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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著大氣中的CO2濃度持續(xù)升高,對(duì)混凝土的抗碳化性要求也將越來越高。同時(shí),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(shì),將是混凝土發(fā)展的趨勢(shì)。本文從凈漿、砂漿和混凝土三方面對(duì)大摻量礦物摻合料水泥混凝土碳化性能進(jìn)行研究,測(cè)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(hù)條件下的凈漿質(zhì)量變化,砂漿抗壓抗折強(qiáng)度和混凝土的抗壓強(qiáng)度,并測(cè)定了三種材料的孔隙率和Ca(OH)2含量變化,同時(shí)設(shè)計(jì)水泥混凝土碳化深度計(jì)算程序,對(duì)砂
2、漿和混凝土碳化深度進(jìn)行預(yù)測(cè)。結(jié)果如下:
(1)除水中養(yǎng)護(hù)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(shí),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(qiáng)度增大,但會(huì)使砂漿抗折強(qiáng)度降低。隨粉煤灰摻量增加碳化作用對(duì)砂漿抗折強(qiáng)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(hù)時(shí)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(shí),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(shí)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(shí),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(shí)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(hù)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(shí)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(yīng),進(jìn)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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