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基于阻抗法研究水泥基材料早期水化歷程和孔結(jié)構(gòu)演變

發(fā)布時間:2021-01-21 16:10
  至今,水泥基材料仍廣泛應(yīng)用于我國水利、土木和國防等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。由于各領(lǐng)域建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施工程將面臨我國不同嚴(yán)酷環(huán)境的考驗,因此對水泥基材料的強(qiáng)度、滲透性和耐久性等宏觀物理性能提出了更高的要求。水泥基材料的水化歷程和孔結(jié)構(gòu)演變往往能夠影響其宏觀物理性能。要想提高水泥基材料的宏觀物理性能,需掌握其水化機(jī)理和孔結(jié)構(gòu)演變規(guī)律。為此,本文基于阻抗法,重點(diǎn)從電學(xué)角度研究水泥基材料水化歷程,并結(jié)合分形理論嘗試探究水泥基材料孔結(jié)構(gòu)演變過程。主要研究內(nèi)容及相關(guān)結(jié)論如下:1.在水化初始階段,水泥顆粒溶解出帶電離子,純水泥漿體的阻抗模量隨水化時間逐漸降低,此時純水泥漿體近似為純電阻。當(dāng)阻抗模量降低到最小值時,純水泥漿體溶液達(dá)到飽和狀態(tài)。隨后,阻抗模量快速上升,且出現(xiàn)不同頻率的阻抗曲線逐漸分離,預(yù)示漿體中初始孔結(jié)構(gòu)基本形成。M-水泥漿體早期的水化過程可劃分為四個階段:第一溶解階段、加速水化階段、第二溶解階段和凝結(jié)硬化階段。與純水泥漿體比較,第二溶解階段為M-水泥漿體的特征水化階段,這一階段主要由M在適當(dāng)?shù)膲A性溶液環(huán)境中的火山灰反應(yīng)控制。高摻量LP-水泥漿體早期的水化過程也可劃分為四個階段,即溶解階段、加... 

【文章來源】:武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:151 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

基于阻抗法研究水泥基材料早期水化歷程和孔結(jié)構(gòu)演變


圖1-1?NCIM實(shí)物圖??Fig.?1-1?Physical?map?of?NCIM??

工作原理圖


1.2.4.2.4?非接觸阻抗測置儀(Non-Contact?Impedance?Measurement,?NCIM)??NCIM采用了變頻測量技術(shù),相比NCRM更為先進(jìn),可以用來研究水泥基材??料微觀孔結(jié)構(gòu)的發(fā)展,其實(shí)物圖如圖1-1所示。NCIM的工作原理、測試步驟、??優(yōu)勢和應(yīng)用前景介紹如下。??-...:.:v:??l…」??mmkMM?^??'?…4.:?:?x?.?A??圖1-1?NCIM實(shí)物圖??Fig.?1-1?Physical?map?of?NCIM??⑴NCIM工作原理??在本文中采用的NCIM已申請到中國和美國發(fā)明專利。NCIM和NCRM相??似,也采用了變壓器原理,可用于實(shí)時監(jiān)測水泥基材料在經(jīng)歷復(fù)雜的物理變化或??化學(xué)反應(yīng)過程中的阻抗值。NCIM的工作原理圖如圖1-2所示。NCIM的組成包??括信號發(fā)生器、變壓器、漏電流傳感器、采樣電路和數(shù)字信號處理器。其中,信??8??

技術(shù)路線圖,阻抗模,孔體積,葉脈


形葉脈模型電學(xué)性能演變特征,為水泥基材料的分形孔結(jié)構(gòu)研宄提供啟示和參考。??1.4.2研究技術(shù)路線??本文采用的技術(shù)路線圖如圖1-3所示:???^?i輔以微觀測試技術(shù)i???純水泥漿體?—一"—r-:????[壓汞試驗???????:比對i??霖:阻抗模量?;分?形電網(wǎng)g?——1—_?'????巧?:二-::三.^??孔結(jié)構(gòu)?卜水化特性??i?阻抗相位:?丨孔結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)?r???嫩?-.?*??*????丨電學(xué)特性I??k偏高嶺土?1水泥漿體f分形葉脈模型??I石灰石粉-水泥裝體[劃分水化階段,輔以微觀測試技術(shù)i???,二二:二,漿體孔體積k,??:阻抗模擬:??孔體積與水化熱定量關(guān)系??:阻抗梭員?礦粉-水泥漿體i??????

【參考文獻(xiàn)】:
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博士論文
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碩士論文
[1]粉煤灰對噴射補(bǔ)償收縮混凝土力學(xué)性能影響的試驗研究[D]. 申文萍.安徽理工大學(xué) 2012



本文編號:2991479

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