202308期目錄及摘要
噴射超高性能混凝土(UHPC)的制備及性能研究
商濤平
[上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司,上海 200032]
摘 要:試驗研究了粉煤灰微珠和水化控制劑對超高性能混凝土(UHPC)可工作時間、黏度和強度的影響,并結(jié)合噴射混凝土大板試驗,制備了適合噴射施工的噴射UHPC。結(jié)果表明:摻入0.2%的水化控制劑、200 kg/m3的粉煤灰微珠制備的噴射UHPC的工作性良好,大板切割試塊28 d抗壓強度為97.8 MPa,抗折強度為17.6 MPa。
關(guān)鍵詞:粉煤灰微珠;水化控制劑;可工作時間;噴射UHPC
界面處理對硫鋁酸鹽水泥修補砂漿黏結(jié)性能的影響
王業(yè)民1,張 賢1,盧曉磊2,杜 鵬2,*
(1.濟(jì)南天榮祥混凝土有限公司,山東 濟(jì)南 250100;2.濟(jì)南大學(xué) 山東省建筑材料制備與測試技術(shù)重點實驗室,山東 濟(jì)南 250022)
摘 要:基于水灰比對硫鋁酸鹽水泥(SAC)修補砂漿界面彎拉強度的影響,確定了SAC修補砂漿最佳配合比,并研究了增大粗糙度、不同溶液浸潤的界面處理方式對SAC修補砂漿新舊界面彎拉強度的影響。結(jié)果表明:SAC修補砂漿的3 d界面彎拉強度隨著水灰比的減小逐漸增大,當(dāng)水灰比為0.35時,SAC修補砂漿界面彎拉強度達(dá)到最高,為3.82 MPa;對界面進(jìn)行粗糙處理可顯著提高SAC修補砂漿1、3、28 d新舊界面彎拉強度,相較于界面未進(jìn)行處理組分別提高了1.03、1.08、0.64 MPa;與粗糙處理方式相比,對界面進(jìn)行水浸潤或堿溶液浸潤處理均對SAC修補砂漿的新舊界面彎拉強度不利。
關(guān)鍵詞:硫鋁酸鹽水泥;修補砂漿;水灰比;界面;粗糙處理;界面彎拉強度
聚羧酸高性能減水劑對水泥漿體電阻率的影響
左彥峰1,2,姚 越1,2,宋天威1,2
(1.中國地震局建筑物破壞機理與防御重點實驗室,河北 廊坊 065201;2.防災(zāi)科技學(xué)院 土木工程學(xué)院,河北 廊坊 065201)
摘 要:采用非接觸電阻率測定儀測定了摻聚羧酸高性能減水劑(PC)水泥漿體的電阻率。結(jié)果表明:在水化早期(<800 min),摻入PC的水泥漿體電阻率較空白組低,之后PC摻量較低(0.05%)的水泥漿體電阻率超過了空白組,1 160 min后,PC摻量0.15%的水泥漿體電阻率也超過了PC摻量0.10%的水泥漿體,且繼續(xù)增加PC摻量,水泥漿體的電阻率下降;增加PC摻量可以延后水泥漿體的電阻率變化率峰值的出現(xiàn);在溶解階段(約0~120 min)中,隨PC摻量的增加,電阻率的變化率逐漸下降,水泥水化的瞬時電阻率先增加后降低;摻PC的水泥漿體電阻率最低點出現(xiàn)時間逐漸延長,摻入PC后,0~40 min內(nèi)水泥漿體瞬時電阻率變化率的絕對值增加。
關(guān)鍵詞:聚羧酸高性能減水劑;電阻率;絮凝結(jié)構(gòu);新拌水泥漿體;水化
溫控材料對MgO膨脹劑性能影響及其作用機理分析
李增強1,王海龍1,周月霞2,張珍杰2,辜振睿1,程福星2
(1.武漢三源特種建材有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430083;2.武漢源錦建材科技有限公司,湖北 武漢 430083)
