【摘 要】
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川藏铁路大部分修建于高原地区,混凝土的冻融破坏被认为是高原地区混凝土耐久性面临的首要问题,而引气剂的使用则被认为是提高混凝土抗冻性的主要措施。在高原低气压环境下,混凝土会出现搅拌引气困难的现象,但国内外对低气压环境下新拌浆体的搅拌引气规律研究甚少,对实际工程难以形成理论指导。本文通过低气压环境试验箱对高原低气压环境进行模拟,研究了低气压环境下水泥基材料的搅拌分散与引气特性,并分析了搅拌速度、搅拌时
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川藏铁路大部分修建于高原地区,混凝土的冻融破坏被认为是高原地区混凝土耐久性面临的首要问题,而引气剂的使用则被认为是提高混凝土抗冻性的主要措施。在高原低气压环境下,混凝土会出现搅拌引气困难的现象,但国内外对低气压环境下新拌浆体的搅拌引气规律研究甚少,对实际工程难以形成理论指导。本文通过低气压环境试验箱对高原低气压环境进行模拟,研究了低气压环境下水泥基材料的搅拌分散与引气特性,并分析了搅拌速度、搅拌时间、引气剂种类和掺量等对搅拌引气特性的影响,取得了以下成果:(1)研究了不同环境气压下水泥砂浆搅拌功率的经时变化,发现低气压下的搅拌功率和搅拌功均比常压下大,当环境气压从101kPa下降到50kPa时,所需的搅拌功增大2倍以上。(2)研究了环境气压对水泥砂浆气泡形貌参数的影响,发现气泡间距系数和平均直径随环境气压的降低而增大,气泡数量和密度随环境气压的降低而减少,常压与低气压之间的气泡数量差异集中在10~20μm。(3)研究了环境气压对引气剂性能的影响,发现气压降低对三萜皂甙引气能力削弱最大,对十二烷基硫酸钠的引气能力削弱最小;等掺量下三萜皂甙的引气能力最差,且气泡直径集中在10~20μm,而十二烷基硫酸钠引气能力较好,气泡直径和仲烷基磺酸钠相似,为10~100μm。(4)研究了环境气压对水泥砂浆含气量损失的影响,发现不同环境气压条件下,掺引气剂浆体含气量损失集中在5~10min,且掺三萜皂甙浆体含气量经时损失最小,同时环境气压越低,浆体含气量经时损失比例越小。(5)研究了搅拌工艺对水泥砂浆含气量的影响,发现含气量随搅拌速度先增加后减小,而砂浆气泡间距系数和平均直径随搅拌速度的增加而增大,气泡个数和气泡密度则随搅拌速度先缓慢增多后急剧减少;不同种类引气剂浆体含气量随搅拌时间的变化规律不同。
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