堿式硫酸鎂水泥基RPC的制備研究
發(fā)布時(shí)間:2021-09-24 05:15
活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,簡(jiǎn)稱(chēng)RPC)是一種具有超高強(qiáng)度、高韌性、高耐久性的建筑材料,目前已在道路、橋梁、隧道等領(lǐng)域開(kāi)始使用。素RPC脆性大且RPC強(qiáng)度越高,此特性就更加明顯,因此為了改善RPC材料的韌性和延性,纖維成為了RPC一種必不可少的原材料。雖然纖維的摻入可以有效地改善脆性問(wèn)題,但是也造成了諸如RPC漿體流動(dòng)性變差以及成本增加的問(wèn)題。堿式硫酸鎂水泥是一種由MgO-MgSO4-H2O組成的改性三元體系膠凝材料,其主要水化產(chǎn)物5Mg(OH)2·MgSO4·7H2O(5·1·7相)呈現(xiàn)出針桿狀晶體(纖維)的特點(diǎn),該針桿狀晶體長(zhǎng)度在1020μm,直徑在0.20.5μm,長(zhǎng)徑比在20100之間。基于此,本論文設(shè)想利用堿式硫酸鎂水泥原位生長(zhǎng)纖維的特點(diǎn)制備RPC材料。以望在不加纖維的條件下制備堿式硫酸鎂水泥基RPC,既可以改善流動(dòng)性能,又可以保證RPC的強(qiáng)度和韌性,同時(shí)還能降低成...
【文章來(lái)源】:西南科技大學(xué)四川省
【文章頁(yè)數(shù)】:108 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
青藏鐵路橋Fig.1-1Qinghai-TibetRailwayBridge
2圖 1-2 北辰三角洲橫四路北辰虹橋Fig.1-2 Beichen Hongqiao在脆性較大的問(wèn)題,并且 RPC 強(qiáng)度越高,此特性就更加現(xiàn)纖維的摻入可以有效地改善 RPC 的脆性問(wèn)題,因此纖維料之一。纖維的摻入為 RPC 帶來(lái)諸多益處,譬如力學(xué)性能的脆性改善。郭繼祥[21]和張建雋[22]均研究了不同纖維對(duì)祥側(cè)重于抗壓強(qiáng)度的研究而張建雋則注重于抗拉強(qiáng)度的研鋼纖維可以使得 RPC 的抗壓強(qiáng)度提高了 19.3%,且 1%~PC 的抗壓強(qiáng)度還可以改善脆性破壞;1.5%碳纖維可以使%,但其流動(dòng)性差,因此 0.5%~1%的碳纖維可以提高 R
圖 1-3 雙鯊密集型攪拌機(jī)Fig.1-3 Twin shark intensive mixing machine優(yōu)選和匹配。了砂的種類(lèi)和砂是否經(jīng)過(guò)處理對(duì)混凝土性能的影響,發(fā)現(xiàn)優(yōu)于天然河砂和石英砂,混凝土的力學(xué)性能由高到低為同時(shí)經(jīng)過(guò)處理的砂的流動(dòng)性能和力學(xué)性能明顯優(yōu)于未處理配、礦物摻合料的選擇以及粉體原材料粒徑的選擇均有研究者們另辟蹊徑,更換膠凝材料來(lái)進(jìn)行制備 RPC。早在利用地聚合物制備 RPC。張?jiān)粕齕46]等人制備出的地聚合物.2 MPa,28d 彎拉強(qiáng)度可達(dá) 22.4 MPa 的。陳偉[47]等人以為理論依據(jù),優(yōu)化粉煤灰、礦渣粉以及石英砂的顆粒粒超過(guò) 110.0 MPa,28d 抗折強(qiáng)度超過(guò) 12.0 MPa 的地聚合物物為膠凝材料制備的 RPC 材料,性能依然不夠理想。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鋼筋堿式硫酸鎂水泥混凝土梁抗彎性能試驗(yàn)研究[J]. 曾翔超,余紅發(fā). 哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào). 2018(12)
[2]鋼纖維摻量對(duì)活性粉末RPC混凝土抗拉強(qiáng)度的影響研究[J]. 李廣燕. 當(dāng)代化工. 2018(11)
[3]玄武巖纖維和聚乙烯醇纖維對(duì)河砂活性粉末混凝土性能的影響[J]. 姚宇飛. 新型建筑材料. 2018(09)