摘 要:研究了不同溫控材料(WK)摻量(0、0.3%、0.4%、0.5%)對摻MgO膨脹劑的水泥凈漿水化熱特性、砂漿限制膨脹率及抗壓強度的影響,并分析了材料的溫度敏感性及WK對MgO膨脹劑的影響機理。結(jié)果表明:摻WK后,相較于單摻MgO膨脹劑,水泥凈漿水化放熱得到抑制,但隨著MgO膨脹劑摻量的增加,這種抑制作用受到一定程度的削弱;當(dāng)入模溫度為20 ℃和30 ℃時,M-MgO復(fù)摻0.4%的WK對水泥凈漿水化熱溫度的抑溫率分別為35.6%和48.1%;在20 ℃和60 ℃養(yǎng)護(hù)條件下,M-MgO復(fù)摻0.4%的WK,相較于單摻M-MgO,砂漿的120 d限制膨脹率分別增長了0.014%和0.028%;WK的摻入會降低砂漿的早期強度,且隨摻量的增大,強度損失越明顯,但對后期強度無不利影響;WK對MgO膨脹劑水化有一定的激發(fā)效果,通過改變MgO膨脹劑的水化歷程,影響水化產(chǎn)物的生成速率,進(jìn)而改變了結(jié)構(gòu)的密實度。
關(guān)鍵詞:溫控材料;MgO膨脹劑;水化熱;限制膨脹率
不同產(chǎn)地機制砂對UHPC性能的影響
藺鵬臻1,李 永2
(1.蘭州交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 天水 741020)
摘 要:對比了甘肅本地五大產(chǎn)地機制砂的基本性能,研究了不同產(chǎn)地機制砂對UHPC性能的影響。結(jié)果表明:不同產(chǎn)地機制砂由于原石的不同,性能會存在一定差異,其中差異最為突出的是壓碎值,最大相差高達(dá)80%;不同產(chǎn)地機制砂制備UHPC的7 d抗壓強度在112.80~161.60 MPa間、28 d抗壓強度在102.50~153.80 MPa間;不同產(chǎn)地機制砂制備UHPC的7 d抗折強度在22.00~29.10 MPa間、28 d抗折強度在22.80~29.20 MPa間;不同產(chǎn)地機制砂UHPC的微觀結(jié)構(gòu)和水化產(chǎn)物也存在一定差異,但微觀結(jié)構(gòu)基本為孔隙率較小的致密結(jié)構(gòu)。在UHPC材料設(shè)計與質(zhì)量控制中,應(yīng)考慮機制砂產(chǎn)地的差異性。
關(guān)鍵詞:超高性能混凝土;機制砂;流動性;抗壓強度;抗折強度
結(jié)構(gòu)修補用細(xì)石灌漿料高溫后的性能研究
王松巖,趙 健,焦 紅*
(山東建筑大學(xué) 土木工程學(xué)院,山東 濟(jì)南 250101)
摘 要:為了研究結(jié)構(gòu)修補用細(xì)石灌漿料高溫后的性能,試驗分析了不同溫度(200、400、600、800、1 000 ℃)、不同冷卻方式(自然冷卻、浸水冷卻)對細(xì)石灌漿料表觀狀態(tài)變化、質(zhì)量損失、強度損失的影響規(guī)律,建立了溫度與質(zhì)量損失、溫度與殘余抗壓強度的函數(shù)關(guān)系式。結(jié)果表明:在200~1 000 ℃高溫后,試件的顏色由灰色變至黃白色,溫度越高,試件表面裂紋越嚴(yán)重;溫度的升高以及高溫持續(xù)時間的延長會導(dǎo)致試件質(zhì)量損失以及強度損失的加?。划?dāng)溫度為200 ℃時,兩種冷卻方式的抗壓強度基本一致,升高至400 ℃及以上時,自然冷卻試件的抗壓強度高于浸水冷卻;基于試驗數(shù)據(jù)建立的擬合關(guān)系式的擬合效果較好。
關(guān)鍵詞:高溫;細(xì)石灌漿料;質(zhì)量損失;強度損失;冷卻方式
