大掺量矿物掺合料混凝土论文-汪彬,孟振亚,张守治

大掺量矿物掺合料混凝土论文-汪彬,孟振亚,张守治

导读:本文包含了大掺量矿物掺合料混凝土论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高性能混凝土,水胶比,矿物掺合料,耐久性能

大掺量矿物掺合料混凝土论文文献综述

汪彬,孟振亚,张守治[1](2019)在《水胶比对大掺量矿物掺合料混凝土耐久性的影响》一文中研究指出本文从抗碳化性能、抗冻性能、抗氯离子扩散渗透性能和抗气体渗透性能四个方面系统研究了大掺量矿物掺合料混凝土在不同水胶比情况下的耐久性能变化规律。结果表明大掺量矿物掺合料混凝土的抗碳化性能、抗冻性能、抗氯离子扩散渗透性能和抗气体渗透性能均随水胶比增大而降低,但其抗气体渗透性系数在早期受水胶比影响较显着,养护90 d的大掺量矿物掺合料混凝土气体渗透性系数基本不受水胶比影响。(本文来源于《广东化工》期刊2019年19期)

钟翔,李北星[2](2019)在《温度匹配养护对大掺量矿物掺合料混凝土抗压强度及早期水化性能的影响》一文中研究指出大体积混凝土由于胶凝材料水化放热,其内部温升对混凝土强度发展规律有很大影响。采用温度匹配养护和标准养护两种不同的养护方式,研究了单掺40%粉煤灰、单掺50%矿粉以及复掺30%粉煤灰和20%矿粉叁种大掺量矿物掺合料混凝土与纯水泥、单掺20%粉煤灰两种普通混凝土在不同温度养护条件下的抗压强度差异,并对胶凝材料水化早期的浆体进行了扫描电镜和化学结合水测试。结果表明:与纯水泥混凝土相比,温度匹配养护对大掺量矿物掺合料混凝土早期强度发展的促进作用要显着得多,且大掺量矿物掺合料混凝土温度匹配养护方式下的各龄期强度均比标准养护方式下的要高,然而纯水泥混凝土温度匹配养护条件下的后期强度却要低于标准养护条件下的后期强度。温度匹配养护方式下较高的早期水化温度显着加速了大掺量矿物掺合料混凝土的水化反应进程,从而使大掺量矿物掺合料混凝土的早期强度提高。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年10期)

张友来,李晓文,邢卫疆,孟玉冰[3](2019)在《不同掺量矿物掺合料混凝土耐冲刷性能研究》一文中研究指出本文通过模拟海水冲刷试验,以粉煤灰和矿粉掺量比例为变量,拟定四组耐冲刷的混凝土配合比,研究矿物掺合料对混凝土耐冲刷性能的影响。试验结果表明:四种配合比中,当冲刷速度为0.5m/s和0.8m/s时,矿粉掺量为20%,粉煤灰掺量为12.5%对应的配合比制备的混凝土试块的质量损失率最小;当冲刷速度为1.25m/s时,矿粉掺量为12.5%,粉煤灰掺量为20%对应的配合比制备的混凝土试块的质量损失率最小。(本文来源于《商品混凝土》期刊2019年10期)

孟振亚,张守治[4](2019)在《大掺量矿物掺合料混凝土抗冻相关性研究》一文中研究指出本文针对冻融环境下混凝土的耐久性能,研究大掺量矿物掺合料混凝土的抗冻性能与混凝土抗压强度、氯离子扩散系数、电通量、气体渗透性系数及毛细管吸附的相互关系,探索评价不同体系混凝土抗冻性的指标。结果表明大掺量矿物掺合料混凝土的抗压强度、气体渗透性系数及毛细管吸附率与其抗冻性能相关性较差,大掺量矿物掺合料混凝土的氯离子扩散系数和电通量两种氯离子渗透性指标均与混凝土抗冻性能表现出良好的线性相关性,可用同龄期的氯离子渗透性能间接表征大掺量矿物掺合料混凝土的抗冻性能。(本文来源于《广东建材》期刊2019年09期)