[4]玻璃纖維增強(qiáng)堿式硫酸鎂水泥耐久性研究[J]. 李振國(guó),王博,劉博,鄭淇水,余四文,郭江濤. 硅酸鹽通報(bào). 2018(09)
[5]活性粉末混凝土配合比優(yōu)化試驗(yàn)研究[J]. 高輝. 粉煤灰綜合利用. 2018(04)
[6]幾種摻料對(duì)硫氧鎂泡沫水泥性能的影響[J]. 何楠,郝萬(wàn)軍,陳偉鵬,趙旭. 混凝土. 2018(07)
[7]活性粉末混凝土(RPC)配合比優(yōu)化試驗(yàn)及計(jì)算[J]. 郝先慧,李海艷,李華,劉艷,喬琪. 混凝土. 2018(03)
[8]活性粉末混凝土的組成及養(yǎng)護(hù)條件對(duì)其力學(xué)性能的影響[J]. 顧炳偉,尚寶亮,胡杰,萬(wàn)鋒,趙龍偉. 新型建筑材料. 2018 (02)
[9]鋼纖維活性粉末混凝土流動(dòng)性影響因素研究[J]. 雷超,方從啟,紀(jì)騰飛,李建宏,徐磊,劉建忠. 新型建筑材料. 2017(07)
[10]鋼纖維對(duì)活性粉末混凝土力學(xué)性能的影響[J]. 姜宇,陳甜甜,杜紅秀. 硅酸鹽通報(bào). 2017(07)
博士論文
[1]外摻料對(duì)硫氧鎂水泥組織及性能的影響[D]. 李振國(guó).哈爾濱理工大學(xué) 2017
[2]堿式硫酸鎂水泥的基本理論及其在土木工程中的應(yīng)用技術(shù)研究[D]. 吳成友.中國(guó)科學(xué)院研究生院(青海鹽湖研究所) 2014
[3]提高鎂質(zhì)堿式鹽水泥性能的理論與應(yīng)用研究[D]. 鄧德華.中南大學(xué) 2005
碩士論文
[1]玄武巖纖維RPC基本力學(xué)性能及耐久性研究[D]. 范云廷.東北電力大學(xué) 2017
[2]固硫灰改性硫氧鎂水泥及其應(yīng)用研究[D]. 許園園.西南科技大學(xué) 2016
[3]堿式硫酸鎂水泥混凝土框架結(jié)構(gòu)中節(jié)點(diǎn)的抗震性能研究[D]. 楊櫟珩.南京航空航天大學(xué) 2016
[4]活性粉末混凝土(RPC)構(gòu)件預(yù)制關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 于健.合肥工業(yè)大學(xué) 2014
[5]新型鎂質(zhì)水泥的研制與性能[D]. 鄭直.合肥工業(yè)大學(xué) 2012
[6]硫氧鎂膠凝材料性能的研究[D]. 朱會(huì)榮.吉林建筑工程學(xué)院 2010
[7]活性粉末混凝土制備技術(shù)研究[D]. 王海英.大慶石油學(xué)院 2009
[8]低成本環(huán)保型超高性能混凝土的配制研究[D]. 李伯勛.湖南大學(xué) 2009
本文編號(hào):3407169
【文章來(lái)源】:西南科技大學(xué)四川省
【文章頁(yè)數(shù)】:108 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
青藏鐵路橋Fig.1-1Qinghai-TibetRailwayBridge
2圖 1-2 北辰三角洲橫四路北辰虹橋Fig.1-2 Beichen Hongqiao在脆性較大的問(wèn)題,并且 RPC 強(qiáng)度越高,此特性就更加現(xiàn)纖維的摻入可以有效地改善 RPC 的脆性問(wèn)題,因此纖維料之一。纖維的摻入為 RPC 帶來(lái)諸多益處,譬如力學(xué)性能的脆性改善。郭繼祥[21]和張建雋[22]均研究了不同纖維對(duì)祥側(cè)重于抗壓強(qiáng)度的研究而張建雋則注重于抗拉強(qiáng)度的研鋼纖維可以使得 RPC 的抗壓強(qiáng)度提高了 19.3%,且 1%~PC 的抗壓強(qiáng)度還可以改善脆性破壞;1.5%碳纖維可以使%,但其流動(dòng)性差,因此 0.5%~1%的碳纖維可以提高 R
