高掺量粉煤灰水泥砂浆及净浆抗溶蚀性能研究

来源 :混凝土低碳技术国际学术研讨会暨第九届全国高性能混凝土学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zifeng20060819
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
过电化学方法对高掺量粉煤灰(30%~70%)水泥净浆和水泥砂浆试件加速溶蚀,以CaO溶出量、抗压强度、孔结构特征作为评价指标,研究了溶蚀对不同掺量粉煤灰砂浆和净浆试件基本力学性能及孔结构特性的影响;同时,采用SEM和红外光谱等现代测试手段对溶蚀前后硬化浆体微观结构特性进行分析,从机理上解释不同掺量粉煤灰对水泥基材料抗溶蚀性能的影响规律.结果表明:随粉煤灰掺量增加,溶蚀后试件的CaO溶出累积百分比变得较为平缓;硬化浆体平均孔径呈现先减小后增大趋势,但孔均匀性变差;抗压强度下降率先降低后升高;溶蚀后浆体C/S降低,C-S-H由纤维状变为薄片状,CH含量明显降低;粉煤灰掺量为50%时水泥基材料的抗溶蚀效果较好.
其他文献
本文利用高玉臣提出的应变能函数,讨论不可压缩有限变形弹性材料薄膜,在其中包含有刚性夹杂和空洞的情形,当薄膜在无限远处受轴对称拉伸时,推导出基本控制方程,并讨论不同参数对薄膜变形特征的影响.
变物性功能梯度材料中的热传导方程为非线性偏微分方程,本文结合使用环境提出分析模型,并对该模型进行了解析求解,所得结果有助于对问题的理解,也可以作为近似分析的一种参照.
本文运用Fourier级数展开和谐波平衡法相结合的方法FHB推导出金属橡胶减振器在简谐激励下的频响方程.利用Matlab编程求解频响方程,得到频谱图.比较了一次因素及三次、五次和七次非线性因素对金属橡胶减振器动态响应的影响.研究表明,对金属橡胶减振器幅频特性起决定作用的是一次和三次非线性因素,而五次非线性因素只有超过1011数量级、七次非线性因素只有超过1014数量级时才需考虑它们的影响.
作为一类新型功能材料,形状记忆聚合物(Shape memory polymer)较传统形状记忆合金和陶瓷具有众多优点,如低密度、高形状冻结率、易制备、形状温度可调等,而且部分还具有生物可降解特性。因此,其在生物、医疗、微电子、航空航天领域均具有广阔的应用前景。但作为高分子材料,其存在刚度低、约束弹性恢复力小的缺点,因此不能满足一些需要有较大恢复力的激励器设计要求。三明治结构由于具有轻质、高结构稳定
本文讨论了硅微机械角振动陀螺仪的设计过程中所遇到的一个非线性振动问题.通过实验了解到,这种非线性振动对陀螺仪的工作精度有比较大的影响.本文尝试运用非线性振动相关理论和结构动力学的方法来分析问题,找到非线性效应产生的主要来源,进而尝试提出合理的改进方案,并对改进方案的可行性进行估计.
运用红外光谱分析(IR)、SEM-EDXA及压汞法等测试技术,研究了以钢渣粉、超细粉煤灰等作活性组分制备的大掺量矿物掺合料活性粉末混凝土(RPC)的水化和微观结构.RPC试样的热养护温度在20~90℃范围内.结果表明,不同热养护温度下的大掺量矿物掺合料RPC均具有较低的孔隙率,其最可几孔径都小于10nm;热养护温度与养护时间对大掺量矿物掺合料RPC体系的徽观结构有较大影响,提高养护温度或延长养护对
本文结合长春市102国道跨伊通河大桥主桥钢管混凝土工程,研究混凝土含气量对混凝土强度、工作性能和膨胀率的影响,通过控制钢管混凝土含气量,配制出自密实微膨胀钢管混凝土,结果表明:调整混凝土含气量为1.9%,混凝土工作性能良好,28d抗压强度达到64MPa,钢管密闭条件下膨胀率为2.1×10-4,有效的解决钢管混凝土普遍存在的脱黏现象,圆满完成顶升施工.
利用有限元分析软件ANSYS对钢管内核心混凝土进行自应力仿真分析,得出钢管核心混凝土在密闭条件下自由膨胀率的合理范围.为了验证该模拟结果的准确性,通过试验调整膨胀剂的掺量,设计出密闭环境下不同自由膨胀率的钢管混凝土配合比,计算不同配比下钢管混凝土能承受的极限荷载,得到钢管混凝土最佳配合比.结果表明:钢管核心混凝土密闭环境下自由膨胀率控制在3.0×10-4左右,核心混凝土与钢管之间的协同工作性能最佳
本文结合工程实际应用,对于密度小于1400kg/m3 LC15轻骨料混凝土的配合比设计及强度、施工性能、密度三者对应关系进行了试验研究,成功配制出满足长距离泵送要求的轻骨料混凝土,经检测,所配制轻骨料混凝土干密度1375kg/m3,28d强度21.7MPa.
本文通过稠度、分层度、含气量试验,分別研究了粉煤灰品质及掺量对砌筑砂浆工作性能的影响规律.研究结果表明:粉煤灰的品质对砌筑砂浆的稠度有显著影响,与粉煤灰掺量相比,当粉煤灰掺量(外掺)小于40%时,这种影响效果更为突出;应选用需水比低的粉煤灰作为砂浆掺合料;当粉煤灰掺量(外掺)大于40%时,砌筑砂浆达到某一设计稠度的用水量随掺量的增加而明显增大;分层度与含气量随粉煤灰掺量(外掺)的增加分别呈现增加和