碱式硫酸镁水泥基RPC的制备研究
发布时间:2021-09-24 05:15
活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称RPC)是一种具有超高强度、高韧性、高耐久性的建筑材料,目前已在道路、桥梁、隧道等领域开始使用。素RPC脆性大且RPC强度越高,此特性就更加明显,因此为了改善RPC材料的韧性和延性,纤维成为了RPC一种必不可少的原材料。虽然纤维的掺入可以有效地改善脆性问题,但是也造成了诸如RPC浆体流动性变差以及成本增加的问题。碱式硫酸镁水泥是一种由MgO-MgSO4-H2O组成的改性三元体系胶凝材料,其主要水化产物5Mg(OH)2·MgSO4·7H2O(5·1·7相)呈现出针杆状晶体(纤维)的特点,该针杆状晶体长度在1020μm,直径在0.20.5μm,长径比在20100之间。基于此,本论文设想利用碱式硫酸镁水泥原位生长纤维的特点制备RPC材料。以望在不加纤维的条件下制备碱式硫酸镁水泥基RPC,既可以改善流动性能,又可以保证RPC的强度和韧性,同时还能降低成...
【文章来源】:西南科技大学四川省
【文章页数】:108 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
青藏铁路桥Fig.1-1Qinghai-TibetRailwayBridge
2图 1-2 北辰三角洲横四路北辰虹桥Fig.1-2 Beichen Hongqiao在脆性较大的问题,并且 RPC 强度越高,此特性就更加现纤维的掺入可以有效地改善 RPC 的脆性问题,因此纤维料之一。纤维的掺入为 RPC 带来诸多益处,譬如力学性能的脆性改善。郭继祥[21]和张建隽[22]均研究了不同纤维对祥侧重于抗压强度的研究而张建隽则注重于抗拉强度的研钢纤维可以使得 RPC 的抗压强度提高了 19.3%,且 1%~PC 的抗压强度还可以改善脆性破坏;1.5%碳纤维可以使%,但其流动性差,因此 0.5%~1%的碳纤维可以提高 R
图 1-3 双鲨密集型搅拌机Fig.1-3 Twin shark intensive mixing machine优选和匹配。了砂的种类和砂是否经过处理对混凝土性能的影响,发现优于天然河砂和石英砂,混凝土的力学性能由高到低为同时经过处理的砂的流动性能和力学性能明显优于未处理配、矿物掺合料的选择以及粉体原材料粒径的选择均有研究者们另辟蹊径,更换胶凝材料来进行制备 RPC。早在利用地聚合物制备 RPC。张云升[46]等人制备出的地聚合物.2 MPa,28d 弯拉强度可达 22.4 MPa 的。陈伟[47]等人以为理论依据,优化粉煤灰、矿渣粉以及石英砂的颗粒粒超过 110.0 MPa,28d 抗折强度超过 12.0 MPa 的地聚合物物为胶凝材料制备的 RPC 材料,性能依然不够理想。
【参考文献】:
期刊论文
[1]钢筋碱式硫酸镁水泥混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 曾翔超,余红发. 哈尔滨工程大学学报. 2018(12)
[2]钢纤维掺量对活性粉末RPC混凝土抗拉强度的影响研究[J]. 李广燕. 当代化工. 2018(11)
[3]玄武岩纤维和聚乙烯醇纤维对河砂活性粉末混凝土性能的影响[J]. 姚宇飞. 新型建筑材料. 2018(09)
[4]玻璃纤维增强碱式硫酸镁水泥耐久性研究[J]. 李振国,王博,刘博,郑淇水,余四文,郭江涛. 硅酸盐通报. 2018(09)
[5]活性粉末混凝土配合比优化试验研究[J]. 高辉. 粉煤灰综合利用. 2018(04)
[6]几种掺料对硫氧镁泡沫水泥性能的影响[J]. 何楠,郝万军,陈伟鹏,赵旭. 混凝土. 2018(07)
[7]活性粉末混凝土(RPC)配合比优化试验及计算[J]. 郝先慧,李海艳,李华,刘艳,乔琪. 混凝土. 2018(03)
[8]活性粉末混凝土的组成及养护条件对其力学性能的影响[J]. 顾炳伟,尚宝亮,胡杰,万锋,赵龙伟. 新型建筑材料. 2018 (02)
[9]钢纤维活性粉末混凝土流动性影响因素研究[J]. 雷超,方从启,纪腾飞,李建宏,徐磊,刘建忠. 新型建筑材料. 2017(07)
[10]钢纤维对活性粉末混凝土力学性能的影响[J]. 姜宇,陈甜甜,杜红秀. 硅酸盐通报. 2017(07)
博士论文
[1]外掺料对硫氧镁水泥组织及性能的影响[D]. 李振国.哈尔滨理工大学 2017
[2]碱式硫酸镁水泥的基本理论及其在土木工程中的应用技术研究[D]. 吴成友.中国科学院研究生院(青海盐湖研究所) 2014
[3]提高镁质碱式盐水泥性能的理论与应用研究[D]. 邓德华.中南大学 2005
硕士论文
[1]玄武岩纤维RPC基本力学性能及耐久性研究[D]. 范云廷.东北电力大学 2017
[2]固硫灰改性硫氧镁水泥及其应用研究[D]. 许园园.西南科技大学 2016
[3]碱式硫酸镁水泥混凝土框架结构中节点的抗震性能研究[D]. 杨栎珩.南京航空航天大学 2016
