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多功能外加剂对海砂混凝土抗氯离子侵蚀性能的影响毕业论文

 2021-03-26 22:43:35  

摘 要

本文采用的水泥是普通硅酸盐水泥P·O 42.5,水泥净浆的水灰比为0.25,水泥砂浆的水灰比为0.43,砂采用国家标准的砂来模拟海砂,通过对减水剂掺入量的研究发现,当减水剂掺入量为0.8%是水泥净浆的流动度为270×270mm,水泥砂浆流动度为210×210mm,在以这种为基准,改变减水剂中复配的缓凝剂,引气剂,消泡剂,减胶剂的掺入量来达到水泥净浆与砂浆的标准流动度。在减水剂的配比中通过控制单一变量来比较不同掺入量的外加剂对多功能外加剂的影响。本文设置了10组实验数据,1到7组为只改变缓凝剂、引气剂、消泡剂掺入的掺入量而不掺入减胶剂,8到10组在从1到7组选择的基准组上掺入不同量的减胶剂,因为在1到7组实验测试结果中分析出使用第3组配方所测得水泥净浆与砂浆的流动度及其损失最接近标准值。减水剂的掺入量采用内掺法。为减小误差每组平行做三次。在24小时脱模后测试3d、7d、28d的抗压抗折强度,在选择了较好强度的样品中进行测量总氯离子含量、自由氯离子含量、固化氯离子量比与混凝土电通量的测试。

通过实验研究发现,掺入多功能外加剂的混凝土比普通混凝土孔洞数量少,在结构上,前者更紧密。加入多功能外加剂的混凝土无论从力学性能能还是微观机理都有一定的优越性。本文所探究最终使用多功能外加剂的混凝土达到了在实验设计初期的目标,所得到的结果对沿海地区的建筑混凝土的开发具有一定的积极作用。

关键词:多功能外加剂;海砂混凝土;氯离子含量;抗氯离子侵蚀

Abstract

The cement used in this paper is Portland cement P amp; O 42.5. The water cement ratio of cement paste is 0.25. The water cement ratio of cement mortar is 0.43. Using the national standard sand sand to simulate sea sand. Through the study of the amount of water reducing admixture, it was found that when the amount of water reducing admixture is 0.8%, the fluidity of cement paste is 270 * 270mm, and the fluidity of cement mortar is 210 * 210mm. On the basis of that, the standard fluidity of cement paste and mortar can be reached by changing the amount of admixture of retarder, air entraining agent, defoaming agent and reducing agent in the water reducing agent. In the proportion of water reducing agent, the influence of admixture of different admixture on multifunctional additive is compared by controlling the single variable .The impact with the incorporation of additives on multifunctional additives.10 sets of experimental data are set up in this paper, 1 to 7 groups change the retarder, the air entraining agent and the amount added by the defoaming agent without changing the glue reducing agent. Between 8 and 10 groups of different gel reducing agents were added to the baseline group selected from 1 to 7 groups. Because in 1 to 7 sets of experimental test results, analysis of the use of third sets of formula, measured cement paste and mortar flow rate and its loss closest to the standard value. The amount of water reducing agent adopts internal mixing method. In order to reduce the error, each group is done three times in parallel.After 24 hours of demoulding, the compressive, flexural strength of 3d, 7d, 28d is tested. Measurements of total chloride content, free chloride content, chloride ion ratio, and electrical flux of concrete were carried out in samples selected for better strength.

Through experimental research, it is found that the amount of concrete mixed with multifunctional admixture is less than ordinary concrete. Structurally, the former is more compact. The concrete added with multifunctional admixture has certain advantages whether from mechanical performance or microcosmic mechanism. The concrete used in this paper to explore the final use of multifunctional admixture reached the goal of early experimental design,and the results obtained have a positive effect on the development of construction concrete in coastal areas.

Keywords: Multifunctional additive; sea sand concrete; chloride content; resistance to chloride ion attack

目 录

摘 要 I

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景 1

1.2 氯离子对钢筋混凝土结构的侵蚀机理 1

1.2.1 氯离子侵入混凝土结构的途径 2

1.2.2 氯离子对混凝土结构的侵蚀机理 2

1.3研究目标与内容 3

1.3.1 研究目标 3

1.3.2 主要研究内容 3

第二章 原材料及实验方法

2.1 实验原材料 4

2.1.1 胶凝材料 4

2.1.2 骨料 4

2.1.3 外加剂 4

2.2 测试方法 6

2.2.1 水泥净浆与砂浆流动度的测试方法 6

2.2.2 水泥砂浆的强度测试方法 7

2.2.3水泥砂浆电通量测试 7

2.2.4 砂浆中氯离子含量测定 7

2.2.5 水化产物形貌分析 8

第三章 多功能外加剂的制备

3.1多功能外加剂的复配 9

3.1.1普通减水剂的掺量 9

3.1.2复配于减水剂中其他外加剂掺量 9

3.2 外加剂的性能测试 10

3.2.1普通外加剂的性能测试 10

3.2.2多功能外加剂的性能检测 12

第四章 多功能外加剂对海砂混凝土抗氯离子性能的影响

4.1氯离子在海砂混凝土中的存在形式 14

4.2 拌合水引入 Clˉ的固化比的测量 14

4.3 环境中的 Clˉ浓度对混凝土电通量的影响 15

4.4 多功能外加剂对海砂混凝土抗 Clˉ侵蚀的微观结构分析 17

第五章 结论

5.1 结论 18

参考文献 19

致 谢

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着国家的不断发展,越来越多的乡镇,城市与地区建筑不断的更新,对混凝土的需求也越来越来,对混凝土的种类需求也越来越多。通过对我国据统计局发布的有关于2016年度国民的经济数据[1)分析得出:在2016一年中,我国建筑业涉及的建筑施工面积达到126.4亿平方米,全国建筑行业总产值达到近200000亿元,水泥产量也达到了24亿吨。从这里可以看出,我国混凝土在2016年总用量大概达到了50亿m3以上,与此同时,建筑混凝土中的砂的每年总用量就要达到40亿吨。

一般道理上讲,我国江河众多,提供的河沙相当丰富,例如我国的长江流域可以提供用于建筑的河沙达到4000万吨[2],仅此一个长江流域就可以提供这么多河沙,更不用说加上黄河流域与其他流域,但是我国越来越重视环境的发展,所以这些流域的河沙挖掘必须要控制在较小的范围内,所以河沙产量并不能满足全国的建筑用砂。为此我们把目光投向了海砂。

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