汪彬,孟振亚[5](2019)在《大掺量矿物掺合料混凝土的渗透性指标相关性研究》一文中研究指出本文通过四种渗透性测试方法(氯离子扩散系数、电通量、气体渗透性系数和毛细管吸附率)系统研究了大掺量矿物掺合料混凝土的渗透性能,探讨了大掺量矿物掺合料混凝土四种表征渗透性指标之间的相关性。结果表明大掺量矿物掺合料混凝土氯离子扩散系数与其电通量之间的相关性系数R2=0.954,相关性最好;大掺量矿物掺合料混凝土氯离子扩散系数与其气体渗透性系数之间的相关性系数R2=0.889,相关性较好;大掺量矿物掺合料混凝土毛细管吸附率与其气体渗透性系数之间的相关性R2=0.780,相关性较弱;大掺量矿物掺合料混凝土氯离子扩散系数与其细管吸附率之间的相关性R2=0.748,相关性最弱。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年08期)

毕弘毅[6](2018)在《大掺量矿物掺合料混凝土抗硫酸盐腐蚀性能研究》一文中研究指出近年来,大掺量矿物掺合料混凝土因为其经济性和环保性而得到了越来越多的关注。硫酸盐侵蚀是影响混凝土耐久性的重要问题,矿物掺合料的掺入能提高混凝土抗硫酸盐腐蚀性能,与其细度有着密不可分的联系,这是因为矿物掺合料的掺入填充了颗粒间的间隙从而改善了混凝土内部孔隙结构。基于矿物掺和料与水泥密实填充的原理,通过使用两种粗细不同的矿渣、粉煤灰来实现颗粒匹配优化,制备胶凝材料具有良好填充性的混凝土,并通过分析矿物掺和料对混凝土抗硫酸盐腐蚀的影响规律,总结最佳配比。本文主要研究对象为大掺量矿物掺和料混凝土,研究内容为:大掺量矿物掺和料不同掺加方式、不同总掺量以及两种矿物掺和料比例变化时,对胶凝材料颗粒匹配的作用规律;在颗粒匹配优化设计的基础上制备混凝土试样,评价大掺量矿物掺和料混凝土减水性能和力学性能;不同矿物掺和料配比下混凝土受硫酸盐侵蚀程度的测定,并确定矿物掺和料对混凝土抗硫酸盐腐蚀性能的影响规律;总结评定大掺量矿物掺和料最佳掺加比,建立胶凝材料颗粒匹配优化与混凝土抗硫酸盐腐蚀性能的联系。通过净浆流动度试验和混凝土抗硫酸盐腐蚀试验,结果显示:(1)当粗细不同的粉煤灰与矿渣双掺时,水泥浆和混凝土的工作性能主要受细矿物掺和料影响;(2)矿物掺和料对胶凝材料颗粒匹配的改善不是单方面改变了颗粒级配、实现了颗粒最密堆积的结果,也与矿物掺和料的形貌效应息息相关。而通过对比S95矿渣与磨细粉煤灰双掺和二级粉煤灰与S115矿渣双掺两种不同的掺加方式,发现前者从经济层面上来说要优于后者;(3)经胶凝材料颗粒匹配优化设计后制备的混凝土试样,有着较好的工作性能、后期力学性能和抗硫酸盐腐蚀性能;(4)总掺量方面:随矿物掺和料总掺量提高,减水优势进一步扩大,后期强度会先增后减,抗硫酸盐腐蚀能力会小幅降低;(5)矿物掺和料掺加比方面,当磨细粉煤灰与S95矿渣双掺时,混凝土抗硫酸盐腐蚀性能会随矿渣掺量的增加而提高,与此同时,磨细粉煤灰掺量降低,减水能力会小幅减弱。在分析上述现象原因和综合各层次的结论后,给出了大掺量矿物掺和料混凝土最佳胶凝材料配比方案。最后,通过构建数学模型量化了最佳胶凝材料配合比和颗粒匹配优化对混凝土抗硫酸盐腐蚀的影响系数。(本文来源于《燕山大学》期刊2018-10-01)

