当前位置:主页 > 经济论文 > 建筑经济论文 >

海相水泥基材料多尺度损伤劣化的加载速率效应研究

发布时间:2020-07-08 08:07
【摘要】:在中国将海洋大国转变为海洋强国的大背景下,海相材料资源利用成为前沿研究对象。海相水泥基材料与常规水泥基材料因成分的组成、微细观结构存在较大差异性,导致其宏观性能不满足使用要求。因此对海相水泥基材料及组成原料运用多尺度研究方法,找到宏观与微细观组成之间的桥梁关系,分析此类材料微细观、化学结合对宏观现象的影响,研究为海水、海砂制备海相水泥基材料实际工程运用、改良提供科学参考。主要研究内容如下:(1)利用微细观测试方法及常规物理化学指标实验对海相水泥基材料原料(水泥、海砂、海水)进行测试,发现舟山海砂以细砂为主,粒度集中组成矿物种类单一,其组成成分简单,但微观形貌差异性较大。海水结合全国其他区域来看离子、盐类含量最低。(2)同时对海相净浆和砂浆进行多尺度分析发现:海水中大量的无机盐离子参与到水化反应中或与水化产物进一步反应生成了新的物质。(3)对砂浆进行力学实验表明,海相水泥基材料表现出典型早强后弱和受加载速率效应作用更为敏感的力学特性。通过多尺度测试手段,得出宏观与微细观组成之间的桥梁关系:外部宏观损伤破坏必定导致内部成分组成结构变化,及其内部组成矿物发生损伤。
【学位授予单位】:浙江海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TU528
【图文】:

技术路线图,净浆,海砂,砂浆


基原材料(海水、海砂、水泥)进行化学元素、矿物成分和微观结构进行分析,确定出原材料基本物化性能及主要成分,为该区域海水、海砂实际工程运用提供参照,同时为砂浆、净浆组成性能及宏观力学特性分析作为铺垫。(2)按照固定配合比制备砂浆、净浆并进行标准养护,设置多个龄期对其进行微细观测试,确定出砂浆和净浆水化产物主要物相成分,不同龄期下海相水泥基材料物相微观结构。(3)到龄期时对砂浆进行变速率单轴抗压实验和在三轴加载下进行 CT 实时扫描,取破碎后特征样本进行电镜扫描,对其损伤机理进行研究。1.4 技术路线全文通过从原料到净浆再到砂浆的递进研究,旨在找到宏观与微细观组成之间的桥梁关系,以此分析此类材料微细观、化学结合对宏观现象的影响,为海水、海砂制备海相水泥基材料实际工程运用和改良提供科学参考。

海砂,取样点,样本


第二章 水泥基原材料物化性能测试分析第二章 海相水泥基原材料物化性能测试分析水泥基材料性能与原料特性密切相关,本章利用多尺度多方位微细观测试手段粒度仪和常规物理化学指标实验,对水泥基材料的基本原料(水泥、海砂、海水测试,全面分析了原料的各项基本性能。海砂测试 海砂取样位置制备砂浆、净浆为南沙海砂,对南沙区域海砂进行了系统分析。同时选取舟山个地区海砂进行了对比研究。分别是岱山、东沙、大青山和乌石塘,取样位置1 所示:

海砂,粒级分析,粒度试验


图 2-2 基于 Malvern 粒度试验的海砂粒级分析Fig 2.2 Distributions of the marine sand sizes from the Malvern analysis Malvern 激光粒度仪试验,南沙海砂比表面积较大为 30.12m2/kg,较凝土流动性产生不利影响,中值粒径为 210.492μm,体积平均粒径 D(4,表面积平均粒径为 199.233μm。D(4,3)与 D(3,2)相差较小南沙海砂布较为集中。东沙海砂比表面积最小为 23.41m2/kg,中值粒径为 265粒径总体大于南沙海砂,体积平均粒径 D(4,3)与表面积平均粒径 D(38μm、272.787μm 两者相差 16μm,粒径分布较为集中形态分布异性域海砂比表面积较大为 26.68m2/kg,中值粒径为 232.157μm,体积平面积平均粒径 D(3,2)分别为 224.873μm、238.784μm 两者相差 14μ集中。岱山砂样比表面积最大为 35.90m2/kg,D(4,3)与 D(3,2)分、167.115μm,两者相差 80μm 粒径范围分布宽广。

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李洋;王述银;殷海波;何真;;碱对水泥基材料水化及水化产物的影响研究综述[J];长江科学院院报;2019年01期

2 刘致远;王振地;王玲;赵霞;;3D打印水泥基材料工作性分析与表征[J];低温建筑技术;2018年06期

3 刘晓瑜;杨立荣;宋扬;;3D打印建筑用水泥基材料的研究进展[J];华北理工大学学报(自然科学版);2018年03期

4 宋军伟;王露;刘数华;朱街禄;欧阳勇;田浩帆;;石灰石粉在超高性能水泥基材料中的作用机理[J];硅酸盐通报;2016年12期

5 李文川;刘长海;;聚合物水泥基材料在建筑涂料中的应用研究[J];四川水泥;2017年07期

6 杨帆;李九苏;赵明博;张毅;;高强水泥基材料的配制及性能[J];长沙理工大学学报(自然科学版);2017年02期

7 原心红;;三相复合水泥基太阳能储能材料制备的试验研究[J];新型建筑材料;2017年09期

8 肖佳;吴婷;郭明磊;;白云石粉在水泥基材料中的水化活性研究[J];混凝土;2016年08期

9 谢三山;杨蓉;盛传新;;水泥基材料校园文创产品设计初探[J];艺术品鉴;2019年17期

10 李中华;苏超;郑铎;杨金良;;干湿循环和盐类耦合对水泥基材料的侵蚀[J];低温建筑技术;2014年02期

相关会议论文 前10条

1 孔庆林;范雪强;沈杰杰;张磊;巫美强;刘数华;;毒死蜱原药在水泥基材料中的应用研究[A];土木工程新材料、新技术及其工程应用交流会论文集(中册)[C];2019年

