水淬高钛矿渣轻质高强混凝土的制备及其性能研究
发布时间:2024-12-21 20:27
水淬高钛矿渣是以钒钛磁铁矿为原料、采用高炉工艺冶炼生铁时产生的熔融渣经水淬急冷粒化后形成,其呈疏松多孔不规则或近球形颗粒状。相较于普通水淬粒化高炉矿渣,水淬高钛矿渣当中Ti O2含量超过15%,且富存于物理化学稳定的钙钛矿、钛辉石矿物中,因此其水化和火山灰活性较低。已有研究用水淬高钛矿渣为轻骨料制备空心砌块、墙板和屋面保温填充材料,为进一步发挥水淬高钛矿渣矿物稳定性、微活性、轻质多孔特性,本论文提出以其为轻骨料并结合粉煤灰漂珠制备轻质高强混凝土。论文采用最紧密堆积原理确定了配合比设计,制备了容重1950 kg/m3,1750 kg/m3,1550kg/m3和1350 kg/m3等级的水淬高钛矿渣轻质高强混凝土(LWHS-TS)。通过硫酸盐浸泡以及蒸压釜蒸压处理后,水淬高钛矿渣物理化学性能仍然保持稳定,这初步证明了其作为混凝土轻骨料的可行性。利用最紧密堆积理论以及最小需水量法确定了轻质高强混凝土配合比,研究了粉煤灰漂珠取代、水胶比、容重以及养护方式(标养、蒸汽养护、蒸压养护)对水淬...
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 应用现状
1.2.1 钛矿渣国内外应用现状
1.2.2 轻质高强混凝土国内外应用现状
1.3 制备水淬高钛矿渣轻质高强混凝土存在的问题
1.4 本课题主要研究内容及技术路线
1.4.1 主要研究内容
1.4.2 技术路线
2 实验原材料及试验方法
2.1 原材料
2.2 测试方法
2.2.0 测试设备
2.2.1 力学性能测试
2.2.2 样品微观测试及表征
2.2.3 耐久性测试
3 水淬高钛矿渣轻质高强混凝土设计制备及其性能
3.1 骨料性能测试
3.2 配合比设计
3.3 LWHS-TS力学性能
3.3.1 表观密度对LWHS-TS力学性能的影响
3.3.2 养护方式对LWHS-TS力学性能的影响
3.4 LWHS-TS水化机理分析
3.4.1 水化产物分析
3.4.2 硬化体断面微观形貌分析
3.5 TS骨料高温碱性环境激发机理
3.5.1 TS骨料高温碱溶液浸泡实验
3.5.2 高温碱性环境激发TS骨料活性机理分析
3.6 本章小结
4 水淬高钛矿渣轻质高强混凝土耐久性
4.1 LWHS-TS的体积稳定性
4.1.1 水胶比对钛矿渣混凝土干燥收缩率的影响
4.1.2 容重对LWHS-TS干燥收缩的影响
4.1.3 养护制度对混凝土干燥收缩的影响
4.1.4 水胶比对高钛矿渣混凝土自收缩率的影响
4.1.5 n值以及表观密度对混凝土自收缩的影响
4.2 LWHS-TS碳化
4.3 LWHS-TS硫酸盐侵蚀
4.4 LWHS-TS冻融循环
4.5 本章小结
结论
致谢
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
本文编号:4018860
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 应用现状
1.2.1 钛矿渣国内外应用现状
1.2.2 轻质高强混凝土国内外应用现状
1.3 制备水淬高钛矿渣轻质高强混凝土存在的问题
1.4 本课题主要研究内容及技术路线
1.4.1 主要研究内容
1.4.2 技术路线
2 实验原材料及试验方法
2.1 原材料
2.2 测试方法
2.2.0 测试设备
2.2.1 力学性能测试
2.2.2 样品微观测试及表征
2.2.3 耐久性测试
3 水淬高钛矿渣轻质高强混凝土设计制备及其性能
3.1 骨料性能测试
3.2 配合比设计
3.3 LWHS-TS力学性能
3.3.1 表观密度对LWHS-TS力学性能的影响
3.3.2 养护方式对LWHS-TS力学性能的影响
3.4 LWHS-TS水化机理分析
3.4.1 水化产物分析
3.4.2 硬化体断面微观形貌分析
3.5 TS骨料高温碱性环境激发机理
3.5.1 TS骨料高温碱溶液浸泡实验
3.5.2 高温碱性环境激发TS骨料活性机理分析
3.6 本章小结
4 水淬高钛矿渣轻质高强混凝土耐久性
4.1 LWHS-TS的体积稳定性
4.1.1 水胶比对钛矿渣混凝土干燥收缩率的影响
4.1.2 容重对LWHS-TS干燥收缩的影响
4.1.3 养护制度对混凝土干燥收缩的影响
4.1.4 水胶比对高钛矿渣混凝土自收缩率的影响
4.1.5 n值以及表观密度对混凝土自收缩的影响
4.2 LWHS-TS碳化
4.3 LWHS-TS硫酸盐侵蚀
4.4 LWHS-TS冻融循环
4.5 本章小结
结论
致谢
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
本文编号:4018860
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