欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用自行设计的立式千分表架,研究了不同水胶比(0.16、0.20和0.24)、不同砂率(0.4、0.5和0.6)和不同钢纤维体积掺量(0%、1%、2%和3%)对超高性能水泥基复合材料(Ultra-High Performance Cementitious Composites,UHPCC)自成型后1d后自收缩特性的影响,同时结合综合热分析、压汞法微观分析技术对自收缩机理进行探讨.结果表明:UHPCC自收缩随着水胶比的降低而增加,当水胶比从0.24分别减小到0.20、0.16时,60d自收缩值分别增加了14.4%和25.4%;短细钢纤维对于UHPCC自收缩的抑制作用不明显;水胶比降低,非蒸发水含量降低,水化程度减小,但水胶比降低使5~50 nm毛细孔体积分数增多,自干燥效应增加,对于自收缩而言是负效应,对比可知自干燥效应在自收缩影响因素中占有主导地位.

参考文献

[1] Shin-ichi Igarashi;Arnon Bentur .Autogenous shrinkage and induced restraining stresses in high-strength concretes[J].Cement and Concrete Research,2000(11):1701-1707.
[2] 康祥梅.高强混凝土的干缩及自收缩性能研究[J].西南科技大学学报,2012(01):37-39,47.
[3] 金莉,杨杨.高强水泥胶砂自收缩温度依存性的实验研究[J].丽水学院学报,2008(02):46-48.
[4] Shrinkage characteristics of high-strength concrete for large underground space structures[J].Tunnelling and underground space technology,2010(2):108.
[5] 何智海,钱春香,钱桂枫,孟凡利,程飞,高祥彪,庄园.等强度下混凝土组分对内部相对湿度和自收缩的影响[J].功能材料,2011(02):222-225.
[6] 杨全兵.高性能混凝土的自收缩机理研究[J].硅酸盐学报,2000(Z1):72-75.
[7] 许华胜,蒋正武.高性能混凝土中自身相对湿度变化与自收缩的研究[J].重庆建筑大学学报,2004(02):121-125,136.
[8] Z. Jiang;Z. Sun;P. Wang .Autogenous relative humidity change and autogenous shrinkage of high-performance cement pastes[J].Cement and Concrete Research,2005(8):1539-1545.
[9] Sung Won Yoo;Seung-Jun Kwon;Sang Hwa Jung.Analysis technique for autogenous shrinkage in high performance concrete with mineral and chemical admixtures[J].Construction and Building Materials,2012:1-10.
[10] 王冲,王勇威,蒲心诚,叶建雄,白光.超低水胶比水泥混凝土的自收缩特性及其机理[J].建筑材料学报,2010(01):75-79.
[11] 林鸿斌,王冲,曾毅娟.钢纤维超高强混凝土的收缩变形及开裂研究[J].混凝土,2011(05):80-83.
[12] 郭毅霖,李悦,霍达.骨料与纤维用量对混凝土早期自收缩影响效应的研究[J].混凝土与水泥制品,2006(03):50-52.
[13] 王冲 .特超强高性能混凝土的制备及其结构与性能研究[D].重庆大学,2005.
[14] The relationship between autogenous shrinkage and pore structure of cement paste with mineral admixtures[J].Construction and Building Materials,2010(10):P.1855.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%