方鹏[7](2018)在《盐渍土地质条件下大掺量矿物掺合料混凝土耐久性研究》一文中研究指出在盐渍土地区,输电线路混凝土基础可能遭受氯盐侵蚀、硫酸盐化学腐蚀、盐类结晶侵蚀或盐冻侵蚀,严重影响了使用寿命。针对盐渍土地质条件下输电线路基础干湿交替部位(地表吸附区)腐蚀破坏最为严重的特点,本文研究了大掺量矿物掺合料混凝土的抗硫酸盐结晶/抗氯盐侵蚀性能、半浸泡于不同硫酸盐、氯盐溶液中的长期性能劣化规律与腐蚀机理、全浸泡于不同硫酸盐、氯盐溶液中的抗盐冻性能,试图研制一种具有高抗盐腐蚀性能的大掺量矿物掺合料混凝土。本文主要研究内容如下:(1)通过氯离子扩散系数、电通量及硫酸盐-干湿循环试验,研究了粉煤灰掺量20%、35%、矿粉掺量35%、55%及其复掺(粉煤灰20%+矿粉35%)对混凝土抗盐侵蚀性能的影响。结果表明:矿粉、粉煤灰均能提高混凝土抗氯离子渗透性能,但矿粉作用大于粉煤灰;单掺55%矿粉、复掺20%粉煤灰+35%矿粉显着提高了混凝土抗硫酸盐结晶侵蚀性能,但单掺35%粉煤灰则相反。(2)采用立式半浸泡-干湿循环试验方法,研究了叁种大掺量矿物掺合料混凝土在硫酸钠溶液、20%粉煤灰+35%矿粉混凝土(C40F20K35)在不同盐溶液中的腐蚀破坏状况及质量损失、相对动弹性模量与强度等物理力学性能的劣化规律,并比较了混凝土液面以上、以下部位的腐蚀程度,通过微观测试手段,揭示了混凝土盐侵蚀破坏机理。结果表明:在10%Na_2SO_4溶液中,C40K55混凝土(矿粉掺量55%)、C40F20K35混凝土腐蚀程度最小,因结晶腐蚀、化学腐蚀加剧,所有试件液面以上部分腐蚀严重;而同种混凝土试件在5种盐溶液中的腐蚀程度为:10%MgSO_4溶液﹥10%Na_2SO_4溶液﹥(10%Na_2SO_4+10%MgCl_2)复合溶液﹥(10%NaCl+5%MgCl_2)复合溶液﹥20%NaCl溶液。(3)通过质量损失、相对动弹性模量与强度等指标的变化及XRD、SEM测试,对比研究了C40纯水混凝土、C40F20K35混凝土分别在10%NaCl溶液、5%MgSO_4溶液、(5%Na_2SO_4+5%MgCl_2)复合溶液中快速冻融300次的性能劣化规律,揭示了混凝土盐冻破坏机理。结果表明:两种混凝土在清水中的破坏最严重,而盐由于对水冰点的降低反而提高了混凝土的抗冻性能;C40F20K35混凝土在清水、10%NaCl溶液中的抗冻性能高于C40混凝土,而在5%MgSO_4溶液中的抗冻性能则相反;在(5%Na_2SO_4+5%MgCl_2)复合溶液中,两种混凝土几乎没有破坏;混凝土的盐冻破坏主要由冻融损伤引起,化学腐蚀作用很小。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2018-04-01)

