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采用石灰石粉等取代河砂和機制砂,研究了石灰石粉摻量(分數)對砂漿耐磨性能的影響,并結合顯微硬度和掃描電鏡(sem)對其進行了機理分析.結果表明:隨著石灰石粉摻量的增大,砂漿耐磨系數先減小,后增大;其中河砂砂漿的石粉摻量為15;機制砂砂漿的石粉摻量為10.顯微硬度測試結果表明,石灰石粉提高了水泥石的硬度,---了水泥石與骨料的界面過渡區;sem表明,石灰石粉加速了c-s-h凝膠的生成,從而使c-s-h在7d時便產生了許多網絡狀粒子.
為了探討纖維素醚與水泥漿之間在水化早期的相互作用,通過傅里葉變換紅外光譜分析和熱分析方法研究了hemc(羥纖維素醚)對水泥漿前24h主要水化產物形成歷程的影響.結果表明:hemc---了鈣礬石、c-s-h凝膠和ch(氫氧化鈣)的形成,---了水化產物中水分子由吸附態向結晶態的轉化;hemc對不同水化產物的---能力不同,對ch的---能力,對鈣礬石和c-s-h的---能力較弱.在前24h中,hemc沒有導致水泥漿生成新的物相.
對鋼纖維摻量(體積分數)為0,1,2,4的混凝土劈裂強度與變形特性進行了分析.結果表明:4種鋼纖維摻量混凝土屈服時拉伸變形量約為0.12mm,峰值時壓縮(拉伸)變形量隨著鋼纖維摻量增加而增大;鋼纖維摻量增加,混凝土的阻裂性能增強,其屈服、峰值抗拉強度明顯提高,屈服、峰值前韌度增強,而且對混凝土峰值抗拉強度的貢獻明顯大于屈服抗拉強度;當鋼纖維摻量大于2時,混凝土不易形成貫通裂紋,基體開裂后,鋼纖維繼續承受拉應力,其韌性隨著鋼纖維摻量增加而增大.
利用固液萃取法、壓測孔儀(mip)及掃描電鏡(sem)等方法,對含不同比例粉煤灰的硬化水泥漿體孔溶液堿度和微觀結構進行了測定與分析.結果顯示:粉煤灰的摻入導致硬化水泥漿體的孔溶液堿度隨其摻量的增加而有所降低,但其ph值仍能長期維持在12以上;摻有粉煤灰的硬化水泥漿體結構隨水化齡期的延長而逐漸密實,孔隙率降低,孔徑細化,無害和少害孔增多;適量摻加粉煤灰不會破壞硬化水泥漿體微觀結構的穩定性.