[4]活性粉末混凝土(RPC)构件预制关键技术研究[D]. 于健.合肥工业大学 2014
[5]新型镁质水泥的研制与性能[D]. 郑直.合肥工业大学 2012
[6]硫氧镁胶凝材料性能的研究[D]. 朱会荣.吉林建筑工程学院 2010
[7]活性粉末混凝土制备技术研究[D]. 王海英.大庆石油学院 2009
[8]低成本环保型超高性能混凝土的配制研究[D]. 李伯勋.湖南大学 2009
本文编号:3407169
【文章来源】:西南科技大学四川省
【文章页数】:108 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
青藏铁路桥Fig.1-1Qinghai-TibetRailwayBridge
2图 1-2 北辰三角洲横四路北辰虹桥Fig.1-2 Beichen Hongqiao在脆性较大的问题,并且 RPC 强度越高,此特性就更加现纤维的掺入可以有效地改善 RPC 的脆性问题,因此纤维料之一。纤维的掺入为 RPC 带来诸多益处,譬如力学性能的脆性改善。郭继祥[21]和张建隽[22]均研究了不同纤维对祥侧重于抗压强度的研究而张建隽则注重于抗拉强度的研钢纤维可以使得 RPC 的抗压强度提高了 19.3%,且 1%~PC 的抗压强度还可以改善脆性破坏;1.5%碳纤维可以使%,但其流动性差,因此 0.5%~1%的碳纤维可以提高 R
图 1-3 双鲨密集型搅拌机Fig.1-3 Twin shark intensive mixing machine优选和匹配。了砂的种类和砂是否经过处理对混凝土性能的影响,发现优于天然河砂和石英砂,混凝土的力学性能由高到低为同时经过处理的砂的流动性能和力学性能明显优于未处理配、矿物掺合料的选择以及粉体原材料粒径的选择均有研究者们另辟蹊径,更换胶凝材料来进行制备 RPC。早在利用地聚合物制备 RPC。张云升[46]等人制备出的地聚合物.2 MPa,28d 弯拉强度可达 22.4 MPa 的。陈伟[47]等人以为理论依据,优化粉煤灰、矿渣粉以及石英砂的颗粒粒超过 110.0 MPa,28d 抗折强度超过 12.0 MPa 的地聚合物物为胶凝材料制备的 RPC 材料,性能依然不够理想。
【参考文献】:
期刊论文
[1]钢筋碱式硫酸镁水泥混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 曾翔超,余红发. 哈尔滨工程大学学报. 2018(12)
[2]钢纤维掺量对活性粉末RPC混凝土抗拉强度的影响研究[J]. 李广燕. 当代化工. 2018(11)
[3]玄武岩纤维和聚乙烯醇纤维对河砂活性粉末混凝土性能的影响[J]. 姚宇飞. 新型建筑材料. 2018(09)
[4]玻璃纤维增强碱式硫酸镁水泥耐久性研究[J]. 李振国,王博,刘博,郑淇水,余四文,郭江涛. 硅酸盐通报. 2018(09)
[5]活性粉末混凝土配合比优化试验研究[J]. 高辉. 粉煤灰综合利用. 2018(04)
[6]几种掺料对硫氧镁泡沫水泥性能的影响[J]. 何楠,郝万军,陈伟鹏,赵旭. 混凝土. 2018(07)
[7]活性粉末混凝土(RPC)配合比优化试验及计算[J]. 郝先慧,李海艳,李华,刘艳,乔琪. 混凝土. 2018(03)
[8]活性粉末混凝土的组成及养护条件对其力学性能的影响[J]. 顾炳伟,尚宝亮,胡杰,万锋,赵龙伟. 新型建筑材料. 2018 (02)
[9]钢纤维活性粉末混凝土流动性影响因素研究[J]. 雷超,方从启,纪腾飞,李建宏,徐磊,刘建忠. 新型建筑材料. 2017(07)
[10]钢纤维对活性粉末混凝土力学性能的影响[J]. 姜宇,陈甜甜,杜红秀. 硅酸盐通报. 2017(07)
博士论文
[1]外掺料对硫氧镁水泥组织及性能的影响[D]. 李振国.哈尔滨理工大学 2017
[2]碱式硫酸镁水泥的基本理论及其在土木工程中的应用技术研究[D]. 吴成友.中国科学院研究生院(青海盐湖研究所) 2014
[3]提高镁质碱式盐水泥性能的理论与应用研究[D]. 邓德华.中南大学 2005
硕士论文
[1]玄武岩纤维RPC基本力学性能及耐久性研究[D]. 范云廷.东北电力大学 2017
[2]固硫灰改性硫氧镁水泥及其应用研究[D]. 许园园.西南科技大学 2016
[3]碱式硫酸镁水泥混凝土框架结构中节点的抗震性能研究[D]. 杨栎珩.南京航空航天大学 2016
[4]活性粉末混凝土(RPC)构件预制关键技术研究[D]. 于健.合肥工业大学 2014
[5]新型镁质水泥的研制与性能[D]. 郑直.合肥工业大学 2012
[6]硫氧镁胶凝材料性能的研究[D]. 朱会荣.吉林建筑工程学院 2010
[7]活性粉末混凝土制备技术研究[D]. 王海英.大庆石油学院 2009
[8]低成本环保型超高性能混凝土的配制研究[D]. 李伯勋.湖南大学 2009
本文编号:3407169
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