方鹏,李北星,方晴[8](2018)在《大掺量矿物掺合料混凝土抗盐冻性能研究》一文中研究指出开展了普通混凝土、复掺粉煤灰和矿粉的大掺量矿物掺和料混凝土(HVMAC)分别在清水、5% MgSO_4溶液、10% NaCl溶液、5%Na_2SO_4+5%MgCl_2复合溶液中的快速冻融试验,以试件的质量、动弹性模量及抗压强度变化表征混凝土在盐冻作用下的抗冻性能。结果表明,两种混凝土试件在清水中的冻融破坏比盐溶液中严重,普通混凝土在MgSO_4溶液中形成致密结构,破坏较小,在NaCl溶液中,HVMAC对溶液的吸收较小,其破坏程度较轻,混凝土在5%Na_2SO_4+5%MgCl_2复合溶液中几乎没有劣化,综合考虑,HVMAC的抗盐冻性最好。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年02期)

廖灵青[9](2016)在《大掺量矿物掺合料混凝土抗氯盐侵蚀性能研究》一文中研究指出氯离子的侵入是造成氯盐环境下混凝土结构耐久性破坏的主要原因。目前,矿物掺合料因其良好的环境友好性和火山灰活性等特点被逐步用于混凝土的制备中,以降低混凝土的环境负荷和提高其耐久性能,并在海港码头、跨海大桥等氯盐环境下的工程结构中得到广泛应用。本文以大掺量矿物掺合料混凝土(总掺量为50%~70%,粉煤灰掺量和矿粉掺量均为15%~55%)为研究对象,开展了混凝土抗压强度试验、6h电通量试验和氯离子扩散系数的电迁移试验,分析了大掺量矿物掺合料混凝土的力学性能和抗氯盐侵蚀性能,并建立了大掺量矿物掺合料混凝土抗氯盐侵蚀性能的多因素模型。本文主要研究内容和结论有:1、基于正交设计和全系列设计的试验方法,制备了 15组大掺量矿物掺合料混凝土,并对其开展了抗压强度试验、6h电通量试验和氯离子扩散系数的电迁移试验,分析了水胶比、粉煤灰掺量、矿粉掺量和矿物掺合料组合等因素对混凝土 28d抗压强度以及28d和56d的抗氯盐侵蚀性能的影响规律。研究表明,大掺量矿物掺合料混凝土 28d的抗压强度随水胶比的增大而减小,随粉煤灰掺量和矿粉掺量的增大而降低,且在总掺量和水胶比相同的情况下,增加粉煤灰掺量会导致混凝土强度的降低;大掺量矿物掺合料混凝土的抗氯盐侵蚀性能随着矿物掺合料总掺量的增加(从50%增至70%)而逐渐提高,总掺量相等时,粉煤灰掺量与矿粉掺量相同的混凝土具有最佳的抗氯盐侵蚀性能。2、通过统计分析,对大掺量矿物掺合科混凝土氯离于扩散系数和电通量间的相关性以及28d龄期和56d龄期混凝土的抗氯盐侵蚀性能的相关性进行了研究,结果表明,大掺量矿物掺合料混凝土的6h电通量和氯离子扩散系数之间具有良好的线性关系,28d龄期和56d龄期的大掺量矿物掺合料混凝土的抗氯盐侵蚀性能之间也具有较好的线性相关性。3、对正交设计的9组大掺量矿物掺合料混凝土的抗压强度和抗氯盐侵蚀性能的试验结果进行极差分析和方差分析,分析了水胶比、矿物掺合料总掺量、粉煤灰和矿粉的掺量比例对大掺量矿物掺合料混凝土强度以及电场加速条件下抗氯盐侵蚀性能影响的主次关系和显着程度。研究结果表明,影响大掺量矿物掺合料混凝土抗压强度和抗氯盐侵蚀性能的主次顺序为:水胶比>矿物掺合料总掺量>粉煤灰和矿粉的掺量比例。4、基于最小二乘法和9组正交试验数据建立了大掺量矿物掺合料混凝土电通量和氯离子扩散系数的多因素模型,并通过显着性检验和相关系数分析验证了所建立的预测模型与试验数据具有较高的吻合度;进而利用其余6组混凝土的电通量和氯离子扩散系数实测值与模型预测值进行对比,证明了模型的正确性和有效性。与线性模型相比,所建立的大掺量矿物掺合料混凝土抗氯盐侵蚀性能的多因素耦合模型具有更高的相关系数,更能合理地反映大掺量矿物掺合料混凝土抗氯盐侵蚀性与各因素间的相关关系。(本文来源于《广西大学》期刊2016-12-01)

