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土木工程專業(yè)論文-閱讀頁

2025-07-13 16:55本頁面
  

【正文】 測得的數(shù)據(jù)曲線顯示:試件a、b的收縮率基本相同,而摻入適量外加劑的試件c的收縮率相當(dāng)小。試件a、b、c在1h時測得的數(shù)據(jù)曲線顯示:在1h內(nèi)試件的收縮規(guī)律已經(jīng)基本呈現(xiàn)規(guī)律,曲線表明摻加2/萬的SJ2會減小混凝土收縮。例如SBSBSB12的水泥量相同,水的用量不同,也就是說相同的水泥,水越多收縮值就越大,因此除了外加劑的因素外,水膠比也是影響收縮的重要因素之一。水泥:;石子:碎石,最大粒徑20mm;砂子:;鋼纖維摻量 30kg/ m3;聚丙烯纖維摻量 ;外加劑:蜜胺系高效減水劑;對兩組高性能進(jìn)行測試第一組:命名為高性能混凝土1,未摻加合成纖維第二組:命名為高性能混凝土2,摻加合成纖維試驗數(shù)據(jù)1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h高性能砼1高性能砼211h12h13h14h15h16h17h18h19h20h高性能砼1高性能砼220021h22h23h24h25h26h27h28h29h30h高性能砼1高性能砼231h32h33h34h35h36h37h38h39h40h高性能砼1高性能砼241h42h43h44h45h46h47h48h49h50h高性能砼1高性能砼2根據(jù)對高性能混凝土1和高性能混凝土2的數(shù)據(jù)畫出EXCEL坐標(biāo)圖如下:試驗分析首先由坐標(biāo)圖直觀的看,摻加合成纖維的高性能混凝土2整體比不摻加合成纖維的高性能混凝土1的收縮值小,從數(shù)據(jù)表中看,測試初期兩種混凝土的收縮值相差不多,從8h開始高性能混凝土2的收縮值與高性能混凝土1的收縮值之間的差值已經(jīng)非常懸殊了,一直到22h時差值都非常大,之后的數(shù)小時中摻入合成纖維的高性能混凝土2都比未摻加合成纖維的高性能混凝土1的收縮值要小,這就可以證明合成纖維在混凝土早期收縮時起到了非常重要的控制作用,因此合成纖維是影響混凝土早期收縮的影響因素,并且是控制混凝土早期收縮的有效措施。對于高性能混凝土來說,這段期間的體積變形很大,測定和掌握高性能混凝土早齡期的變形規(guī)律,對于控制和改善早齡期高性能混凝土的裂縫形成是至關(guān)重要的。研究后得出了以下四個結(jié)論:第一:采用新型電渦流非接觸式混凝土早齡期收縮測定儀能夠準(zhǔn)確地測定出從澆筑開始的混凝土早齡期過程中的自由收縮變化情況。第二:從材料的角度分析影響混凝土早期收縮的因素又很多,水膠比、摻合料、外加劑均是混凝土早期收縮的重要影響因素,適量摻加摻合料和外加劑可以減小混凝土的早期收縮;第三:摻合料中粉煤灰、硅灰、礦渣這三種礦物摻合料的適量摻加可以減小混凝土的早期收縮值,這對于研究混凝土早期收縮具有重要的意義;第四:摻入鋼纖維和聚丙纖維的合成纖維可以大大減小混凝土的早期收縮,這種合成纖維在混凝土早期收縮時起到了非常重要的控制作用,因此合成纖維是影響混凝土早期收縮的影響因素,并且是控制混凝土早期收縮的有效措施。在了解測試技術(shù)無法測定混凝土3d前的早齡期收縮這個技術(shù)問題后,我們深切感受到這個是混凝土收縮研究的重要障礙,我國至今沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),本論文通過采用非接觸式激光位移傳感器定量檢測高性能強(qiáng)混凝土早期收縮,從技術(shù)層面解決了流態(tài)混凝土早期塑性變形難以定量測定的問題,以此對影響高性能混凝土早期收縮及塑性開裂的主要因素進(jìn)行系統(tǒng)試驗研究。我們采用已初步研制成功的、目前國內(nèi)外較為先進(jìn)的非接觸式混凝土收縮測定儀對混凝土的早齡期收縮進(jìn)行測量,并且做了大量的試驗,從材料的角度對混凝土收縮的影響因素及控制措施進(jìn)行了研究?;炷猎缙谛阅懿粌H關(guān)系到混凝土早期開裂和混凝土早期微開裂的發(fā)展,而且影響混凝土的耐久性和混凝土后期力學(xué)性能。混凝土早期的物理化學(xué)變化復(fù)雜,特別是隨著高強(qiáng)、高性能混凝土的發(fā)展,混凝土外加劑的應(yīng)用,在做這方面的研究時就會有很多不確定因素,因此我們的研究方法也就至關(guān)重要。例如高性能混凝土在性能上尚存在的問題:配制高性能混凝土的特點(diǎn)是低水膠比并摻有足夠數(shù)量的礦物細(xì)摻合料和高效減水劑,從而使混凝土具有綜合的優(yōu)異的技術(shù)特性。從目前的研究開發(fā)現(xiàn)狀來看,還值得進(jìn)一步深入研究的內(nèi)容是:礦物細(xì)摻合料的科學(xué)分類和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及其與混凝土外加劑之間的相容性;高性能混凝土多組分復(fù)合材料的復(fù)合化超疊加效應(yīng);高性能混凝土的韌性等等問題??梢灶A(yù)期,高性能混凝土在工程上的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒀杆贁U(kuò)大,并取得更大、更多的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。FNSPON,1994 致 謝感謝北京城市學(xué)院老師理工學(xué)部 李文利副教授感謝中國建筑科學(xué)研究院建材所 趙霄龍博士感謝中國建筑科學(xué)研究院建材所 劉巖博士感謝北京市建筑工程裝飾公司 張春雷教授級工程師 附 錄附錄1 原始數(shù)據(jù) PPP3試件a的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件b的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件c的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;(測試時間:2006年3月24日14:50:25至5月3日11:53:172006年4月5日10:45:39至4月8日08:46:15每隔5分鐘記錄的數(shù)據(jù))附錄2 原始數(shù)據(jù) BB1B12試件a的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件b的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件c的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;(測試時間:2006年4月29日14:05:06至5月3日09:15:42每隔5分鐘記錄的數(shù)據(jù))附錄3 原始數(shù)據(jù) FSFSFS6試件a的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件b的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件c的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;(測試時間:2006年4月26日10:40:37至4月29日11:06:46每隔5分鐘記錄的數(shù)據(jù))附錄4 原始數(shù)據(jù) SBSBSB12試件a的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件b的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;試件c的探頭探頭2的各自絕對距離、距離變化及試件a的總距離變化和ε值;(測試時間:2006年4月29日14:05:06至5月3日09:15:42每隔5分鐘記錄的數(shù)據(jù))(原始數(shù)據(jù)見附件)39 / 39
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