版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、河南理工大学材料科学与工程学院混凝土材料学第四章第四章 硬化混凝土的结构硬化混凝土的结构本章主要内容本章主要内容l 第一节第一节 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构 l 第二节第二节 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 l 第三节第三节 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 第四章第四章 硬化混凝土的结构硬化混凝土的结构材料结构材料结构材料性能材料性能决定决定改变改变改性改性水化水泥浆体水化水泥浆体集料集料水泥浆体和集水泥浆体和集料间的过渡区料间的过渡区混凝土的结构混凝土的结构 混凝土的性能混凝土的性能强度强度开裂开裂徐变徐变耐久性耐久性收缩收缩决定决定
2、材料的结构材料的结构组成材料各个相组成材料各个相(phase)的类型、数量、尺寸、形状及其分布。的类型、数量、尺寸、形状及其分布。 硬化混凝土的硬化混凝土的4 4个结构层个结构层粗观,粗观,mm细观,细观,m微观,微观,nm混凝土混凝土集料集料水泥石水泥石级配级配粒形粒形表面状表面状态态密实度密实度硬化水泥浆体硬化水泥浆体界面界面过渡过渡区区孔孔未水未水化颗化颗粒粒水泥水泥水化水化物物空间分布空间分布填充状况填充状况级配级配数量数量组成组成形貌形貌原子、分子原子、分子的堆积、键的堆积、键和能量和能量水泥水化物水泥水化物l硬化混凝土结构的特性 存在薄弱的过渡区;存在薄弱的过渡区; 三相中的任一相
3、,本身实际上还是多相体。例如,花岗岩三相中的任一相,本身实际上还是多相体。例如,花岗岩颗粒里除微裂缝、孔隙外,还不均匀地镶嵌着石英、长石颗粒里除微裂缝、孔隙外,还不均匀地镶嵌着石英、长石和云母三种矿物;和云母三种矿物; 与其他工程材料不同,混凝土结构中的两相与其他工程材料不同,混凝土结构中的两相硬化水泥硬化水泥浆体和过渡区是随时间、温度与湿度环境不断变化着的。浆体和过渡区是随时间、温度与湿度环境不断变化着的。第四章第四章 硬化混凝土的结构硬化混凝土的结构第四章第四章 硬化混凝土的结构硬化混凝土的结构轻集料轻集料界面界面砂浆砂浆轻混凝土轻混凝土界面显著加强界面显著加强l硬化水泥浆体的组成和结构硬
4、化水泥浆体的组成和结构 硬化水泥浆体相是一非均质的多相体,含多种硬化水泥浆体相是一非均质的多相体,含多种固相、孔隙和水。固相、孔隙和水。固相:固相:水化硅酸钙(水化硅酸钙(C-S-H); 水化硫铝酸钙微晶;水化硫铝酸钙微晶;氢氧化钙片状大结晶;未水化水泥。氢氧化钙片状大结晶;未水化水泥。孔隙:孔隙:层间孔、毛细孔(微小);气孔(大)。层间孔、毛细孔(微小);气孔(大)。水分:水分:层间水、毛细孔水、吸附水和化学结合水。层间水、毛细孔水、吸附水和化学结合水。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构背散射扫描电镜照片背散射扫描电镜照片未水化水泥颗粒未水化水泥颗粒C-S-H氢
5、氧化钙氢氧化钙单硫型硫单硫型硫铝酸盐铝酸盐水泥浆扫描电镜照片(水泥浆扫描电镜照片(7d龄期龄期)C-S-H钙矾石钙矾石 C-S-HC-S-H是一种层状结构,有着巨大的比表面积。形貌从结晶差的是一种层状结构,有着巨大的比表面积。形貌从结晶差的纤维状到网状并呈现胶体尺度和聚集成丛。凝胶孔是在凝胶颗粒间互纤维状到网状并呈现胶体尺度和聚集成丛。凝胶孔是在凝胶颗粒间互相连通的孔隙,孔径为相连通的孔隙,孔径为1.8nm1.8nm,在凝胶中固定占有,在凝胶中固定占有2828的体积;凝胶的体积;凝胶孔中含有凝胶水;凝胶孔和凝胶水在凝胶中所占比例与水灰比和水化孔中含有凝胶水;凝胶孔和凝胶水在凝胶中所占比例与水灰