不同大氣溫濕條件下混凝土濕度響應(yīng)試驗研究
邵忠峰1,張國輝2,*,李常兵2,牛和峰1,高 博1
(1.中信建設(shè)有限責(zé)任公司,北京 100027;2.昆明理工大學(xué) 電力工程學(xué)院,云南 昆明 650500)
摘 要:混凝土內(nèi)部濕度遷移與溫度傳導(dǎo)存在耦合作用,溫度、濕度耦合作用下的混凝土內(nèi)部含水率較單一環(huán)境存在顯著差異。通過高低溫交變濕熱試驗系統(tǒng)模擬大氣環(huán)境溫度、濕度變化,研究了4種不同大氣溫度(20、40、50、60 ℃)、4種不同大氣RH(30%、60%、90%、98%)條件下混凝土內(nèi)部含水率的變化規(guī)律。結(jié)果表明:大氣環(huán)境溫度越高,RH越大,混凝土的含水率越高,且含水率增幅越大;在吸附前5 h內(nèi),混凝土的含水率迅速增長,隨吸附時間的延長,含水率增長趨勢逐漸變緩;當(dāng)大氣溫度為40~60 ℃、大氣RH為90%~98%時,混凝土的含水率較大;當(dāng)大氣溫度為20~30 ℃、大氣RH為30%~40%時,混凝土的含水率較?。划?dāng)大氣溫度為60 ℃、大氣RH為98%時,混凝土的含水率最大,為1.53%;當(dāng)大氣溫度為20 ℃、大氣RH為30%時,混凝土的含水率最小,為0.09%;由灰色關(guān)聯(lián)度計算結(jié)果可知,與大氣RH比較,大氣溫度對混凝土含水率的影響更大。
關(guān)鍵詞:混凝土;大氣RH;大氣溫度;含水率;耐久性能
雙向預(yù)應(yīng)力裝配式地鐵車站通道結(jié)構(gòu)及其力學(xué)性能分析
許滿吉1,2,趙海川1,3,肖志強1,3,王小彪1,王 俊4,方 濤4,朱張峰4,*,管東芝5
[1.錫澄中車(無錫)城市軌道交通工程有限公司,江蘇 無錫214400;2.中車智能交通工程技術(shù)有限公司,北京100071;3.江蘇中車城市發(fā)展有限公司,江蘇 無錫214000;4.南京工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院,江蘇 南京211816;5.東南大學(xué) 土木工程學(xué)院,江蘇 南京211189]
摘 要:基于實際工程,設(shè)計了一種新型雙向預(yù)應(yīng)力裝配式地鐵車站通道(裝配式通道)結(jié)構(gòu),其預(yù)制節(jié)段端部采用企口形式,縱、橫向均通過預(yù)應(yīng)力筋后張法進(jìn)行連接。通過有限元軟件對比分析了裝配式通道與現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的應(yīng)力及變形性能,并在此基礎(chǔ)上深化設(shè)計了企口縱向長度、縱向預(yù)應(yīng)力筋張拉應(yīng)力和截面積、預(yù)制節(jié)段串接數(shù)量,確定了裝配式通道的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,并通過有限元分析驗證了其力學(xué)性能。結(jié)果表明,優(yōu)化后具有更高強度和剛度。
關(guān)鍵詞:裝配式通道;預(yù)應(yīng)力混凝土;力學(xué)性能;有限元分析
BFRP布加固損傷鋼筋混凝土短梁的抗彎性能研究
張軍偉1,王廷彥2,3,吳玉祥3
