堿礦渣自流平修補(bǔ)砂漿流動性能與粘結(jié)性能研究
發(fā)布時間:2020-12-12 07:43
混凝土建筑在服役過程中由于結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料質(zhì)量、施工技術(shù)、地基沉降及自然災(zāi)害等諸多原因,出現(xiàn)了大量裂縫。對既有混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的裂縫進(jìn)行修補(bǔ)是十分必要的。堿礦渣水泥具有早強(qiáng)、高強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),適宜制備綠色、經(jīng)濟(jì)的修補(bǔ)材料。論文制備了一種堿礦渣自流平修補(bǔ)砂漿(SCAASRM),并通過對其流動性、粘結(jié)性、膨脹性、力學(xué)性能和凝結(jié)時間的研究,得到以下結(jié)果:(1)堿當(dāng)量從4%增至6%時,SCAASRM流動性減小,凝結(jié)時間縮短,界面彎拉強(qiáng)度持續(xù)增加。堿當(dāng)量為5%時,界面拉伸強(qiáng)度較大,堿當(dāng)量在4%~5%之間時,抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度較優(yōu)。(2)Na2SO4摻量為1.5%時,SCAASRM流動性、抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度較好;Na2SO4摻量在0~2%之間時,SCAASRM界面拉伸強(qiáng)度和1d抗折、抗壓強(qiáng)度被提高,凝結(jié)時間縮短,但對界面彎拉強(qiáng)度的影響不明顯。(3)砂最大粒徑(Dmax)由0.5mm增至4.75mm,SCAASRM流動性增加,SCAASRM界面拉伸強(qiáng)度降低,但砂Dmax對SCAA...
【文章來源】:西安建筑科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
界面拉伸強(qiáng)度試件Fig.2.2Specimendiagramofinterfacetensilestrength(unit:mm)
西安建筑科技大學(xué)碩士學(xué)位論文20圖2.3界面彎拉強(qiáng)度試件Fig.2.3Specimendiagramofinterfaceflexuraltensilestrength(unit:mm)2.2.6豎向膨脹性能試驗試驗參照《水泥基灌漿材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》(GB/T50448—2015)中規(guī)定的接觸式測量方法稍作改進(jìn)進(jìn)行豎向膨脹性試驗,具體如下:砂漿加水?dāng)嚢杈鶆蚝罅⒓垂嗄!.?dāng)灌到50mm高度時,用刮刀在試模內(nèi)均勻插搗,排出氣泡。第二次灌到距上口10mm的高度時,再對砂漿進(jìn)行插搗,盡量排出砂漿中全部的氣泡。最后一次灌漿需以兩側(cè)流出為止。用刮刀刮掉多余砂漿,使表面與試模相平。待砂漿接近接近初凝時,將直徑110mm厚3mm的玻璃片蓋在砂漿表面中間,玻璃板未覆蓋的漿料表面蓋上濕布條,之后架上千分表。蓋上布條后1min內(nèi)測定初始讀數(shù),之后每隔30min讀數(shù)1次,并向布條上噴水,此過程嚴(yán)禁觸碰千分表。連續(xù)讀數(shù)并澆水8次后,每隔1h讀數(shù)噴水1次,觀察至所需齡期。測試過程中,測量裝置和試件應(yīng)嚴(yán)格保持靜止不動,不受振動。豎向膨脹率計算見式2-1,以三個試件的豎向膨脹率算術(shù)平均值作為測試的結(jié)果,計算應(yīng)精確至0.001%。=0×100(2-1)式中:
