[1]陈晓明,张国辉,孙俊崇,等.玄武岩纤维对不同龄期低热水泥混凝土强度影响试验研究[J].水利与建筑工程学报,2023,(03):112-117.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2023.03.016]
点击复制

玄武岩纤维对不同龄期低热水泥混凝土强度影响试验研究()
分享到:

《水利与建筑工程学报》[ISSN:1672-1144/CN:61-1404/TV]

卷:
期数:
2023年03期
页码:
112-117
栏目:
出版日期:
2023-06-30

文章信息/Info

作者:
陈晓明1张国辉2孙俊崇1谢金东2
1.中信建设有限责任公司,北京100027;2.昆明理工大学电力工程学院,云南昆明650500
关键词:
低热水泥混凝土玄武岩纤维(BF)抗压强度养护龄期
分类号:
TU502
DOI:
10.3969/j.issn.1672-1144.2023.03.016
文献标志码:
A
摘要:
系统探究不同玄武岩纤维(BF)掺量及长度对不同龄期低热水泥混凝土强度影响规律,为改善低热水泥混凝土早龄期强度提供基础。BF掺量设置为0.0%、0.1%、0.2%、0.3%,长度设置为12mm、24mm,养护龄期设置为3d、5d、7d、14d、28d,得到不同BF掺量及长度对不同龄期低热水泥混凝土抗压强度影响规律。研究结果表明:不同长度及掺量的BF均能改善低热水泥混凝土的强度性能,最大增幅达20.47%。不同龄期下BF纤维掺量及长度的强度作用效应存在显著差异。除3d龄期外,其余龄期下抗压强度随12mmBF掺量增加呈先增加后降低的趋势,抗压强度峰值掺量为0.2%。除28d龄期外,抗压强度随24mmBF掺量增加而持续增大,而28d龄期抗压强度则呈先增大后降低趋势,转折点掺量为0.1%。相同BF掺量及长度条件下,BF对短龄期低热水泥混凝土抗压强度提升效果较长龄期更为显著,推荐BF长度12mm,掺量0.2%。

参考文献/References:

[1] 郭利娜,刘瑞强,周秋景.乌东德大坝低热混凝土自生体积变形规律反馈分析研究[J].水利水电技术(中英文),2021,52(S2):173-179.
[2] 周世华.乌东德高拱坝大坝混凝土长期性能试验研究[J].长江科学院院报,2021,38(10):156-160.
[3] 胡 昱,牛旭婧,杨 宁,等.低热水泥混凝土早期塑性开裂风险研究[J].混凝土,2021(3):19-22,26.
[4] 李 洲.现场浇筑大坝混凝土力学性能试验研究[J].水利科技与经济,2022,28(8):133-136.116 水利与建筑工程学报                  第21卷
[5] 甘轶凡,李庆斌,胡 昱.白鹤滩大坝混凝土干燥养护强度与微观结构[J].水力发电学报,2022,41(5):42-49.
[6] 钟跃辉,武 亮,刘春风,等.低热水泥混凝土早龄期强度试验与成熟度分析[J].人民长江,2021,52(9):186-192.
[7] 李家正.水工混凝土材料研究进展综述[J].长江科学院院报,2022,39(5):1-9.
[8] 朱正贵,胡泽清,孙明伦,等.掺改性PVA纤维对混凝土性能影响研究[J].人民长江,2015,46(S1):183-185,188.
[9] 贾静恩,张 彬.玄武岩纤维混凝土孔隙结构表征及劈裂拉伸试验研究[J].复合材料科学与工程,2022(10):63-69.
[10] 冯 蒙,张天成,耿海彬,等.自密实钢纤维混凝土在透水框架中的应用研究[J].人民黄河,2021,43(6):50-54.
[11] 兰春晖,高建军,田 叶,等.基于断裂理论的玄武岩纤维混凝土双K断裂参数及力学性能研究[J].水利与建筑工程学报,2022,20(1):34-42.
[12] 赵高锦,赵 卓,陈 歆,等.玄武岩纤维混凝土应力-应变全曲线试验研究[J].水利与建筑工程学报,2019,17(1):103-107.
[13] 王晓军.混杂纤维大体积混凝土低水化热配合比试验与力学特性[J].混凝土,2021(3):149-152.
[14] 陈峰宾,许 斌,焦华?,等.玄武岩纤维混凝土纤维分布及孔隙结构表征[J].中国矿业大学学报,2021,50(2):273-280.
[15] 高 真,曹 鹏,孙新建,等.玄武岩纤维混凝土抗压强度分析与微观表征[J].水力发电学报,2018,37(8):111-120.
[16] 谢金东,武 亮,刘志洪,等.短切玄武岩纤维混凝土力学性能试验研究[J].贵州大学学报(自然科学版),2022,39(4):105-109,117.
[17] 水工混凝土试验规程:SL/T352—2020.[S].北京:中国水利水电出版社,2021.
[18] 李福海,高 浩,唐慧琪,等.短切玄武岩纤维混凝土基本性能试验研究[J].铁道科学与工程学报,2022,19(2):419-427.
[19] 夏 伟,陆 松,许金余,等.碳纳米管/碳纤维对混凝土静力特性的影响及微观机理分析[J].化工新型材料,2022,50(9):278-281.
[20] 覃 源,刘巾歌,徐程勇,等.纤维与水泥基体黏结性能及影响因素研究[J].水力发电学报,2022,41(12):59-68.
[21] 王辉明,李汝飞,邓平贵.基于分形理论和扩展有限元法的钢纤维混凝土损伤破坏机理[J].硅酸盐通报,2022,41(12):4202-4213.
[22] 李 黎,委玉杰,李宗利,等.基于纤维增强指数的碱激发砂浆物理力学性能[J].硅酸盐学报,2022,50(8):2212-2220.
[23] 李 黎,陶佳诚,曹明莉,等.混杂纤维增强砂浆高温后单轴受压本构关系[J].复合材料学报,2022,39(11):5375-5385.

相似文献/References:

[1]段寅,潘洪月,梁仁强,等.乌东德拱坝低热水泥混凝土绝热温升反演及温控措施优化研究[J].水利与建筑工程学报,2019,(06):46.[doi:10.3969/j.issn.1672-1144.2019.06.008]

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2023-01-29     修稿日期:2023-02-28
基金项目:云南省基础研究计划面上项目(202201AT070104)
作者简介:陈晓明(1984—),男,硕士,工程师,主要从事高性能混凝土材料与工程应用等方面工作。E-mail:chenxm51@citic.com通迅作者:张国辉(1988—),男,博士,副教授,主要从事建筑材料耐久性研究工作。E-mail:zgh_water@kust.edu.c
更新日期/Last Update: 1900-01-01