(1.河南農(nóng)業(yè)大學(xué)基建處,河南 鄭州 450002;2.廣州大學(xué) 土木工程學(xué)院,廣東 廣州 510006;3.華北水利水電大學(xué) 土木與交通學(xué)院,河南 鄭州 450045)
摘 要:通過對3根試件進(jìn)行抗彎性能試驗,研究了普通RC短梁、BFRP布加固未損傷及損傷鋼筋混凝土短梁的破壞形態(tài)、材料應(yīng)變、受彎承載力等變化規(guī)律。結(jié)果表明:BFRP布加固未損傷及損傷RC短梁的極限破壞模式一致,均為BFRP布先被拉斷,受壓區(qū)混凝土未被壓碎;與普通RC短梁一致,加固后的試件跨中截面混凝土應(yīng)變均近似符合平截面假定;BFRP布加固損傷RC短梁的荷載-撓度曲線不存在開裂階段,且加固后,損傷RC短梁的極限承載力比未損傷RC短梁和普通RC短梁的極限承載力稍高;BFRP布加固未損傷RC短梁可提高試件剛度,降低試件延性;BFRP布加固損傷RC短梁也可提高試件剛度,但不會降低試件延性。
關(guān)鍵詞:BFRP布;鋼筋混凝土短梁;損傷荷載;抗彎試驗
CFRP布加固再生混凝土柱復(fù)合受扭性能試驗研究
朱開濟(jì),邵永健*,謝 強
(蘇州科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,江蘇 蘇州 215011)
摘 要:為研究CFRP加固再生混凝土柱的復(fù)合受扭性能,以再生混凝土強度、CFRP粘貼方式和箍筋間距為研究參數(shù),設(shè)計并制作了4根CFRP加固再生混凝土柱,通過壓彎剪扭復(fù)合受力狀態(tài)下的單調(diào)加載試驗,研究其破壞形態(tài)、扭矩-扭率曲線特征、延性系數(shù),并進(jìn)行了損傷演變分析。結(jié)果表明:在達(dá)到極限承載力后,CFRP布被拉斷、混凝土壓潰,試件破壞;采用縱貼+橫貼粘貼方式加固可以更顯著提升試件的復(fù)合受扭性能;提高再生混凝土強度等級可較大幅度提升試件的極限扭矩;減小箍筋間距可提高開裂扭矩和極限扭矩;粘貼方式為縱貼+橫貼試件的扭轉(zhuǎn)延性系數(shù)相比僅縱貼試件大幅提高;提高再生混凝土強度等級和減小箍筋間距可有效減小損傷程度,CFRP粘貼方式為縱貼+橫貼的試件比僅縱貼試件的損傷程度更小。
關(guān)鍵詞:CFRP加固再生混凝土柱;復(fù)合受扭;扭矩-扭率曲線;延性分析;損傷分析
鋼-PVA混雜纖維UHPC的彎曲性能試驗研究
韓樂冰1,2,齊曉琳3,袁化強4,李永浩4,徐興偉1,2,李 文1,2,牛 騰1,2
(1.山東高速工程檢測有限公司,山東 濟(jì)南 250000;2.橋梁結(jié)構(gòu)大數(shù)據(jù)與性能診治提升重點實驗室,山東 濟(jì)南 250000;3.淄博市交通運輸局,山東 淄博 255020;4.山東大學(xué) 齊魯交通學(xué)院,山東 濟(jì)南 250002)
摘 要:通過四點彎曲試驗研究了鋼纖維和PVA纖維混摻比例對超高性能混凝土(UHPC)彎曲性能的影響,利用數(shù)字圖像相關(guān)(DIC)技術(shù)分析了UHPC的裂縫發(fā)展規(guī)律。結(jié)果表明:在混雜纖維總摻量(2.0%)不變的情況下,隨著PVA纖維摻量的增加,UHPC的抗彎強度下降,峰值撓度基本先增大后減小,裂縫數(shù)量先增大后減小,裂縫分布均勻性先提升后降低;總體上,混雜纖維UHPC的彎曲性能比單摻鋼纖維UHPC的彎曲性能好,鋼纖維和PVA纖維混摻時的最佳摻量分別為1.6%和0.4%,此時,UHPC的抗彎強度降幅僅為1.99%,但峰值撓度、裂縫數(shù)量顯著提高,裂縫分布均勻性明顯提升。