西安建筑科技大學(xué)碩士學(xué)位論文38會有修補(bǔ)砂漿的水化產(chǎn)物進(jìn)行填充,故最終“穩(wěn)態(tài)”實現(xiàn)平衡取決于孔隙結(jié)構(gòu)和水化產(chǎn)物比例關(guān)系,導(dǎo)致Na2SO4對界面彎拉強(qiáng)度影響的規(guī)律不明顯。圖4.7Na2SO4對堿礦渣修補(bǔ)砂漿界面彎拉強(qiáng)度的影響Fig.4.7EffectofNa2SO4oninterfacialflexuraltensilestrengthofSCAASRM圖4.8為典型的破壞后試件照片,試驗中所有粘結(jié)性試件的破壞面均呈現(xiàn)部分的墨綠色,故可得結(jié)論:堿礦渣修補(bǔ)砂漿與舊水泥基體有很好的接合。但試驗數(shù)據(jù)中界面拉伸強(qiáng)度規(guī)律性較明顯,而界面彎拉強(qiáng)度規(guī)律性較差,除上述原因外還可能是Na2SO4本身對界面彎拉強(qiáng)度影響較小,或是界面彎拉強(qiáng)度與基體粘結(jié)面面積較界面拉伸強(qiáng)度粘結(jié)面面積大,而自然斷面的差異性進(jìn)一步弱化了Na2SO4對界面彎拉強(qiáng)度的影響。綜合來看,在Na2SO4在摻量為1.5%時界面彎拉強(qiáng)度較好,3d、7d、14d、28d的界面彎拉強(qiáng)度分別為3.53MPa、4.35MPa、4.7MPa、5.34MPa。圖4.8修補(bǔ)砂漿界面拉伸強(qiáng)度試件破壞斷面照片F(xiàn)ig.4.8SurfacephotosofinterfacialflexuraltensilestrengthFailurespecimen0.00.51.01.52.03.03.54.04.55.05.56.06.5界面彎拉強(qiáng)度(MPa)Na2SO4(%)3d7d14d28d
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水泥混凝土路面修補(bǔ)材料研究綜述[J]. 劉蘭. 江西建材. 2019(08)
[2]氟鋁酸鹽水泥基快速修補(bǔ)材料應(yīng)用技術(shù)研究[J]. 黃俞云,袁野真. 公路交通科技(應(yīng)用技術(shù)版). 2019(03)
[3]早強(qiáng)微膨脹道路快速修補(bǔ)水泥基材料的研究[J]. 丁慶軍,李宏斌,黃遵鵬. 混凝土. 2018(09)
[4]聚合物改性堿式硫酸鎂水泥用于路面裂縫修補(bǔ)的工作性能研究[J]. 李振國,郭江濤,董文俊,余四文,劉江武,劉博,王博. 硅酸鹽通報. 2017(10)
[5]硅酸鹽水泥中硫酸鹽特性及其對混凝土性能的影響(英文)[J]. 錢覺時,馬英,楊莎,黃永波. 硅酸鹽學(xué)報. 2015(10)
[6]堿礦渣水泥基膠凝材料的碳化特征研究[J]. 何娟,何俊紅,王宇斌. 硅酸鹽通報. 2015(04)
[7]堿激發(fā)超細(xì)礦渣粉制備灌漿料的緩凝問題研究[J]. 樊曉丹,李玉祥,王少劍,范瀟. 混凝土. 2014(10)
[8]超早強(qiáng)水泥基快速修補(bǔ)加固材料的試驗研究及應(yīng)用[J]. 周華新,崔鞏,劉建忠. 混凝土. 2014(08)
[9]粗骨料最大粒徑對混凝土性能影響的試驗研究[J]. 王寶媛,劉秀杰,紀(jì)海軍,丁長鑫. 長春工程學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(04)
[10]磷酸鎂水泥耐水性的影響因素與改進(jìn)措施[J]. 毛敏,王智,王慶珍,胡倩文,尤超. 粉煤灰綜合利用. 2011(06)
博士論文
[1]礦渣基地質(zhì)聚合物路面修補(bǔ)材料的研究[D]. 宋魯俠.中國地質(zhì)大學(xué) 2018
[2]超高韌性水泥基復(fù)合材料與混凝土的界面粘結(jié)性能及其在抗彎補(bǔ)強(qiáng)中的應(yīng)用[D]. 王冰.大連理工大學(xué) 2011
[3]水泥混凝土路面裂縫修補(bǔ)材料研究[D]. 申愛琴.長安大學(xué) 2005
[4]超細(xì)高性能灌漿水泥研究[D]. 管學(xué)茂.武漢理工大學(xué) 2003
碩士論文
[1]礦渣—粉煤灰基地聚合物混凝土快速修補(bǔ)水泥路面的材料配合比研究[D]. 鄭瑋.重慶交通大學(xué) 2018
[2]堿礦渣快速修補(bǔ)砂漿制備與界面性能研究[D]. 譚義.重慶大學(xué) 2018
[3]堿膠凝材料技術(shù)用于混凝土薄層快速修補(bǔ)的研究[D]. 鄧祥龍.重慶交通大學(xué) 2017
