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植物纖維泡沫混凝土的制備論文_修改-資料下載頁

2025-06-05 07:57本頁面
  

【正文】 量。 ( 2)對干密度的影響分析 各因素與干密度的關系分別如圖 、 、 、 所示。隨著纖維加入量越來越多,對試件內(nèi)氣泡起到分割作用并且纖維密度小,所以干密度越來越?。浑S著減水劑量不足的加入,干密度先減小后增大,當減水劑量較小時,漿體稠度增大,攪拌時會因過大的摩擦力導致氣泡大量破碎,從而干密度增大;本實驗減水劑量從 %到 %,減水劑的增加,減小攪拌過程中的摩擦力,降低氣泡的破碎率,干密度從 364Kg/m3減小到 326 Kg/m3;但當減水劑量過大,從 %到%,干密度從 324 Kg/m3 增加到 354 Kg/m3,這是因為減水劑量大導致漿體過稀,氣泡會大量懸浮,導致氣泡分布不均勻,容易出現(xiàn)塌模和收縮現(xiàn)象;發(fā)泡劑量越多,干密度越小,這是因為漿體中產(chǎn)生的氣泡越多,成型材料的干密度所以越來越小;而纖維的長度對干密度影響程度相對較小,纖維長度 8mm 左右泡沫混凝土的干密度最小。 第 3 章 實驗及分析 22 2 3 4 5 6330335340345350355360365干密度(Kg/m3)纖 維 加入 量( % ) 圖 纖維加入量對干密度的影響 0 5 0 5 0325330335340345350355360365干密度(Kg/m3)減水劑 量( % ) 圖 減水劑量對干密度的影響 22222 23 4 6 8 10 12300315330345360375390干密度(Kg/m3)纖維長度( mm ) 圖 纖維長度對干密度的影響 330335340345350355360365干密度(Kg/m3)發(fā)泡 劑 量( % ) 圖 發(fā)泡劑量對干密度的影響 ( 3)對吸水率的影響分析 對吸水率影響 的順序為:發(fā)泡劑量 纖維加入量 減水劑量 纖維長度。發(fā)泡劑量、纖維加入量、減水劑量、纖維長度對吸水率的影響關系如圖 、 、 、。發(fā)泡劑量越大,吸水率越大,主要因為發(fā)泡劑量越大,產(chǎn)生氣泡越多,故第 3 章 實驗及分析 24 吸水率越大;纖維加入量的增加,試件吸水率先減小后增大,適量的纖維的加入對氣泡起到均勻分割的作用,大量氣泡完整的存在試件內(nèi),故吸水率小,纖維加入量從 2%增加到 4%,吸水率下降,當加入量從 4%增加到 6%,由于大量纖維的加入導致氣泡破碎大小不均勻,故吸水率增大;減水劑不斷增加,試件吸水率先增大后減小,其 原因與減水劑量對干密度的影響是一樣的,減水劑的增加,漿體變稀,減少攪拌時的摩擦力,從而氣泡大量存在即吸水率增加,同樣減水劑加入量過大,漿體容易出現(xiàn)分析現(xiàn)象,氣泡懸浮出現(xiàn)塌?;蛘呤湛s,引起吸水率減??;纖維長度對吸水率的影響最小,不同長度的纖維吸水率改變不大,一般變化不超過 1%。 0 5 0 5 0272829303132吸水率(%)減水劑 ( % ) 圖 減水劑對吸水率的影響 2 3 4 5 628293031323334吸水率(%)纖 維 加入 量( % ) 圖 纖維加入量對吸水率的影響 22222 25 4 6 8 10 1220253035404550吸水率(%)纖維長度( mm ) 圖 纖維長度對吸水率的影響 2728293031323334吸水率(%)發(fā) 泡 劑 量( % ) 圖 發(fā)泡劑量對吸水率的影響 ( 4)對抗壓強度的影響分析 對抗壓強度影響的大小順序為:纖維加入量 減水劑 量 發(fā)泡劑量 纖維長度。纖維加入量、減水劑量、發(fā)泡劑量、纖維長度對抗壓強度的影響關系如圖、 、 、 。隨著纖維加入量和發(fā)泡劑量的增加,試件抗壓強度減小,都是由于空隙的增加導致抗壓強度減小;而減水劑量的增加,試件抗壓強度先減小后增加,這與減水劑量對干密度和吸水率的影響具有相同的原因。