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材料畢業(yè)論文-不同制備條件下高鎂水泥微膨脹性能研究-免費(fèi)閱讀

2025-02-05 05:08 上一頁面

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【正文】 Concrete Composites 30 (2022) 706–714 【 21】伯芳.論微 膨脹混凝土筑壩技術(shù) [J].水力發(fā)電學(xué)報, 2022(3): 1— 12. 【 22】周正立.高鎂熟料燒成過程中熔劑礦物的調(diào)整 [J].水泥技術(shù), 1996(6): 47— 48. 【 23】鄧敏。水電站設(shè)計。 2022年第11 期。高氧化鎂含量水泥壓蒸 試驗方法的探討。摻氧化鎂混凝土筑壩技術(shù)述評。外摻 MgO 微膨脹砼不分橫縫快速筑拱壩新技術(shù)在廣東長沙拱壩的應(yīng)用。氧化鎂在氟硫高鐵水泥熟料中的分布及對水泥壓蒸膨脹的影響。 2022 年 7 月,第 26卷第 3期。 2022 年 5 月,第 5 期,第 29 卷。第 68頁 【 2】鄧敏,朱穎燦。 將圖中標(biāo)出的地方進(jìn)行能譜分析,可知, ( a)中 A處的礦物為氫氧化鎂、硅酸鈣和一些其他的礦物;( a)圖中 B處的礦物為硅酸鈣和其他的一些礦物;( b)圖中 A、 B兩處的礦物為氫氧化鎂、硅酸鈣和其他的一些礦物;現(xiàn)將能譜分析結(jié)果在下面列出: 圖 315 圖 1314( a)中 A 處的能譜分析結(jié)果 Element Wt % At % O K NaK MgK AlK SiK S K CaK FeK Element Wt % At % O K NaK MgK AlK SiK S K CaK FeK 第 22 頁 圖 316 圖 1314( b)圖中 A 處的能譜分析 結(jié)果 能譜結(jié)果表明這 該點(diǎn)處是 氫氧化鎂和硅酸鈣,還有一些其他的礦物相。)1 ( ) 圖 33 氧化鎂含量 7%、石膏含量 9%的試樣 x 射線衍射圖 0 10 20 30 40 50 60 70 800100020223000400050006000氧化鎂摻量9%、石膏摻量5%1Mg(OH)2ltensity(cps)2 θ (176。 當(dāng)氧化鎂的含量達(dá)到 3%時,試件的膨脹率都是合格的,當(dāng)氧化鎂的摻量達(dá)到 5%時,膨脹率已經(jīng)不合格,隨著氧化鎂的摻量增加,試件的變形也隨之增大,直到氧化鎂摻量到 11%時,試件壓蒸后已經(jīng)斷裂。 ,在 177。將已沸煮和測量過長度的試體放在支架上,然后將帶試體的支架放入鍋內(nèi)。測量前要用校正桿校正比長儀百 分表零讀數(shù),測量完畢也要核對零讀數(shù),如有變動,試件應(yīng)重新測量。 壓蒸試件的配制 用已經(jīng)磨好的水泥熟料加上高溫處理過的輕燒氧化鎂和 經(jīng)過二水石膏,在一個容器里迅速拌勻。本方法主要根據(jù)一定量得空氣通過具有一定空隙率和固定厚度的水泥層時,所受阻力不同而引起流速的變化 來測定水泥的比表面積。 第 6 頁 2 實驗過程及方法 實驗的原料和各種設(shè)備 實驗的原料 水泥熟料 選用陜西堯柏水泥有限公司生產(chǎn)的普 通硅酸鹽水泥熟料,熟料的各種性能完全符合國家的標(biāo)準(zhǔn),對水泥做了沸煮安定性實驗,用的是 GB/T 13462022中的水泥安定性測定的帶用法,安定性合格,對水泥做熒光分析,分析了水泥中的各種氧化物的含量,對水泥做了 x 射線衍射分析,分析了它的各種礦物相。 ,方鎂石水化速度加快,養(yǎng)護(hù)在 50℃水中的凈漿試件,三個月后膨脹趨于穩(wěn)定,養(yǎng)護(hù)在 20℃的水中則五個月后才趨于穩(wěn)定,而 20℃水中的膨脹量相當(dāng)于 50℃水中的50%到 60%。 氧化鎂延遲膨脹水泥 在大體積混凝土中,由于水泥水化時放出熱量,筑體內(nèi)部溫度可以高達(dá) 50℃,之后熱量散失,溫度下降,體積收縮,當(dāng)受到約束時,就會產(chǎn)生裂縫,因此在大體積混凝土中,溫控成了很重要的問題。 Rehsi 和 Majumdar 認(rèn)為隨著熟料中的三氧化二鐵的含量的增加,未化合的氧化鎂含量減少,因此高鎂熟料中要用較高的三氧化二鐵含量,但四個礦物的范圍和比例一般處于波特蘭水泥的范圍。 在壓蒸試驗條件下,氧化鎂和二氧化硅的反應(yīng)非常慢。撫順大壩 600 號水泥 3d抗壓強(qiáng)度相當(dāng)于 28d 的 45%, 3d 抗拉強(qiáng)度相 當(dāng)于 28d 的 69%,撫順礦渣 500號水泥的 3d抗拉強(qiáng)度也有 2MPa,對早齡期混凝土的防裂有利。在水化過程中,這部分氧化鎂不會產(chǎn)生體積膨脹,其余部分為游離的氧化鎂晶體,即方鎂石,只有方鎂石在水泥的水化過程中才會膨脹,發(fā)生體積效應(yīng),因此利用高鎂水泥的膨脹變形控制高鎂水泥的安定性,關(guān)鍵在于控制方鎂石的數(shù)量,國標(biāo)規(guī)定中的氧化鎂含量是指熟料中 的氧化鎂的總量,而氧化鎂的有效含量應(yīng) 是氧化鎂總量扣除 %~ %后的所余的方鎂石含量。 實驗結(jié)果表明,在氧化鎂摻量較低的情況下,形成的氫氧化鎂的含量少,分布分散,試樣無明顯氣孔和裂紋,在鎂含量高時,形成的氫氧化鎂含量多,聚集集中,在 SEM 下能看到明顯的氣孔和裂紋。 