6、比和水化程度无关;水泥浆体的收缩和徐变主要受凝胶孔的影响。程度无关;水泥浆体的收缩和徐变主要受凝胶孔的影响。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p硅酸钙水化物硅酸钙水化物 由于它的结构和形状,决定了它对强度的贡献极小。由于它的结构和形状,决定了它对强度的贡献极小。其层间较弱的联结,可能是硬化浆体裂缝的发源地。其层间较弱的联结,可能是硬化浆体裂缝的发源地。 它在结构与性能的关系它在结构与性能的关系中只起很小的作用。中只起很小的作用。AFm受受SO42-侵蚀时,转变为侵蚀时,转变为AFt,结构水,结构水增加,体积膨胀,密度增加,体积膨胀,密度减小,造成结构破坏,强度下降
7、。减小,造成结构破坏,强度下降。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p其它固相其它固相 孔隙率是指在整个水泥石结构中孔隙所占的百分数,孔隙率是指在整个水泥石结构中孔隙所占的百分数,它是孔隙数量的表征。它是孔隙数量的表征。 孔分布是指不同孔径孔的分布状况,水泥石中孔径分孔分布是指不同孔径孔的分布状况,水泥石中孔径分布的差异也会显著地影响水泥石的性能。布的差异也会显著地影响水泥石的性能。 孔形貌是指水泥石中孔的形态。孔形貌是指水泥石中孔的形态。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p混凝土的孔结构混凝土的孔结构 孔的具体分类方法有多种,但一般按
8、孔径进行孔的具体分类方法有多种,但一般按孔径进行分类:分类:一般指直径小于一般指直径小于10nm的孔。的孔。一般指一般指10-103nm的孔。的孔。一般指直径大于一般指直径大于103nm的孔。的孔。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p孔的分类孔的分类C-S-H凝胶内的层间孔凝胶内的层间孔毛细孔毛细孔C-S-H凝胶凝胶 费德曼和塞雷达认为层间孔宽度应在费德曼和塞雷达认为层间孔宽度应在0.5-2.5nm。这样小的孔径。这样小的孔径不会对水化水泥浆体的强度和渗透性产生不利影响,但会在一定条件不会对水化水泥浆体的强度和渗透性产生不利影响,但会在一定条件下会失去,产生干缩和
9、徐变。下会失去,产生干缩和徐变。 毛细孔代表没有被水化水泥浆体的固相产物所填充的空间。它的毛细孔代表没有被水化水泥浆体的固相产物所填充的空间。它的体积和尺寸由新拌水泥浆中未水化水泥颗粒的间距以及水泥水化程度体积和尺寸由新拌水泥浆中未水化水泥颗粒的间距以及水泥水化程度所决定。以所决定。以50nm为界,大于的话对强度和渗透性不好,小于对干缩为界,大于的话对强度和渗透性不好,小于对干缩和徐变具有重要影响。和徐变具有重要影响。毛细孔的形状是不规则的,气孔则一般呈球形。毛细孔的形状是不规则的,气孔则一般呈球形。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p水化水泥浆体里的孔水化水泥浆
10、体里的孔4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p影响孔结构的因素影响孔结构的因素硬化水泥浆体空隙中水分存在形式硬化水泥浆体空隙中水分存在形式 存在于存在于5nm5nm以上孔隙里的水被称为毛细孔水。它不受固体表面存以上孔隙里的水被称为毛细孔水。它不受固体表面存在的吸引力的作用。大于在的吸引力的作用。大于50nm50nm毛细孔中的水称为自由水,失水不会引毛细孔中的水称为自由水,失水不会引起系统体积变化;而小于起系统体积变化;而小于50nm50nm毛细孔里的水受毛细张力作用,失水会毛细孔里的水受毛细张力作用,失水会引起系统收缩。引起系统收缩。 是靠近固相表面的水。在引力作用
