1 / 90
文档名称:

水泥石的孔结构与干燥收缩的关系.pdf

格式:pdf   页数:90页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

水泥石的孔结构与干燥收缩的关系.pdf

上传人:w3332654 2016/2/9 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

水泥石的孔结构与干燥收缩的关系.pdf

文档介绍

文档介绍:Relationship Between Pore Structureand Drying Shrinkageof Hardened Cement PastesA Thesis Submitted to Chongqing Universityin Partial Fulfillment of the Requirementfor theMaster’s Degree ofEngineeringByDeng TianmingSupervised by Prof. WanChaojunSpecialty: MaterialsScience and EngineeringCollege ofMaterialsScience and Engineeringof Chongqing University , Chongqing, ChinaMay 2013中文摘要I摘要混凝土体积变形会导致开裂,并且易于引发钢筋锈蚀、腐蚀等一系列破坏,使混凝土材料的耐久性降低。混凝土材料体干燥收缩是影响体积变形的重要因素,而引起干燥收缩的主要组分是水泥石。水泥石是一种多孔材料,孔隙主要包括凝胶孔和毛细孔,置于相对湿度较低的环境中,孔隙中的水分蒸发逸出,从而导致水泥石干缩。水泥石的孔隙率、孔径分布、孔形特征成为影响干燥收缩的重要因素。本论文主要采用循环压***法对水泥石的孔结构进行分析,利用固体核磁共振的测试结果估算水泥石凝胶孔孔隙率。,单一控制养护温度、水泥细度、龄期、粉煤灰掺量中的一种因素改变水泥石孔结构,并测试水泥石在梯度湿度下的干燥收缩性能,研究孔结构和干燥收缩的关系。本论文主要得出如下结论:①养护温度是影响水泥水化程度的重要环境因素,当龄期和水泥细度不变,并且不掺粉煤灰,养护温度从20℃升高到40℃时,由循环压***法测得的水泥石总孔隙率(以下简称总孔隙率)增大,由核磁共振测试结果估算的水泥石凝胶孔孔隙率增大,凝胶孔比例减小,墨水瓶孔增多,%%,50nm-、 ,10nm-%%,养护温度从40℃升高到60℃时,孔结构变化不明显,养护温度温度从20℃升高到60℃时,100%-53%湿度段的收缩值接近,53%到23%湿度范围内收缩值减小,在23%到7%湿度区间,40℃养护的水泥石收缩最小,60℃养护的水泥收缩值略大于20℃。②水泥细度影响水泥水化程度和水泥浆的分散状态,从而影响水泥石的孔结构,当龄期和养护温度不变,并且不掺粉煤灰时,水泥比表面积由200m2/kg增加到600m2/kg时,350m2/kg的总孔隙率最小,200m2/kg与600m2/kg的总孔隙率接近,350m2/kg的凝胶孔孔隙率最大,600m2/kg的凝胶孔孔隙率大于200m2/kg,200m2/kg的墨水瓶孔体积接近350m2/kg,600m2/kg的墨水瓶孔体积最大,%%,50nm-、 、,10nm-%、%、%,在各湿度段,水泥石的收缩值随着比表面积的增加而增加。③龄期影响水泥水化程度,从而影响水泥石的孔结构,当养护温度和水泥细度不变,不掺粉煤灰时,龄期从28d增加到360d时,水泥石总孔隙率减小,凝胶孔孔隙率增大,墨水瓶孔减少,%%,重庆大学硕士学位论文II50nm-%%,各湿度段,水泥石收缩值减小。④粉煤灰的颗粒效应和对水泥水化程度的影响会改变水泥石的孔结构,当养护温度、水泥细度和龄期不变时,粉煤灰掺量由0%增加到40%时,水泥石的总孔隙率增大,对孔径大于100nm的孔,0%的比例大于10%和25%,10%、25%、40%的比例依次升高,孔径在50nm-100nm的孔,10%的孔体积最小,25%孔体积最大,40%的孔体积大于0%,对孔径小于50nm的孔,0%的比例最大,10%、25%、40%的比例依次降低,在100%到53%湿度范围内,、、、,在53%到23%湿度区间内,收缩值随粉煤灰掺量增加而减少,在23%-到7%湿度区间内,、、、。⑤当水泥细度和龄期不变,粉煤灰掺量为25%,养护温度由20℃升高到60℃时,水泥石的总孔隙率减小,孔径在50nm-100nm的孔减少,孔径小于50nm的孔增多,各湿度段粉煤灰水泥石的收缩值随着养护温度的升高而减小,