關(guān)鍵字:高鎂水泥,安定性, Mg( OH) 2 第 2 頁 Abstract Magnesia cement pared with ordinary Portland cement, has the characteristics of relatively large expansion. The dry shrinkage of the mass concrete will be formed in the concrete internal porosity, which can cause the strength of the cement stone loss, due to the magnesium oxide content in magnesia cement is higher, and magnesium oxide hydration of brucite volume expansion, can well make up the strength loss caused stomatal, can even since stress is formed within the forming inside the concrete, the strength of the cement increased. In this paper by changing the dosage of magnesium oxide in cement clinker and gypsum, the national standard of experimental method is used to study mixed with magnesium oxide cement volume change situation, formed by XRD and SEM analysis. The reasons for this change Experimental results show that in the case of magnesia content is low, the formation of the content of magnesium hydroxide, scattered distribution, sample without apparent porosity, crack, and in a high magnesium content, the formation of magnesium hydroxide content, focus, can see the obvious porosity and crack under SEM. Key word:Magnesia cement, stability, Mg( OH) 2 第 1 頁 目 錄 1 緒論 ............................................................. 1 .......................................... 1 ................................ 1 .................................. 3 ............................................ 3 ............................ 3 .................................... 4 ...................... 5 、主要內(nèi)容 .......................................... 5 .............................................. 5 .......................................... 5 2 實驗過程及方法 ................................................... 6 ........................................ 6 ............................................ 6 ............................................ 7 ............................................ 8 .............................................. 8 .................................................... 9 泥熟料的粉磨實驗 .................................... 9 .................................. 9 ............................. 10 ................................. 10 ..................................... 10 ....................................... 10 ........................................... 11 ..........................................
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