同樣,纖維長度對抗壓強度影響非常小,相差 左右。 第 3 章 實驗及分析 26 0 5 0 5 0 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4抗壓強度(MPa)減水劑 量( % ) 圖 減水劑量對抗壓強度的影響 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3抗壓強度(MPa)纖 維 加入 量( % ) 圖 纖維加入量對抗壓強度的影響22222 27 4 6 8 10 12抗壓強度(MPa)纖維長度( mm ) 圖 纖維長度對抗壓強度的影響 抗壓強度(MPa)發(fā) 泡 劑 量( % ) 圖 發(fā)泡劑量對抗壓強度的影響 通過實驗分析以及極差分析,可以看出發(fā)泡劑量和纖維加入量對干密度、抗壓強度的影響是不斷減??;減水劑量對抗壓強度的影響是不斷減小的趨勢,對吸水率的影響呈現(xiàn)先減小后增加的變化情況。從實驗結(jié)果中可得到,吸水率最高為%,干密度最低 324Kg/m3,抗壓強度最高達到 ,由于泡沫混凝土最主要的特性是低密度保溫 [23],強度達到 左右就能夠在實際中得到廣泛的應用;對于吸水率而言,吸水率的高低對應用沒有過于強勢性的要求。所以在盡量能夠多的利用農(nóng) 村秸稈資源和獲得良好的保溫性能,在滿足前提條件下盡量多第 3 章 實驗及分析 28 摻入植物纖維,通過極差分析選取 B3A2D2C3作為最佳配合比,即纖維加入量 6%,減水劑量 %,纖維長度 4177。 2mm,發(fā)泡劑量 %,此配合比下得到植物纖維泡沫混凝土的干密度 324 Kg/m3,抗壓強度 ,吸水率 %,導熱系數(shù) W/m?k。 實驗結(jié)果方差分析 方差分析主要目的是檢查各因素的顯著性是否與極差分析的一致,主要選取以下指標評定顯著性。 比較時主要有以下關系: 1) F,影響標記為特別顯著“ * *” 2) F,影響標記為一般顯著“ *” 3) F,影響標記為顯著“ ” 4) F,影響較小 通過表 37 的方差分析,查表得到 ( 2, 2) =99, ( 2, 2) =19, ( 2,2) =9。從表 37 方差分析可見,對密度影響較大的有減水劑量和纖維加入量兩因素,發(fā)泡劑量略有影響,而纖維長度影響不顯著;對抗壓強度的影響比較顯著的是纖維加入量,其次是減水劑量,發(fā)泡劑量和纖維長度影響依次減弱;對吸水率的影響只有發(fā)泡劑量一個因素顯著。顯而易見 ,通過方差分析得到結(jié)果與極差分析得到結(jié)果基本一致。 表 37 方差分析 項目 因素 平方和 自由度 誤差 F比 顯著性 干密度 A 2 * B 2 ** C 2 D 2 * 抗壓強度 A 2 80 * B 2 110 ** C 2 D 2 70 * 吸水率 A 2 B 2 C 2 D 2 結(jié)論 29 結(jié) 論 本實驗通過摻水稻秸稈制備植物纖維泡沫混凝土,通過系統(tǒng)的實驗研究后,得到如下結(jié)論: 對密度影響較大的有減水劑量和纖維加入量兩因素,發(fā)泡劑量略有影響,而纖維長度影響不顯著; 對抗壓強度的影響比較顯著的是纖維加入量,其次是減水劑量,發(fā)泡劑量和纖維長度影響依次減弱; 對吸水率的影響只有發(fā)泡劑量一個因素顯著; 通過正交試驗確定最佳配合比,即纖維加入量 6%,減水劑量 %,纖維長度 4177。 2mm,發(fā)泡劑 量 %,此配合比下得到植物纖維泡沫混凝土的干密度 324 Kg/m3,抗壓強度 ,吸水率 %,導熱系數(shù) W/m?k。參 考 文 獻 30 參考文獻 [1]Jones M R, Mccarthy A. 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