K + /Na + 摩爾比對高堿含量水泥基材料早期開裂敏感性的影響
發(fā)布時間:2021-06-15 09:31
利用橢圓環(huán)開裂儀、比長儀、等溫量熱儀、壓汞儀(MIP)及掃描電子顯微鏡(SEM),重點研究了在高堿含量水泥基材料中,K+/Na+摩爾比對其早期開裂敏感性的影響及機(jī)制,并探究了粉煤灰對不同K+/Na+摩爾比高堿水泥基材料早期開裂敏感性的影響。結(jié)果表明:K+/Na+摩爾比每增加1倍,水泥基材料初始開裂時間縮短3%左右,主要作用機(jī)制在于,更高的K+/Na+摩爾比增加了水泥基材料水化速率和對收縮影響較大的孔徑小于50 nm的孔分布,導(dǎo)致漿體內(nèi)部毛細(xì)孔水含量降低,孔隙壓力增加,早期收縮率增加,收縮應(yīng)力增大同時水泥基材料抗拉強(qiáng)度和結(jié)晶度的下降,降低了水泥基材料基體抵抗拉應(yīng)力的能力,使水泥基材料開裂敏感性增加;粉煤灰并不能改變水泥基材料早期開裂隨K+/Na+摩爾比的增加而增加這種規(guī)律,但能有效降低水泥材料開裂敏感性,其作用機(jī)制在于粉煤灰延緩了水泥早期水化,在一定程度上降低了孔壓力,早...
【文章來源】:水利學(xué)報. 2016,47(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
1 研究背景
2 試驗研究
2.1 試驗材料與配合比
2.2 試驗方法
3 結(jié)果與分析
3.1 K+/Na+摩爾比對開裂敏感性的影響
3.1.1 初始開裂時間
3.1.2 裂縫擴(kuò)展寬度
3.2 K+/Na+摩爾比對收縮性能的影響
3.3 K+/Na+摩爾比對抗壓強(qiáng)度及抗拉強(qiáng)度
3.4 K+/Na+摩爾比對開裂敏感性的微觀機(jī)制
3.4.1 水化進(jìn)程
3.4.2 孔結(jié)構(gòu)
3.4.3 微觀形貌
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Na+和K+對水泥基材料早期收縮性能的影響[J]. 何真,李洋,蔡新華,陳曉潤. 水利學(xué)報. 2016(11)
[2]粉煤灰對水泥漿體自收縮和抗壓強(qiáng)度的影響[J]. 郝成偉,鄧敏,莫立武,劉開偉. 建筑材料學(xué)報. 2011(06)
[3]常用無機(jī)鹽對溶液表面張力及混凝土性能的影響[J]. 葛勇,常傳利,楊文萃,張寶生,袁杰,于繼壽. 混凝土. 2007(06)
[4]高堿度水泥基材料早期開裂敏感性研究[J]. 何真,陳美祝,羅謙,馬保國. 建筑材料學(xué)報. 2005(02)
[5]堿對硅酸鹽水泥水化硬化性能的影響[J]. 陳旭峰,陸純煊. 硅酸鹽學(xué)報. 1993(04)
本文編號:3230802
【文章來源】:水利學(xué)報. 2016,47(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
1 研究背景
2 試驗研究
2.1 試驗材料與配合比
2.2 試驗方法
3 結(jié)果與分析
3.1 K+/Na+摩爾比對開裂敏感性的影響
3.1.1 初始開裂時間
3.1.2 裂縫擴(kuò)展寬度
3.2 K+/Na+摩爾比對收縮性能的影響
3.3 K+/Na+摩爾比對抗壓強(qiáng)度及抗拉強(qiáng)度
3.4 K+/Na+摩爾比對開裂敏感性的微觀機(jī)制
3.4.1 水化進(jìn)程
3.4.2 孔結(jié)構(gòu)
3.4.3 微觀形貌
4 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Na+和K+對水泥基材料早期收縮性能的影響[J]. 何真,李洋,蔡新華,陳曉潤. 水利學(xué)報. 2016(11)
[2]粉煤灰對水泥漿體自收縮和抗壓強(qiáng)度的影響[J]. 郝成偉,鄧敏,莫立武,劉開偉. 建筑材料學(xué)報. 2011(06)
[3]常用無機(jī)鹽對溶液表面張力及混凝土性能的影響[J]. 葛勇,常傳利,楊文萃,張寶生,袁杰,于繼壽. 混凝土. 2007(06)
[4]高堿度水泥基材料早期開裂敏感性研究[J]. 何真,陳美祝,羅謙,馬保國. 建筑材料學(xué)報. 2005(02)
[5]堿對硅酸鹽水泥水化硬化性能的影響[J]. 陳旭峰,陸純煊. 硅酸鹽學(xué)報. 1993(04)
本文編號:3230802
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