[4]堿激發(fā)鋼渣—礦渣基灌漿材料的制備與性能研究[D]. 孫幸福.重慶大學(xué) 2017
[5]堿激發(fā)礦渣的力學(xué)性能以及與微觀表征的相關(guān)性研究[D]. 白云志.青島理工大學(xué) 2016
[6]高性能水泥基快速修補(bǔ)料的性能研究[D]. 王耀增.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[7]新型路面修補(bǔ)材料的開發(fā)與研究[D]. 梁秋爽.重慶交通大學(xué) 2015
[8]以礦渣為基質(zhì)的水泥混凝土路面修補(bǔ)材料研究[D]. 李銘.長安大學(xué) 2011
[9]地聚合物基路面修補(bǔ)材料的制備及性能研究[D]. 李碩.重慶大學(xué) 2008
[10]鈦渣復(fù)合渣修補(bǔ)砂漿研究[D]. 蘇都喜.重慶大學(xué) 2008
本文編號:2912125
【文章來源】:西安建筑科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
界面拉伸強(qiáng)度試件Fig.2.2Specimendiagramofinterfacetensilestrength(unit:mm)
西安建筑科技大學(xué)碩士學(xué)位論文20圖2.3界面彎拉強(qiáng)度試件Fig.2.3Specimendiagramofinterfaceflexuraltensilestrength(unit:mm)2.2.6豎向膨脹性能試驗試驗參照《水泥基灌漿材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》(GB/T50448—2015)中規(guī)定的接觸式測量方法稍作改進(jìn)進(jìn)行豎向膨脹性試驗,具體如下:砂漿加水?dāng)嚢杈鶆蚝罅⒓垂嗄!.?dāng)灌到50mm高度時,用刮刀在試模內(nèi)均勻插搗,排出氣泡。第二次灌到距上口10mm的高度時,再對砂漿進(jìn)行插搗,盡量排出砂漿中全部的氣泡。最后一次灌漿需以兩側(cè)流出為止。用刮刀刮掉多余砂漿,使表面與試模相平。待砂漿接近接近初凝時,將直徑110mm厚3mm的玻璃片蓋在砂漿表面中間,玻璃板未覆蓋的漿料表面蓋上濕布條,之后架上千分表。蓋上布條后1min內(nèi)測定初始讀數(shù),之后每隔30min讀數(shù)1次,并向布條上噴水,此過程嚴(yán)禁觸碰千分表。連續(xù)讀數(shù)并澆水8次后,每隔1h讀數(shù)噴水1次,觀察至所需齡期。測試過程中,測量裝置和試件應(yīng)嚴(yán)格保持靜止不動,不受振動。豎向膨脹率計算見式2-1,以三個試件的豎向膨脹率算術(shù)平均值作為測試的結(jié)果,計算應(yīng)精確至0.001%。=0×100(2-1)式中:
西安建筑科技大學(xué)碩士學(xué)位論文38會有修補(bǔ)砂漿的水化產(chǎn)物進(jìn)行填充,故最終“穩(wěn)態(tài)”實現(xiàn)平衡取決于孔隙結(jié)構(gòu)和水化產(chǎn)物比例關(guān)系,導(dǎo)致Na2SO4對界面彎拉強(qiáng)度影響的規(guī)律不明顯。圖4.7Na2SO4對堿礦渣修補(bǔ)砂漿界面彎拉強(qiáng)度的影響Fig.4.7EffectofNa2SO4oninterfacialflexuraltensilestrengthofSCAASRM圖4.8為典型的破壞后試件照片,試驗中所有粘結(jié)性試件的破壞面均呈現(xiàn)部分的墨綠色,故可得結(jié)論:堿礦渣修補(bǔ)砂漿與舊水泥基體有很好的接合。但試驗數(shù)據(jù)中界面拉伸強(qiáng)度規(guī)律性較明顯,而界面彎拉強(qiáng)度規(guī)律性較差,除上述原因外還可能是Na2SO4本身對界面彎拉強(qiáng)度影響較小,或是界面彎拉強(qiáng)度與基體粘結(jié)面面積較界面拉伸強(qiáng)度粘結(jié)面面積大,而自然斷面的差異性進(jìn)一步弱化了Na2SO4對界面彎拉強(qiáng)度的影響。綜合來看,在Na2SO4在摻量為1.5%時界面彎拉強(qiáng)度較好,3d、7d、14d、28d的界面彎拉強(qiáng)度分別為3.53MPa、4.35MPa、4.7MPa、5.34MPa。圖4.8修補(bǔ)砂漿界面拉伸強(qiáng)度試件破壞斷面照片F(xiàn)ig.4.8SurfacephotosofinterfacialflexuraltensilestrengthFailurespecimen0.00.51.01.52.03.03.54.04.55.05.56.06.5界面彎拉強(qiáng)度(MPa)Na2SO4(%)3d7d14d28d
