纳米C-S-H对粉煤灰/矿粉双掺混凝土性能的影响
发布时间:2021-11-22 06:06
通过强度测试、电通量测试研究了纳米水化硅酸钙(n-C-S-H)对粉煤灰/矿粉双掺混凝土性能的影响,对该体系的水泥净浆进行了水化热测试,分析了n-C-S-H对其的影响机理。结果表明,n-C-S-H对混凝土性能的影响随粉煤灰和矿粉比例的变化而变化,当混凝土中粉煤灰比例降低,矿粉比例增加后,n-C-S-H最佳掺量会适当降低,而当n-C-S-H掺量过高时,对应混凝土的28 d强度和电通量都要低于空白组。相较于粉煤灰比例高的水泥浆体,矿粉比例高的水泥浆体水化放热速率更快并且水化热更高,n-C-S-H掺量越高,两者之间的差异越大。
【文章来源】:硅酸盐通报. 2020,39(10)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
n-C-S-H对粉煤灰/矿粉双掺混凝土强度影响
图1 n-C-S-H对粉煤灰/矿粉双掺混凝土强度影响为了更加直观地表明不同粉煤灰/矿粉比例下,n-C-S-H掺量对混凝土强度的影响,将不同粉煤灰/矿粉比例下,n-C-S-H对混凝土强度的影响以强度增长率进行作图分析,如图2所示。由图2可知,当粉煤灰比例较高时,随n-C-S-H掺量增加(F1-6、F1-10),对应混凝土3 d、7 d和28 d强度增长率不断增加。当矿粉比例增加时,随n-C-S-H掺量的增加(F2-6、F2-10),对应混凝土3 d、7 d和28 d强度增长率几乎一致,而当继续增加矿粉比例后,随n-C-S-H掺量增加,对应混凝土(F3-6)7 d强度增长率最大,继续增加n-C-S-H掺量,对应混凝土(F3-10)强度增长率反而出现下降,28 d强度甚至会出现负增长,表明一旦粉煤灰/矿粉比例发生变化,n-C-S-H对强度影响规律也将会不一样。
一般来说,水泥浆体水化热增加越多,表明水泥浆体水化程度越高,形成的C-S-H越多,混凝土越致密,对应强度越高,因此从水泥浆体的水化热数据进行分析,得出的结论应该是n-C-S-H越高,对应混凝土强度越高,但这并不符合前面的实验结果。图4为n-C-S-H对不同粉煤灰/矿粉比例的水泥浆体水化放热速率影响的测试结果。由图4可知,对于不同粉煤灰/矿粉比例的水泥浆体,加入n-C-S-H后,都可以较大程度缩短水泥水化诱导期时间,促使放热峰提前产生,峰值放热速率也提高较多,并且n-C-S-H掺量越高,水泥水化放热速率提升越明显。但对比图4(a)和(b)的数据可知,提高矿粉比例后,水泥浆体放热速率也存在一定差别:n-C-S-H掺加2%时,J-K-2放热峰值要比J-F-2提前1.5 h;n-C-S-H掺加4%时,J-K-4放热峰值要比J-F-4提前3 h。
本文编号:3511095
【文章来源】:硅酸盐通报. 2020,39(10)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
n-C-S-H对粉煤灰/矿粉双掺混凝土强度影响
图1 n-C-S-H对粉煤灰/矿粉双掺混凝土强度影响为了更加直观地表明不同粉煤灰/矿粉比例下,n-C-S-H掺量对混凝土强度的影响,将不同粉煤灰/矿粉比例下,n-C-S-H对混凝土强度的影响以强度增长率进行作图分析,如图2所示。由图2可知,当粉煤灰比例较高时,随n-C-S-H掺量增加(F1-6、F1-10),对应混凝土3 d、7 d和28 d强度增长率不断增加。当矿粉比例增加时,随n-C-S-H掺量的增加(F2-6、F2-10),对应混凝土3 d、7 d和28 d强度增长率几乎一致,而当继续增加矿粉比例后,随n-C-S-H掺量增加,对应混凝土(F3-6)7 d强度增长率最大,继续增加n-C-S-H掺量,对应混凝土(F3-10)强度增长率反而出现下降,28 d强度甚至会出现负增长,表明一旦粉煤灰/矿粉比例发生变化,n-C-S-H对强度影响规律也将会不一样。
一般来说,水泥浆体水化热增加越多,表明水泥浆体水化程度越高,形成的C-S-H越多,混凝土越致密,对应强度越高,因此从水泥浆体的水化热数据进行分析,得出的结论应该是n-C-S-H越高,对应混凝土强度越高,但这并不符合前面的实验结果。图4为n-C-S-H对不同粉煤灰/矿粉比例的水泥浆体水化放热速率影响的测试结果。由图4可知,对于不同粉煤灰/矿粉比例的水泥浆体,加入n-C-S-H后,都可以较大程度缩短水泥水化诱导期时间,促使放热峰提前产生,峰值放热速率也提高较多,并且n-C-S-H掺量越高,水泥水化放热速率提升越明显。但对比图4(a)和(b)的数据可知,提高矿粉比例后,水泥浆体放热速率也存在一定差别:n-C-S-H掺加2%时,J-K-2放热峰值要比J-F-2提前1.5 h;n-C-S-H掺加4%时,J-K-4放热峰值要比J-F-4提前3 h。
本文编号:3511095
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