混凝土抗裂保温辅料和自养护辅料的应用研究

 2022-08-29 09:08

论文总字数:29092字

摘 要

高强微膨胀混凝土具有减缩抗裂的特性,而掺入轻集料进行自养护可以发挥膨胀剂对混凝土微膨胀的特点,并且掺入自养护辅料还可以改善混凝土工作性能,力学性能与抗裂性能。因此,本文为探究合适的自养护辅料对混凝土自养护的作用,选取了免烧结陶砂,陶粒作为高强微膨胀混凝土的自养护辅料,从而探究陶粒陶砂在高强微膨胀混凝土中的具体作用。

本文对高强微膨胀混凝土配制与自养护作用进行研究,探究轻细集料免烧陶粒,陶砂在高强微膨胀混凝土中的作用。在进行C40与C60高强微膨胀混凝土配制后,分别将陶粒与陶砂按一定体积替代部分粗骨料与细骨料,使其在混凝土内部发生内养护。试验结果表明,C40,C60进行自养护后,工作性能得到了很大的改善,力学性能得到了很大的提高,且自收缩得到了抑制,尤其是C40,在加入自养护辅料后,其自收缩与微膨胀效果配合,混凝土基体几乎没有发生变形,抗裂性得到很大提高。

通过本文试验,可以知道陶粒,陶砂作用混凝土自养护辅料对混凝土进行自养护,可使混凝土工作性能优良,能在早期达到目标强度,并能在中后期使抗压强度超过目标强度,提升了力学性能。并且,自养护辅料与膨胀剂配合,可以有效的减少混凝土收缩,加强了抗裂性能。

关键字:轻细集料,自养护,自收缩,高强微膨胀混凝土

Abstract

The characteristics of high strength micro expansive concrete with shrinkage cracking, while the incorporation of lightweight aggregate by self curing can play expansion agent for concrete micro expansion, and the incorporation of self curing materials can improve the performance of concrete, the mechanical properties and crack resistance. Therefore, this paper to explore the appropriate role of curing materials of concrete self curing, selected non sintered ceramic sand, ceramsite as high strength micro expansive concrete curing materials, so as to explore the specific role of ceramic pottery micro expansive concrete in high strength.

In this paper, the preparation and autotrophic protection of high strength micro expansion concrete are studied, and the function of lightweight aggregate, unburned ceramsite and pottery sand in high strength micro expansion concrete is explored. After making C40 and C60 high strength micro expansion concrete, ceramsite and sand are replaced with coarse aggregate and fine aggregate according to a certain volume, so that they can be cured inside the concrete. The test results show that C40, C60 curing, performance has been greatly improved, the mechanical properties are greatly improved, and the self shrinkage was suppressed, especially C40, before joining the self curing materials, the autogenous shrinkage and bulking effect with concrete base, almost no deformation, cracking have been greatly improved.

Through this test, we can know ceramic, ceramic sand concrete to concrete curing materials from self curing, can make the concrete work of excellent performance, can achieve the target strength in the early stage, and in the late compressive strength exceeds the target strength, enhance the mechanical properties. Moreover, the combination of self retaining auxiliary material and expansion agent can effectively reduce the shrinkage of concrete and strengthen the anti cracking performance.

KEY WORDS: lightweight aggregate, self support, autogenous shrinkage, high-strength micro expansion concrete

目 录

摘要 I

Abstract II

第一章绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.1.1混凝土开裂机理 1

1.1.2混凝土自养护机理 2

1.2国内外陶粒陶砂研究现状 3

1.2.1国外陶粒陶砂研究现状 3

1.2.2国内陶粒陶砂研究现状 3

1.3本文研究目的及意义 4

第二章 原材料与试验方法 6

2.1试验原材料 6

2.1.1水泥 6

2.1.2矿粉 7

2.1.3 粉煤灰 7

2.1.4骨料 8

2.1.5外加剂 8

2.1.7陶粒 9

2.1.8陶砂 9

2.2试验方法 9

2.2.1 流动性试验 9

2.2.2动弹性模量测量 10

2.2.3 静弹性模量测量 11

2.2.4 抗裂性能试验 11

2.2.5 力学性能测试 11

2.2.6 自收缩试验 12

第三章C40灌浆修补微膨胀细石混凝土配制与性能研究 13

3.1 C40微膨胀细石混凝土的配合比设计 13

3.2试验性能测试 17

3.2.1 新拌混凝土工作性测试 17

3.2.2 混凝土长期性能测试 17

3.2.3混凝土自收缩性能 18

3.3本章小结 19

第四章 C60灌浆修补微膨胀细石混凝土配制与性能研究 20

4.1 试验配合比 20

4.2试验性能测试 20

4.2.1新拌混凝土工作性测试 20

4.2.2 混凝土抗压强度 21

4.2.3混凝土自收缩性能 21

4.3本章小结 22

第五章 微膨胀混凝土综合性能研究 23

5.1试验配合比 23

5.2 试验性能测试 23

5.2.1新拌混凝土工作性测试 23

5.2.2混凝土长期性能测试 24

5.3 微膨胀混凝土干燥收缩性能 26

5.4 微膨胀混凝土抗裂性能 27

5.5本章小结 28

第六章 结论与展望 29

6.1 结论 29

6.2展望 29

致谢 30

参考文献 31

第一章绪论

1.1 研究背景及意义

住房是人们生存的避风港,是希望的家园,作为住房构造基石的混凝土的质量也便成了住房好坏的评判标准。而随着我国城镇化的普及,各种建筑拔地而起,建筑产业需求越来越大,这也造成了对高强混凝土的需求加重。其中混凝土自养护及抗裂研究也随之混凝土行业的发展逐渐深入。

由于混凝土的性能来源于水泥的水化,而水化只有在水存在于毛细孔中才能发生[1]。为了保证混凝土内部水化程度的加深,需要利用一些手段来补充混凝土内部消耗的水分。养护就是一种很好的办法,养护分为内养护与外养护,顾名思义,外养护即从外向内注入水分,保持湿度梯度的稳定,而内养护则是由内而外释放水分,保持湿度梯度的稳定,又由于现在的混凝土都趋向于高强高性能,而这种混凝土的特点尤其明显,它们的水灰比较低,而对于拥有这种特点的混凝土,其内部比较严密,因此利用外养护方法养护是比较困难的,混凝土因水灰比降低而更加致密,因此,无论采取何种外养护方法,比如喷水、覆盖湿草袋等湿制养护,或是加膜覆盖的化学养护等,都很难将水分注入混凝土内部满足混凝土水化条件,从而无法控制内部湿度,造成自收缩的加剧,进而产生开裂。因此,为了增加高强混凝土的水化程度,最好的方法是加入自养护辅料,使其在内部对混凝土进行自养护,释放附加水,从而满足混凝土内部水化过程水分的要求,因此进行混凝土自养护的研究的重要性便尤为突出。而掺加的成分性能也便成了混凝土自养护的重要研究部分。

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