碱激发水泥陶粒混凝土界面过渡区研究.docx
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1、福州大学硕士研究生论文开题报告论文题目碱激发水泥陶粒混凝土界面过渡区研究姓名学号性别导师学科专业研究方向学院土木工程学院开题报告时间、地点导师审核意见导师签名:年月日审核小组意见(注:需对开题报告的总体情况进行评价,指出不足和建议,并明确是否同意开题报告通过。)审核小组成员签名:年月日学位点意见学位点负责人签名:年月日一、论文选题依据(包括本课题国内外研究现状述评,研究的理论与实际意义,对科技、经济和社会发展的作用等)研究的意义硅酸盐水泥是建筑工程中不可或缺的建筑材料,其用量之大,使之成为人类使用量最大的人工材料。然而,硅酸盐水泥本身仍然存在固有的不足。一方面,能源与资源消耗大,另一方面,熟料
2、煨烧过程中会释放大量温室气体,对环境污染极大。因此,研究胶凝材料制备的新原理,加强工业废渣的利用研究,是一项既具有科学意义,又具有实际意义的工作。20世纪30年代,PUrdOn等研究发现,少量NaOH在水泥硬化过程中可起催化作用,使水泥中铝硅酸盐易溶而形成硅酸钠和偏铝酸钠,进一步与氢氧化钙反应形成水化硅、铝酸钙,使水泥硬化并重新生成NaOH,催化下一轮反应,由此提出“碱反应”理论。此后,前苏联开展大量相关研究,开发新型碱矿渣水泥,我国与20世纪80年代也开始相关研究,取得大量的研究成果。研究发现,与硅酸盐相比,碱矿渣水泥具有需水量小,水化热低,强度高,耐久性好等特点,但也存在凝结硬化速度过快,
3、硬化混凝土干缩大等致命缺点。干缩大的问题不仅仅存在于碱激发水泥混凝土中,在高性能混凝土中同样存在,即使洒水养护水分也很难进入到混凝土内部,因此,自养护是减小混凝土自收缩的最有效方法之一。理论上轻质多孔骨料具有自养护作用。目前常用的是多孔陶粒等轻质材料浸水饱和后作为骨料掺入到混凝土中,在不影响混凝土拌和物的流动性的基础上,将其内部粗大孔隙(与水泥石内部孔隙相比)中的水分供给水泥石体系,一方面促进胶凝材料的进一步水化,另一方面可减少因水化引起的内部湿度的降低作用,进而通过“自养护”作用达到抑制收缩的目的。因此将轻骨料引入到碱激发水泥混凝土中可以有效地抑制混凝土的干燥收缩。本文从微观上研究轻骨料的吸
4、水返水特性在碱激发水泥混凝土中起到的作用。轻骨料吸水返水特性的研究现状:轻骨料的吸水返水特性最大的优点就是能为混凝土提供内养护。RyanHenkensiefkenno1提出用可用于内养护的水量、饱水轻骨料的返水能力以及轻骨料在混凝土中的分布这三个因素来评判内养护的功效,同时,用X射线吸收仪测定了在龄期24h到75h之间,水分从轻骨料迁移至水泥浆体的距离约为1.8mm;用饱水轻细骨料部分取代普通细骨料可提高水泥水化程度,使结构更密实,显著降低样品的吸水率和导电率。轻骨料作为水分贮存器,能够补充水分到化学收缩引起的空隙中,因此设计混凝土的内养护作用时就要求混凝土内部有足够的水分以缓解自干燥,根据这
5、一原理,J.Castro等U在前人的基础上对轻骨料最优掺量的计算公式进行了修正,但这仅考虑轻骨料在净水的吸水规律和轻骨料在可控湿度环境中的返水规律。轻骨料对混凝土结构及性能的影响与其吸水返水特性密切相关,只有研究轻骨料在混凝土中的吸水返水变化规律才能准确掌握轻骨料的内养护效果,得出轻骨料的最优掺量。多孔轻骨料在混凝土内部的吸水返水特性已被广大学者认识和研究,国内外关于定性地研究陶粒吸水返水对混凝土结构与性能的影响也较多,但定量研究却很少。宋绍铭M提出利用U型管微压原理,直观地观察并证实了陶粒在水或水泥浆中吸水和返水现象,证明了陶粒“微泵”作用的存在。郑秀华皿在此基础上对试验方法进行了改进,研制
6、了一套U型管微压测定装置,并对不同吸水率、不同预湿程度的陶粒在不同水灰比水泥浆中的吸水返水特性进行了探索和研究,发现陶粒在水泥浆中的吸水过程和返水过程是一个动平衡过程,这种过程的激烈程度取决于陶粒的孔隙率,陶粒预湿后的含水率、水泥浆的稠度及水泥水化程度;同时还对陶粒在水泥浆中的水分迁移机理进行了探讨,陶粒与水泥石之间的水分迁移是通过陶粒壳体和壳外水泥石界面区中的毛细孔进行的,水分迁移的方向取决于水泥石和陶粒的相对湿度差和温度差。张永霞UQ利用U型管微压测定装置测定了三种陶粒在混凝土中的吸水返水情况,分析了陶粒吸水返水的机理及影响因素,并拟合了陶粒吸水返水模型。但是,在该模型中仅仅考虑陶粒吸水率
7、、水灰比对陶粒吸水返水特性的影响,并不能全面地解释温度差和湿度差对陶粒吸水返水特性的综合影响,因此在寻找陶粒吸水返水特性的规律及建立陶粒吸水返水模型方面仍需要进行进一步的研究。轻骨料混凝土及碱激发水泥混凝土界面过渡区的研究现状:混凝土中存在界面过渡区皿,但是其形成的原因在学术界也未有一个定论,不过有两种比较具有代表性的观点,一种是以组成材料变形性能的不一致为基础,即在六十年代流行的“水泥浆体收缩”假说,该假说认为骨料对于混凝土收缩的过程有约束作用,因此会在混凝土内部形成拉应力;另一种观点是以新拌混凝土中各种颗粒沉降的不均匀性为基础的“界面过渡层假说闻。无论如何,过渡区的存在已经被大众所认可,并
8、且是混凝土中最薄弱的区域,直接影响到混凝土的强度、刚度和耐久性不过,对于过渡区该如何划分及定义还存在比较大的争议,其中包括BarenS-Diamond模型、OlliVier-Grandet模型、Zimbelinan模型、Monteiro模型及解松善模型等“支各个模型中都针对过渡区的组成、划分及定义提出了不同的观点。尽管各个模型不太相同,不过从目前的研究看来,过渡区与水泥石相比,有以下几个结构特征:(1)水灰比高;(2)孔隙率大;(3)CaOSi2大;(4)CH晶体取向生长;(5)在集料表面附近CH和AFt有富集现象,且结晶颗粒尺寸较大。常规的界面过渡区微观的表征也因而包括以下几个方面:界面的形
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