圖 1-3 雙鯊密集型攪拌機(jī)Fig.1-3 Twin shark intensive mixing machine優(yōu)選和匹配。了砂的種類(lèi)和砂是否經(jīng)過(guò)處理對(duì)混凝土性能的影響,發(fā)現(xiàn)優(yōu)于天然河砂和石英砂,混凝土的力學(xué)性能由高到低為同時(shí)經(jīng)過(guò)處理的砂的流動(dòng)性能和力學(xué)性能明顯優(yōu)于未處理配、礦物摻合料的選擇以及粉體原材料粒徑的選擇均有研究者們另辟蹊徑,更換膠凝材料來(lái)進(jìn)行制備 RPC。早在利用地聚合物制備 RPC。張?jiān)粕齕46]等人制備出的地聚合物.2 MPa,28d 彎拉強(qiáng)度可達(dá) 22.4 MPa 的。陳偉[47]等人以為理論依據(jù),優(yōu)化粉煤灰、礦渣粉以及石英砂的顆粒粒超過(guò) 110.0 MPa,28d 抗折強(qiáng)度超過(guò) 12.0 MPa 的地聚合物物為膠凝材料制備的 RPC 材料,性能依然不夠理想。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鋼筋堿式硫酸鎂水泥混凝土梁抗彎性能試驗(yàn)研究[J]. 曾翔超,余紅發(fā). 哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào). 2018(12)
[2]鋼纖維摻量對(duì)活性粉末RPC混凝土抗拉強(qiáng)度的影響研究[J]. 李廣燕. 當(dāng)代化工. 2018(11)
[3]玄武巖纖維和聚乙烯醇纖維對(duì)河砂活性粉末混凝土性能的影響[J]. 姚宇飛. 新型建筑材料. 2018(09)
[4]玻璃纖維增強(qiáng)堿式硫酸鎂水泥耐久性研究[J]. 李振國(guó),王博,劉博,鄭淇水,余四文,郭江濤. 硅酸鹽通報(bào). 2018(09)
[5]活性粉末混凝土配合比優(yōu)化試驗(yàn)研究[J]. 高輝. 粉煤灰綜合利用. 2018(04)
[6]幾種摻料對(duì)硫氧鎂泡沫水泥性能的影響[J]. 何楠,郝萬(wàn)軍,陳偉鵬,趙旭. 混凝土. 2018(07)
[7]活性粉末混凝土(RPC)配合比優(yōu)化試驗(yàn)及計(jì)算[J]. 郝先慧,李海艷,李華,劉艷,喬琪. 混凝土. 2018(03)
[8]活性粉末混凝土的組成及養(yǎng)護(hù)條件對(duì)其力學(xué)性能的影響[J]. 顧炳偉,尚寶亮,胡杰,萬(wàn)鋒,趙龍偉. 新型建筑材料. 2018 (02)
[9]鋼纖維活性粉末混凝土流動(dòng)性影響因素研究[J]. 雷超,方從啟,紀(jì)騰飛,李建宏,徐磊,劉建忠. 新型建筑材料. 2017(07)
[10]鋼纖維對(duì)活性粉末混凝土力學(xué)性能的影響[J]. 姜宇,陳甜甜,杜紅秀. 硅酸鹽通報(bào). 2017(07)
博士論文
[1]外摻料對(duì)硫氧鎂水泥組織及性能的影響[D]. 李振國(guó).哈爾濱理工大學(xué) 2017
[2]堿式硫酸鎂水泥的基本理論及其在土木工程中的應(yīng)用技術(shù)研究[D]. 吳成友.中國(guó)科學(xué)院研究生院(青海鹽湖研究所) 2014
[3]提高鎂質(zhì)堿式鹽水泥性能的理論與應(yīng)用研究[D]. 鄧德華.中南大學(xué) 2005
碩士論文
[1]玄武巖纖維RPC基本力學(xué)性能及耐久性研究[D]. 范云廷.東北電力大學(xué) 2017
[2]固硫灰改性硫氧鎂水泥及其應(yīng)用研究[D]. 許園園.西南科技大學(xué) 2016
[3]堿式硫酸鎂水泥混凝土框架結(jié)構(gòu)中節(jié)點(diǎn)的抗震性能研究[D]. 楊櫟珩.南京航空航天大學(xué) 2016
[4]活性粉末混凝土(RPC)構(gòu)件預(yù)制關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 于健.合肥工業(yè)大學(xué) 2014
[5]新型鎂質(zhì)水泥的研制與性能[D]. 鄭直.合肥工業(yè)大學(xué) 2012
[6]硫氧鎂膠凝材料性能的研究[D]. 朱會(huì)榮.吉林建筑工程學(xué)院 2010
[7]活性粉末混凝土制備技術(shù)研究[D]. 王海英.大慶石油學(xué)院 2009
[8]低成本環(huán)保型超高性能混凝土的配制研究[D]. 李伯勛.湖南大學(xué) 2009
本文編號(hào):3407169
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