關(guān)鍵詞:超高性能混凝土(UHPC);數(shù)字圖像相關(guān)(DIC)技術(shù);PVA纖維;鋼纖維;抗彎強度;裂縫發(fā)展
核電工程PX泵房蝸殼區(qū)纖維增強混凝土的性能研究
許建華1,2,杜國偉3,劉向坤3
(1.江蘇核電有限公司,江蘇 連云港 222000;2.中核蘇能核電有限公司,江蘇 連云港 222000;3.中核混凝土股份有限公司,陜西 西安 710016)
摘 要:根據(jù)“華龍一號”核電工程PX泵房蝸殼區(qū)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計要求,設(shè)計了摻多功能外加劑的高性能纖維增強混凝土,研究了混凝土的工作性、力學(xué)性能、抗氯離子滲透性能和收縮性能。結(jié)果表明:摻或不摻多功能外加劑的混凝土工作性、力學(xué)性能、抗氯離子滲透性能和收縮性能均滿足工程要求;多功能外加劑的摻入對混凝土的坍落度、抗壓強度和氯離子擴(kuò)散系數(shù)影響不大,但能顯著提高混凝土的先水中14 d后空氣中14 d的限制膨脹率,提高混凝土的補償收縮能力;工程應(yīng)用結(jié)果表明,摻多功能外加劑的混凝土在連續(xù)生產(chǎn)期間的28 d抗壓強度符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的控制要求,標(biāo)準(zhǔn)差僅為2.72 MPa,說明混凝土的質(zhì)量穩(wěn)定、可控。
關(guān)鍵詞:高性能;纖維增強混凝土;PX泵房蝸殼區(qū);核電工程
新型板端不出筋預(yù)制混凝土疊合板的設(shè)計及性能模擬研究
秦 康1,2,張志豪3,劉敬敏3,王新建2,*
(1.廣西建工軌道裝配式建筑產(chǎn)業(yè)有限公司,廣西 柳州 545066;2.廣西建工軌道裝配預(yù)制混凝土有限公司,廣西 柳州 545006;3.廣西科技大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,廣西 柳州 545006)
摘 要:針對目前預(yù)制混凝土疊合板板端伸出筋在運輸及施工過程中存在的問題,設(shè)計了一種板端不出筋預(yù)制混凝土疊合板,即通過在板端縱筋位置處預(yù)留凹槽,拼接施工時采用附加鋼筋通過凹槽進(jìn)行連接。并利用ANSYS有限元軟件,模擬分析了板端不出筋預(yù)制混凝土疊合板與整體式疊合板及密拼式疊合板的承載能力、混凝土開裂趨勢以及附加鋼筋的受力形式。結(jié)果表明:板端不出筋預(yù)制混凝土疊合板在力學(xué)性能方面與整體式疊合板相當(dāng),且由于附加鋼筋的存在,預(yù)制底板與現(xiàn)澆混凝土層實現(xiàn)了有效傳力。
關(guān)鍵詞:預(yù)制混凝土疊合板;不出筋疊合板;整體式疊合板;密拼式疊合板;力學(xué)性能
粘滯阻尼器在RC框架結(jié)構(gòu)中的消能減震設(shè)計與分析
徐 笑,鐘岱輝*
(山東建筑大學(xué) 土木工程學(xué)院,山東 濟(jì)南 250100)
摘 要:為了提高RC(鋼筋混凝土)框架結(jié)構(gòu)的抗震性能,利用SAP2000軟件分析了無控數(shù)值模型和有控數(shù)值模型(附加粘滯阻尼器)的動力特性和振動響應(yīng),驗證了SAP2000模擬粘滯阻尼器減震效果的適用性。對比分析了三種粘滯阻尼器布置方案的結(jié)構(gòu)抗震效果。結(jié)果表明:粘滯阻尼器按層間位移角比例進(jìn)行分配對結(jié)構(gòu)位移的控制效果最佳;采用多目標(biāo)優(yōu)化布置方案對結(jié)構(gòu)的位移控制和加速度控制效果明顯,結(jié)構(gòu)的安全性能和舒適度提升顯著。