2 侯鹏坤;李冉;程新;;硅基杂化材料对表层水泥基材料的处理研究[A];中国硅酸盐学会水泥分会第六届学术年会论文摘要集[C];2016年

3 张建亮;王伟;李华;王瑞;王文彬;田倩;;水泥基材料孔溶液压取装置及试验方法[A];TEIM2015第六届无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会程序册与摘要集[C];2015年

4 袁政成;蒋正武;;水泥基材料裂缝自愈合研究进展评述[A];防水技术专业委员会换届年会暨防水堵漏工程“系统”应用技术交流会论文集[C];2015年

5 吴中伟;;特高强纤维水泥基材料[A];纤维水泥制品行业纤维增强水泥及其制品论文选集(1)(1960~2009)[C];2009年

6 于利刚;余其俊;刘岚;;杂化改性废橡胶粉在水泥基材料中的水化作用[A];2011中国材料研讨会论文摘要集[C];2011年

7 阚晋;;水泥基材料的细观断裂分析[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年

8 ;建材工业水泥基材料科学重点实验室试验服务流程[A];第十三届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议暨水泥技术粉煤灰应用交流会论文集[C];2013年

9 赵顺增;刘立;吴勇;曹淑萍;;电磁功能水泥基材料性能初探[A];中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集[C];2003年

10 赵顺增;刘立;吴勇;曹淑萍;;电磁功能水泥基材料性能初探[A];中国硅酸盐学会2003年学术年会水泥基材料论文集(下册)[C];2003年

相关重要报纸文章 前10条

1 林晖;水泥基材料3D打印理论和技术发展论坛在京举办[N];中国建材报;2019年

2 郭随华;中国建材总院“十三五”国家重点研发计划“海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术”项目顺利通过中期检查[N];中国建材报;2018年

3 中国建筑材料科学研究总院 文寨军 颜碧兰;浅谈重大工程用水泥基材料的未来发展[N];中国建材报;2013年

4 驻江苏记者杜小卫;江苏水泥基材料创新成果累累[N];中国建材报;2011年

5 岳婵;LB-14聚合物水泥基韧性防水材料[N];中国房地产报;2004年

6 本报记者  胡春明;水泥基材料应用技术成室内防水发展趋势[N];中国建设报;2006年

7 樊跻宇;拉法基探讨水泥基材料可持续发展[N];中华建筑报;2011年

8 郭随华;海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术项目启动[N];中国建材报;2016年

9 王骅;法国高泰集团与同济大学签署合作协议[N];中国建材报;2010年

10 贺元栋;肥城米山公司携手同济大学建立水泥基材料研发实践基地[N];中国建材报;2006年

相关博士学位论文 前10条

1 王敏;高性能水泥基材料的性能及机理研究[D];西北工业大学;2018年

2 蔡荣瑾;基于阻抗法研究水泥基材料早期水化历程和孔结构演变[D];武汉大学;2018年

3 杜涛;水泥基材料的纳米改性机理研究[D];哈尔滨工业大学;2019年

4 罗勉;基于微生物矿化的自修复水泥基材料性能及微观结构[D];东南大学;2017年

5 杜明瑞;碳纳米管增强水泥基注浆材料力学特性及其微观作用机理[D];中国矿业大学;2018年

6 王丹;纳米SiO_2对水泥基材料表面改性研究[D];济南大学;2018年

7 高翔;水泥基材料微观表征技术的研究及应用[D];东南大学;2018年

8 黄春龙;表面改性二氧化硅纳米颗粒对水泥早期水化影响的研究[D];中国矿业大学(北京);2018年

9 顾越;核壳纳米SiO_2改性水泥基材料性能研究[D];东南大学;2017年

10 沈奇真;碳化与荷载耦合作用下水泥基材料微结构演变与预测模型[D];东南大学;2018年

相关硕士学位论文 前10条

1 马崇智;基于背散射图像的水泥基材料自生自愈合潜力研究[D];哈尔滨工业大学;2018年

2 Nossov Dmitriy;矿物掺合料对恒负温养护条件下水泥基材料性能的影响研究[D];哈尔滨工业大学;2018年

3 胡慧晓;水泥基纤维增韧材料的性能与加筋增韧机理研究[D];浙江海洋大学;2019年

4 严乾;海相水泥基材料多尺度损伤劣化的加载速率效应研究[D];浙江海洋大学;2019年

5 胡文广;加气水泥基材料低温力学强化及导电特性试验研究[D];广东工业大学;2019年

6 朱敏;碳纳米纤维增强水泥基材料抗硫酸盐侵蚀及抗冻性能研究[D];浙江工业大学;2019年

7 蒋威;海水腐蚀对改性碳纳米管水泥基材料性能的影响[D];苏州科技大学;2019年

8 刘红花;聚合物-硫铝酸盐水泥基防腐涂层的制备及性能研究[D];济南大学;2019年

9 韩笑;水泥基材料微观孔隙分形特征与抗压强度关系的试验研究[D];山东农业大学;2019年

10 郭照恒;纳米SiO_2对水泥基材料抗硫酸盐侵蚀性能的影响研究[D];济南大学;2019年



本文编号:2746309

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/jianzhujingjilunwen/2746309.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户71bfa***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com