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文檔簡介
1、混凝土是目前世界上使用量最大的建筑材料。我國在2007年生產(chǎn)了超過25億m3的混凝土,產(chǎn)量位居世界第一。但是與歐美發(fā)達國家相比,我國建筑用混凝土強度普遍低1~2個等級。據(jù)專家統(tǒng)計分析,將混凝土的強度性能提高一個等級,可以節(jié)約混凝土用量30%左右。如今,實際工程對快硬早強高強混凝土的需求正逐漸增大。本文在這樣的背景下,主要對快硬早強型水泥的水化特性及其電阻率和抗壓強度等性質(zhì)進行了實驗研究。
本文首先簡要介紹了電阻率法在水泥基
2、材料中的應用歷史、理論基礎、測試儀器及測定方法,然后對普通硅酸鹽水泥(P·O)與快硬硫鋁酸鹽水泥(R·SAC)以不同比例復合配制的大流動性砂漿的1d、3d、28d抗壓強度和1440min內(nèi)的電阻率進行了測定,分析了這兩種水泥的復合使用效果。結果表明,當R·SAC的摻量從10%增加到90%時,各齡期強度均表現(xiàn)出明顯的先降低后增大的變化趨勢,其中從60%增加到90%時,電阻率變化曲線出現(xiàn)峰值。針對這個電阻率峰值現(xiàn)象,進一步研究了R·SAC水
3、泥凈漿的電阻率在1440min內(nèi)的變化特點。結果表明,其電阻率變化曲線在凝結硬化后出現(xiàn)了兩個峰值,其原因是鈣礬石(Aft)向單硫型水化硫鋁酸鈣(Afm)轉(zhuǎn)變;在凝結硬化前,孔隙率對水泥漿體電阻率的影響起主導作用,而凝結硬化后液相電阻率的影響起主導作用;對于不同水灰比的水泥凈漿,隨著水灰比的增大,1d電阻率也逐漸增大,1d 抗壓強度則逐漸降低,電阻率與抗壓強度的變化趨勢相反。此外,還對相同水灰比的P·O和R·SAC水泥凈漿在1440min
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