關(guān)鍵詞:鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)(RC框架結(jié)構(gòu));粘滯阻尼器;抗震性能;多目標(biāo)優(yōu)化
GB/T 11836—2023《混凝土和鋼筋混凝土排水管》主要條款解讀
王春蓉,鈕如嵩,沈麗華,潘從玲,夏如茜,鄧稚川
(蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司,江蘇 蘇州 215004)
摘 要:新修訂的 GB/T 11836—2023《混凝土和鋼筋混凝土排水管》已于2023年3月17日發(fā)布,將于2023年10月1日實施。為便于該標(biāo)準(zhǔn)的使用方準(zhǔn)確理解標(biāo)準(zhǔn)條款的具體含義,正確貫徹實施標(biāo)準(zhǔn)的具體要求和規(guī)定,介紹了標(biāo)準(zhǔn)的修訂背景和意義,并對標(biāo)準(zhǔn)的主要條款進(jìn)行了解讀。
關(guān)鍵詞:混凝土排水管;鋼筋混凝土排水管;國家標(biāo)準(zhǔn);裂縫荷載;破壞荷載
疏浚底泥基免燒陶粒的配合比設(shè)計及軟化系數(shù)優(yōu)化研究
王澤生1,董田良1,曾彥生1,李昱潔1,段 平2
(1.昆明順弘新材料有限公司,云南 昆明 650000;2.中國地質(zhì)大學(xué) 材料與化學(xué)學(xué)院,湖北 武漢 430074)
摘 要:固定疏浚底泥的摻量為50%,通過調(diào)整m水泥∶m石膏∶m礦渣設(shè)計制備了免燒陶粒,對比了改性前后免燒陶粒的筒壓強度、吸水率和軟化系數(shù)。此外,為了提高免燒陶粒的軟化系數(shù)并降低水泥摻量,采用單純形重心混料設(shè)計方法優(yōu)化了免燒陶粒的配合比。結(jié)果表明:當(dāng)?shù)啄鄵搅抗潭?0%時,隨著水泥摻量的增加,未改性和改性免燒陶粒的筒壓強度和軟化系數(shù)基本呈增大趨勢,吸水率基本呈降低趨勢;與未改性免燒陶粒相比,改性免燒陶粒的筒壓強度和軟化系數(shù)增大,吸水率降低;優(yōu)化后的最佳m水泥∶m石膏∶m礦渣為0.60∶0.10∶0.30,此時,制備的改性免燒陶粒的軟化系數(shù)為0.88,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,且筒壓強度較高,吸水率較低。
關(guān)鍵詞:免燒陶粒;疏浚底泥;環(huán)氧樹脂;配比優(yōu)化;軟化系數(shù)
聚丙烯酰胺對鋼渣混凝土性能的影響
葉晨峰1,2
(1.福建省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司,福建 福州 350004;2.近海公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)新材料技術(shù)應(yīng)用交通運輸行業(yè)研發(fā)中心,福建 福州 350004)
