结果表明:该膨胀剂的水化活性与煅烧温度、粒径和养护温度有关。当膨胀剂掺到混凝土中,可以减少混凝土的早期收缩,如果均匀地掺适量的膨胀剂,混凝土的膨胀速率是可以控制的,混凝土的收缩是可以得到有效补偿。
石粉构成机制砂的微细级配,适量的石粉可起到改善机制砂混凝土性能的作用。本文分别用石灰石粉和粉煤灰部分取代水泥测试它们对试样水化热的影响,然后用石粉和粉煤灰部分取代机制砂配制砂浆测试对水泥水化产物的影响,结果表明掺入石灰石粉的水泥试样水化诱导期和加速期的结束时间均提前,以石粉部分取代机制砂的砂浆中氢氧化钙和水化碳铝酸钙的晶体数量增加。说明石灰石粉促进水泥水化,对水泥水化有增强作用。
本文研究了不同胶集比、不同养护条件对超高强高性能混凝土体积变形的影响;探讨了石灰石粉对超高强高性能混凝土体积变形的影响。试验结果表明,水泥净浆的收缩显著地高于砂浆和混凝土;不同养护条件下的混凝土的体积变形差别较大,且水养护会产生湿胀变形的现象;石灰石粉对超高强高性能混凝土的体积变形有抑制作用。