水泥漿體的自變形第一部分(早期溫度效應(yīng)和微-宏觀關(guān)系[外文翻譯].rar
水泥漿體的自變形第一部分(早期溫度效應(yīng)和微-宏觀關(guān)系[外文翻譯],水泥漿體的自變形第一部分(早期溫度效應(yīng)和微-宏觀關(guān)系autogenous deformations of cement pastes: part i. temperature effects at early age and micro-macro correlations摘要:本文對一系列由相同opc、不同w/c制作...
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水泥漿體的自變形第一部分(早期溫度效應(yīng)和微-宏觀關(guān)系
Autogenous deformations of cement pastes: Part I. Temperature effects at early age and micro-macro correlations
摘要:
本文對一系列由相同OPC、不同W/C制作的素水泥漿體在不同養(yǎng)護溫度下進行研究。在本文的第一部分,通過分析表征水化過程的各種參數(shù)(早期階段的化學(xué)收縮、水泥水化程度、氫氧化鈣量和Vicat凝結(jié)時間)分析體積自收縮。尤其對養(yǎng)護溫度(溫度為10—50度)效應(yīng)進行了研究。由自收縮和自收縮率隨時間的變化體現(xiàn)出的溫度效應(yīng)顯示,用成熟理論描述整個早期的自收縮現(xiàn)象是不可靠的。因此對成熟理論提出了改進——將早期階段分為許多段,并用化學(xué)收縮數(shù)據(jù)計算出的活化能預(yù)測凝結(jié)階段后的自變形。再者,本文指出了圍觀和宏觀之間的關(guān)系,尤其是氫氧化鈣的決定作用。
1. 引言
在具體科學(xué)和實踐方面,預(yù)測凝膠材料的早期變化已經(jīng)成為了一項艱巨的任務(wù)。這是由于混凝土的許多性能取決于早期物質(zhì)的特征。因此,了解這些特征對于提高施工質(zhì)量和水泥耐用度方面有很大的潛力。在沒有裝載的體條件下,早期凝膠材料體積變化通常包括以下方面:一方面是因為材料的水花硬化,二是由于熱膨脹材料膨脹系數(shù)的變化引起的熱膨脹和水泥放射性反應(yīng)引起的溫度變化。大型部件可腀@魷腫純觶乇鶚荳/C含量低的情況下,增加了早期開裂的可能性。這個成熟的概念經(jīng)常應(yīng)用于抑制這兩種變形和預(yù)測此后在實際溫度下體變形的程度。這一構(gòu)想是基于假設(shè)溫度對水化率(及相關(guān)特征)和水化程度的影響是相互獨立的。然而,最近的研究顯示,對于某一程度的水化,混凝土自收縮的效率和幅度,收到歷史溫度的影響。這個問題關(guān)系到這個理論能否成功用于水泥的溫度變形效應(yīng)上。
本文的研究(分兩部分)是為了更好的理解凝膠材料的體變形機制的發(fā)展。為了進一步探討相關(guān)的一些成熟的概念,溫度對早期水泥漿體各種性能的影響(容積收縮,化學(xué)收縮,水化度),我研究了這一部分文件。凝結(jié)以后,活化能已經(jīng)通過化學(xué)收縮數(shù)據(jù)記錄下來。
關(guān)鍵詞:水泥石,早期,水化,成熟的概念,收縮
2.試驗計劃,材料,及測試方法
2.1實驗方法和材料
目前進行的研究是在一套有相同OPC(CEM152.5,根據(jù)EN197-1歐洲標準)和水溶液的水泥漿體設(shè)備進行的。自收縮容積已經(jīng)通過各種水化工藝參數(shù)表證出來(化學(xué)收縮,水泥水化程度,Ca(OH)2含量,維卡定倍)。
Autogenous deformations of cement pastes: Part I. Temperature effects at early age and micro-macro correlations
摘要:
本文對一系列由相同OPC、不同W/C制作的素水泥漿體在不同養(yǎng)護溫度下進行研究。在本文的第一部分,通過分析表征水化過程的各種參數(shù)(早期階段的化學(xué)收縮、水泥水化程度、氫氧化鈣量和Vicat凝結(jié)時間)分析體積自收縮。尤其對養(yǎng)護溫度(溫度為10—50度)效應(yīng)進行了研究。由自收縮和自收縮率隨時間的變化體現(xiàn)出的溫度效應(yīng)顯示,用成熟理論描述整個早期的自收縮現(xiàn)象是不可靠的。因此對成熟理論提出了改進——將早期階段分為許多段,并用化學(xué)收縮數(shù)據(jù)計算出的活化能預(yù)測凝結(jié)階段后的自變形。再者,本文指出了圍觀和宏觀之間的關(guān)系,尤其是氫氧化鈣的決定作用。
1. 引言
在具體科學(xué)和實踐方面,預(yù)測凝膠材料的早期變化已經(jīng)成為了一項艱巨的任務(wù)。這是由于混凝土的許多性能取決于早期物質(zhì)的特征。因此,了解這些特征對于提高施工質(zhì)量和水泥耐用度方面有很大的潛力。在沒有裝載的體條件下,早期凝膠材料體積變化通常包括以下方面:一方面是因為材料的水花硬化,二是由于熱膨脹材料膨脹系數(shù)的變化引起的熱膨脹和水泥放射性反應(yīng)引起的溫度變化。大型部件可腀@魷腫純觶乇鶚荳/C含量低的情況下,增加了早期開裂的可能性。這個成熟的概念經(jīng)常應(yīng)用于抑制這兩種變形和預(yù)測此后在實際溫度下體變形的程度。這一構(gòu)想是基于假設(shè)溫度對水化率(及相關(guān)特征)和水化程度的影響是相互獨立的。然而,最近的研究顯示,對于某一程度的水化,混凝土自收縮的效率和幅度,收到歷史溫度的影響。這個問題關(guān)系到這個理論能否成功用于水泥的溫度變形效應(yīng)上。
本文的研究(分兩部分)是為了更好的理解凝膠材料的體變形機制的發(fā)展。為了進一步探討相關(guān)的一些成熟的概念,溫度對早期水泥漿體各種性能的影響(容積收縮,化學(xué)收縮,水化度),我研究了這一部分文件。凝結(jié)以后,活化能已經(jīng)通過化學(xué)收縮數(shù)據(jù)記錄下來。
關(guān)鍵詞:水泥石,早期,水化,成熟的概念,收縮
2.試驗計劃,材料,及測試方法
2.1實驗方法和材料
目前進行的研究是在一套有相同OPC(CEM152.5,根據(jù)EN197-1歐洲標準)和水溶液的水泥漿體設(shè)備進行的。自收縮容積已經(jīng)通過各種水化工藝參數(shù)表證出來(化學(xué)收縮,水泥水化程度,Ca(OH)2含量,維卡定倍)。