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水泥混凝土路面修補(bǔ)材料研究綜述[J]. 劉蘭. 江西建材. 2019(08)
[2]氟鋁酸鹽水泥基快速修補(bǔ)材料應(yīng)用技術(shù)研究[J]. 黃俞云,袁野真. 公路交通科技(應(yīng)用技術(shù)版). 2019(03)
[3]早強(qiáng)微膨脹道路快速修補(bǔ)水泥基材料的研究[J]. 丁慶軍,李宏斌,黃遵鵬. 混凝土. 2018(09)
[4]聚合物改性堿式硫酸鎂水泥用于路面裂縫修補(bǔ)的工作性能研究[J]. 李振國,郭江濤,董文俊,余四文,劉江武,劉博,王博. 硅酸鹽通報. 2017(10)
[5]硅酸鹽水泥中硫酸鹽特性及其對混凝土性能的影響(英文)[J]. 錢覺時,馬英,楊莎,黃永波. 硅酸鹽學(xué)報. 2015(10)
[6]堿礦渣水泥基膠凝材料的碳化特征研究[J]. 何娟,何俊紅,王宇斌. 硅酸鹽通報. 2015(04)
[7]堿激發(fā)超細(xì)礦渣粉制備灌漿料的緩凝問題研究[J]. 樊曉丹,李玉祥,王少劍,范瀟. 混凝土. 2014(10)
[8]超早強(qiáng)水泥基快速修補(bǔ)加固材料的試驗研究及應(yīng)用[J]. 周華新,崔鞏,劉建忠. 混凝土. 2014(08)
[9]粗骨料最大粒徑對混凝土性能影響的試驗研究[J]. 王寶媛,劉秀杰,紀(jì)海軍,丁長鑫. 長春工程學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2012(04)
[10]磷酸鎂水泥耐水性的影響因素與改進(jìn)措施[J]. 毛敏,王智,王慶珍,胡倩文,尤超. 粉煤灰綜合利用. 2011(06)
博士論文
[1]礦渣基地質(zhì)聚合物路面修補(bǔ)材料的研究[D]. 宋魯俠.中國地質(zhì)大學(xué) 2018
[2]超高韌性水泥基復(fù)合材料與混凝土的界面粘結(jié)性能及其在抗彎補(bǔ)強(qiáng)中的應(yīng)用[D]. 王冰.大連理工大學(xué) 2011
[3]水泥混凝土路面裂縫修補(bǔ)材料研究[D]. 申愛琴.長安大學(xué) 2005
[4]超細(xì)高性能灌漿水泥研究[D]. 管學(xué)茂.武漢理工大學(xué) 2003
碩士論文
[1]礦渣—粉煤灰基地聚合物混凝土快速修補(bǔ)水泥路面的材料配合比研究[D]. 鄭瑋.重慶交通大學(xué) 2018
[2]堿礦渣快速修補(bǔ)砂漿制備與界面性能研究[D]. 譚義.重慶大學(xué) 2018
[3]堿膠凝材料技術(shù)用于混凝土薄層快速修補(bǔ)的研究[D]. 鄧祥龍.重慶交通大學(xué) 2017
[4]堿激發(fā)鋼渣—礦渣基灌漿材料的制備與性能研究[D]. 孫幸福.重慶大學(xué) 2017
[5]堿激發(fā)礦渣的力學(xué)性能以及與微觀表征的相關(guān)性研究[D]. 白云志.青島理工大學(xué) 2016
[6]高性能水泥基快速修補(bǔ)料的性能研究[D]. 王耀增.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[7]新型路面修補(bǔ)材料的開發(fā)與研究[D]. 梁秋爽.重慶交通大學(xué) 2015
[8]以礦渣為基質(zhì)的水泥混凝土路面修補(bǔ)材料研究[D]. 李銘.長安大學(xué) 2011
[9]地聚合物基路面修補(bǔ)材料的制備及性能研究[D]. 李碩.重慶大學(xué) 2008
[10]鈦渣復(fù)合渣修補(bǔ)砂漿研究[D]. 蘇都喜.重慶大學(xué) 2008
本文編號:2912125
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