刘军,孙希刚,郭向阳[10](2016)在《聚羧酸高性能减水剂和大掺量矿物掺合料在海工混凝土中的应用》一文中研究指出本文针对海工混凝土所处侵蚀环境,应用聚羧酸减高性能减水剂、引气剂和大掺量矿物掺合料配制高耐久性混凝土。通过抗冻性性能、水化热和孔结构分析了聚羧酸减水剂、引气剂和大掺量矿物掺合料在提高混凝土耐久性方面的作用机理,结果表明聚羧酸减水剂、引气剂和矿物掺合料的使用改善了混凝土内部孔结构,提高了混凝土的密实度,降低了混凝土水化热,提高了混凝土的耐久性能。(本文来源于《商品混凝土》期刊2016年09期)

大掺量矿物掺合料混凝土论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

大体积混凝土由于胶凝材料水化放热,其内部温升对混凝土强度发展规律有很大影响。采用温度匹配养护和标准养护两种不同的养护方式,研究了单掺40%粉煤灰、单掺50%矿粉以及复掺30%粉煤灰和20%矿粉叁种大掺量矿物掺合料混凝土与纯水泥、单掺20%粉煤灰两种普通混凝土在不同温度养护条件下的抗压强度差异,并对胶凝材料水化早期的浆体进行了扫描电镜和化学结合水测试。结果表明:与纯水泥混凝土相比,温度匹配养护对大掺量矿物掺合料混凝土早期强度发展的促进作用要显着得多,且大掺量矿物掺合料混凝土温度匹配养护方式下的各龄期强度均比标准养护方式下的要高,然而纯水泥混凝土温度匹配养护条件下的后期强度却要低于标准养护条件下的后期强度。温度匹配养护方式下较高的早期水化温度显着加速了大掺量矿物掺合料混凝土的水化反应进程,从而使大掺量矿物掺合料混凝土的早期强度提高。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

大掺量矿物掺合料混凝土论文参考文献

[1].汪彬,孟振亚,张守治.水胶比对大掺量矿物掺合料混凝土耐久性的影响[J].广东化工.2019

[2].钟翔,李北星.温度匹配养护对大掺量矿物掺合料混凝土抗压强度及早期水化性能的影响[J].硅酸盐通报.2019

[3].张友来,李晓文,邢卫疆,孟玉冰.不同掺量矿物掺合料混凝土耐冲刷性能研究[J].商品混凝土.2019

[4].孟振亚,张守治.大掺量矿物掺合料混凝土抗冻相关性研究[J].广东建材.2019

[5].汪彬,孟振亚.大掺量矿物掺合料混凝土的渗透性指标相关性研究[J].四川水泥.2019

[6].毕弘毅.大掺量矿物掺合料混凝土抗硫酸盐腐蚀性能研究[D].燕山大学.2018

[7].方鹏.盐渍土地质条件下大掺量矿物掺合料混凝土耐久性研究[D].武汉理工大学.2018

[8].方鹏,李北星,方晴.大掺量矿物掺合料混凝土抗盐冻性能研究[J].硅酸盐通报.2018

[9].廖灵青.大掺量矿物掺合料混凝土抗氯盐侵蚀性能研究[D].广西大学.2016

[10].刘军,孙希刚,郭向阳.聚羧酸高性能减水剂和大掺量矿物掺合料在海工混凝土中的应用[J].商品混凝土.2016

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