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发布时间:2020-01-06 00:00:00
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养护条件和硅灰粒径对活性粉末混凝土性能的影响
Effect of Silica Fume Particle Size and Curing Conditions on the Properties of Reactive Powder Concrete
2021年第9期
活性粉末混凝土;养护条件;硅灰粒径;水化过程;力学性能
Reactive powder concrete; Curing condition; Silica fume size; Hydration process; Mechanical property
2021年第9期
10.19761/j.1000-4637.2021.09.005.05
汕头大学科研启动项目(NFT17011)。
张佳苗1,王传林1,赵晓璐2,薛国杰1,刘泽平1,张腾腾1
1.汕头大学广东省结构安全与监测工程技术研究中心,广东 汕头 515063;2.中科院理化技术 研究所,北京 100000

张佳苗1,王传林1,赵晓璐2,薛国杰1,刘泽平1,张腾腾1

张佳苗,王传林,赵晓璐,等.养护条件和硅灰粒径对活性粉末混凝土性能的影响[J].混凝土与水泥制品,2021(9):5-9.

ZHANG J M,WANG C L,ZHAO X L,et al.Effect of Silica Fume Particle Size and Curing Conditions on the Properties of Reactive Powder Concrete[J].CHINA CONCRETE AND CEMENT PRODUCTS,2021(9):5-9.

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英文名 : Effect of Silica Fume Particle Size and Curing Conditions on the Properties of Reactive Powder Concrete
刊期 : 2021年第9期
关键词 : 活性粉末混凝土;养护条件;硅灰粒径;水化过程;力学性能
Key words : Reactive powder concrete; Curing condition; Silica fume size; Hydration process; Mechanical property
刊期 : 2021年第9期
DOI : 10.19761/j.1000-4637.2021.09.005.05
文章编号 :
基金项目 : 汕头大学科研启动项目(NFT17011)。
作者 : 张佳苗1,王传林1,赵晓璐2,薛国杰1,刘泽平1,张腾腾1
单位 : 1.汕头大学广东省结构安全与监测工程技术研究中心,广东 汕头 515063;2.中科院理化技术 研究所,北京 100000

张佳苗1,王传林1,赵晓璐2,薛国杰1,刘泽平1,张腾腾1

张佳苗,王传林,赵晓璐,等.养护条件和硅灰粒径对活性粉末混凝土性能的影响[J].混凝土与水泥制品,2021(9):5-9.

ZHANG J M,WANG C L,ZHAO X L,et al.Effect of Silica Fume Particle Size and Curing Conditions on the Properties of Reactive Powder Concrete[J].CHINA CONCRETE AND CEMENT PRODUCTS,2021(9):5-9.

摘要
参数
结论
参考文献
引用本文

以水胶比为0.2的活性粉末混凝土(RPC)为基体,研究了不同养护条件下掺不同硅灰粒径RPC试件的水化规律。分析了养护条件及硅灰粒径对RPC力学性能的影响,通过SEM及XRD分析了RPC基体物相和形貌变化。结果表明:不同养护条件下,掺不同硅灰粒径的RPC强度变化趋势不同;与标养相比,蒸养对RPC强度提升较大;与掺较大硅灰粒径相比,掺较小粒径硅灰的RPC在养护过程中存在两段强度上升期,强度提升潜力较大;标养28 d后的RPC存在较多片状Ca(OH)2,蒸养7 d的RPC中纤维状C-S-H相互搭接形成网状结构;粒径较小的硅灰虽“活性效应、微集料效应”较优,但不利于内部水化,受压破坏爆裂面均有未水化成分,养护过程中可适当延长养护时间以保证水化充分。

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(1)在标养及蒸养条件下,随着龄期增加,掺不同硅灰粒径的RPC试件强度变化不同。与掺3.0 μm硅灰RPC试件相比,掺1.5 μm硅灰RPC试件强度进入平缓期较晚,后期又出现一段强度上升期,即存在两段强度上升期,其强度提升的潜力较大。
(2)不同养护条件下,随龄期增加,RPC强度呈现不同增长趋势。标养下,硅灰的填充效应大于其活性作用;蒸养下,硅灰“两大效应”均得以发挥,RPC强度提高较明显。
(3)随着龄期的增加,硅灰中的SiO2逐渐由外向内消耗Ca(OH)2,在片层间隙生成C-S-H凝胶,C-S-H凝胶空间网状结构可优化片层状Ca(OH)2带来的消极影响,提高基体强度。

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