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文檔簡介
1、隨著大氣中的CO2濃度持續(xù)升高,對混凝土的抗碳化性要求也將越來越高。同時,大摻量礦物摻合料混凝土由于其在節(jié)能、降耗和環(huán)保等方面的突出優(yōu)勢,將是混凝土發(fā)展的趨勢。本文從凈漿、砂漿和混凝土三方面對大摻量礦物摻合料水泥混凝土碳化性能進行研究,測定不同齡期各配比凈漿、砂漿和混凝土的碳化深度,不同養(yǎng)護條件下的凈漿質(zhì)量變化,砂漿抗壓抗折強度和混凝土的抗壓強度,并測定了三種材料的孔隙率和Ca(OH)2含量變化,同時設計水泥混凝土碳化深度計算程序,對砂
2、漿和混凝土碳化深度進行預測。結(jié)果如下:
(1)除水中養(yǎng)護凈漿試樣質(zhì)量有所增加,其它條件下試樣質(zhì)量均降低。無CO2條件,各配比凈漿質(zhì)量降低程度最大。隨粉煤灰摻量增加,凈漿質(zhì)量降低程度增大;礦物摻合料摻量相同時,三摻凈漿質(zhì)量降低程度最小,單摻凈漿質(zhì)量降低程度最大。
(2)碳化作用可以使不同齡期各配比砂漿抗壓強度增大,但會使砂漿抗折強度降低。隨粉煤灰摻量增加碳化作用對砂漿抗折強度影響增大。
(3)不同
3、配比的凈漿碳化深度隨碳化前養(yǎng)護時間增加而降低,前期降低較快,后期趨于平衡。相同齡期下,試樣的碳化深度隨粉煤灰摻量增加而變大;礦物摻合料摻量相同時,三摻凈漿碳化深度最小,雙摻砂漿碳化深度最大。
(4)不同齡期各配比砂漿碳化深度隨碳化時間增大,早期增長較快,后期增長較慢。隨粉煤灰摻量增加,砂漿碳化深度增大;摻量同為50%時,單摻粉煤灰水泥碳化深度最大,三摻砂漿碳化深度最小。
(5)各配比混凝土碳化深度隨碳化時間和
4、摻合料加入量增大而增大,適量粉煤灰的摻加使抗碳化能力提高,單摻30%粉煤灰混凝土抗碳化性能最優(yōu)。
(6)齡期和礦物摻合料通過影響水泥混凝土的孔隙率和Ca(OH)2含量影響其抗碳化能力。養(yǎng)護齡期越長,孔隙率越低,碳化速率越??;礦物摻合料的摻入改變了水泥混凝土的孔隙率,同時礦物摻合料中活性SiO2與水泥水化產(chǎn)生的Ca(OH)2發(fā)生火山灰反應,進一步降低了Ca(OH)2含量,使得碳化速率加快。
(7)基于碳化理論模
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