摘 要:研究了聚丙烯酰胺(PAM)摻量對鋼渣混凝土工作性、力學(xué)性能和抗碳化性能的影響,并進(jìn)行了XRD分析。結(jié)果表明:摻入適量鋼渣微粉會使混凝土的流動度下降,凝結(jié)時間延長,28 d的抗壓、抗折強度下降,抗碳化性能提高;隨著PAM摻量的增加,鋼渣混凝土的流動度先增大后減小,凝結(jié)時間延長,28 d抗折強度先增大后減小,28 d抗壓強度減小,碳化深度先減小后增大。
關(guān)鍵詞:鋼渣微粉;聚丙烯酰胺;混凝土;工作性;力學(xué)性能;抗碳化性能
粉煤灰和礦粉對OPC-SAC基路面修補材料性能的影響
任雙倩1,趙世冉1,宋 心2,王 歡2,袁倩男1
(1.陜西恒盛混凝土有限公司,陜西 西安 710068;2.陜西秦漢恒盛新型建材科技股份有限公司,陜西 西安712000 )
摘 要:研究了m粉煤灰∶m礦粉(1∶0、2∶1、1∶1、1∶2、0∶1)對普通硅酸鹽水泥-硫鋁酸鹽水泥(OPC-SAC)基路面修補材料凝結(jié)時間、流動度、抗壓強度、拉伸黏結(jié)強度和水化放熱行為的影響。結(jié)果表明:摻入粉煤灰和礦粉會降低OPC-SAC基路面修補材料的水化放熱量和水化放熱速率,延長凝結(jié)時間,增大流動度,降低抗壓強度,提高拉伸黏結(jié)強度;隨著礦物摻合料中礦粉占比的增大,OPC-SAC基路面修補材料的凝結(jié)時間延長,流動度、抗壓強度和拉伸黏結(jié)強度均先增大后減小,最佳m粉煤灰∶m礦粉為1∶2。
關(guān)鍵詞:OPC-SAC基路面修補材料;凝結(jié)時間;流動度;抗壓強度;拉伸黏結(jié)強度;水化熱
超疏水鐵尾礦石的制備及其對混凝土性能的影響
趙寅山1,張小兵2,*
(1.山東建筑大學(xué) 土木工程學(xué)院,山東 濟(jì)南 250101;2.中鐵西北科學(xué)研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)
摘 要:采用硬脂酸和乙醇改性鐵尾礦石,制備了超疏水鐵尾礦石,研究了硬脂酸的摻量(2%、4%、6%、8%、10%、12%)對超疏水鐵尾礦石疏水性的影響,分析了超疏水鐵尾礦石的摻量(0、10%、20%、30%)對混凝土疏水性、工作性和吸水率的影響。結(jié)果表明:隨著硬脂酸摻量的增加,超疏水鐵尾礦石的水接觸角先增大后減小,當(dāng)硬脂酸摻量為8%時,超疏水鐵尾礦石的水接觸角為153°,達(dá)到超疏水狀態(tài);隨著超疏水鐵尾礦石摻量的增加,混凝土的疏水性提高,稠度增大,吸水率降低。
關(guān)鍵詞:超疏水性;鐵尾礦石;混凝土;疏水性;工作性;耐久性能
低溫環(huán)境對礦物摻合料水化活性的影響
郭俊峰,王 鍇,馬曉耘
(武漢二航路橋特種工程有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430000)
摘 要:為了探究低溫下礦物摻合料的水化活性,通過凈漿抗壓強度試驗和XRD測試,對比研究了偏高嶺土、粉煤灰和礦渣分別在常溫[(20±2)℃]和低溫(5 ℃)環(huán)境下的水化活性。結(jié)果表明:與常溫情況相比,低溫下,摻礦物摻合料試件中的Ca(OH)2衍射峰增強,Ca(OH)2主峰面積增大,說明低溫在一定程度上抑制了膠凝體系的水化程度;低溫對粉煤灰的早期水化活性降低最明顯,其次是偏高嶺土,對礦渣的早期水化活性影響相對較小;低溫對偏高嶺土的后期水化活性降低最明顯,其次是粉煤灰,對礦渣的后期水化活性影響相對較小。
關(guān)鍵詞:礦物摻合料;凈漿;低溫;水化活性
來源:《混凝土與水泥制品》雜志社
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