11、下,浆体中的水分子物理吸附是靠近固相表面的水。在引力作用下,浆体中的水分子物理吸附到固相表面,被氢键物理吸附可达到固相表面,被氢键物理吸附可达6 6个水分子层。当干燥至个水分子层。当干燥至30%30%的相对的相对湿度时,会失去吸附水,引起水泥浆体收缩。湿度时,会失去吸附水,引起水泥浆体收缩。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p水化水泥浆体里的水分水化水泥浆体里的水分 在在C-S-H的层与层之间,一个单分子水层牢固地被氢键的层与层之间,一个单分子水层牢固地被氢键所键合。所键合。 只有在强烈的干燥作用下(相对湿度低于只有在强烈的干燥作用下(相对湿度低于11%)才会)才
12、会失去,失去层间水对失去,失去层间水对C-S-H结构会发生明显的收缩。结构会发生明显的收缩。 它是构成它是构成 水泥水化产物中的一部分。干燥时这种水不水泥水化产物中的一部分。干燥时这种水不会失去,只有受热使水化物分解时才会失去。会失去,只有受热使水化物分解时才会失去。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p水化水泥浆体里的水分水化水泥浆体里的水分 主要来源于水化物层间的范德华引力主要来源于水化物层间的范德华引力物理键,结合力虽弱,物理键,结合力虽弱,但但C-S-H、水化硫铝酸钙微晶表面积巨大、水化硫铝酸钙微晶表面积巨大(100700m2/g,约为水化前,约为水化前水泥
13、颗粒的水泥颗粒的1000倍倍),作用之和非常可观,与氢氧化钙、未水化水泥,作用之和非常可观,与氢氧化钙、未水化水泥及集料间牢固地粘结。及集料间牢固地粘结。 水化反应产生化学减缩;湿度低于水化反应产生化学减缩;湿度低于100%时,自由水蒸发但并不时,自由水蒸发但并不伴随收缩;继续干燥使吸附水、层间水蒸发,收缩明显。伴随收缩;继续干燥使吸附水、层间水蒸发,收缩明显。 硬化的水泥浆体可象致密的岩石一样不透水。同时,即使集料非硬化的水泥浆体可象致密的岩石一样不透水。同时,即使集料非常致密,混凝土的渗透性也要比水泥浆体低常致密,混凝土的渗透性也要比水泥浆体低1个数量级,说明混凝土个数量级,说明混凝土的渗
14、透性更主要受过渡区影响。的渗透性更主要受过渡区影响。4.1 4.1 硬化水泥浆体的组成和结构硬化水泥浆体的组成和结构p硬化水泥浆体结构硬化水泥浆体结构性能关系性能关系 一根链条中,最薄弱的一环起着决定性的作用一根链条中,最薄弱的一环起着决定性的作用4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p水泥浆体与集料间的过渡区结构水泥浆体与集料间的过渡区结构 然而,过去和现在绝大多数的研究,针对的是硬化然而,过去和现在绝大多数的研究,针对的是硬化水泥浆体水泥浆体水泥石相,不仅脱离混凝土实际,而且造水泥石相,不仅脱离混凝土实际,而且造成严重的误导。成严重的误导。l 混凝土受拉时呈脆性,而受压时较坚韧?
15、混凝土受拉时呈脆性,而受压时较坚韧? l 条件相同的砂浆比相应的混凝土强度高?且随集料的粒径条件相同的砂浆比相应的混凝土强度高?且随集料的粒径增大,混凝土强度下降?增大,混凝土强度下降?l 集料和水泥石单轴受压试验时呈弹性直至破坏,而混凝土集料和水泥石单轴受压试验时呈弹性直至破坏,而混凝土本身却呈现非弹性行为?本身却呈现非弹性行为?l 混凝土的渗透性要比相应的水泥浆体大混凝土的渗透性要比相应的水泥浆体大1 1个数量级?个数量级?4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p混凝土的奇怪现象?混凝土的奇怪现象?混凝土性能混凝土性能 砂浆砂浆性能性能 净浆净浆性能性能水化水泥浆体与集料间存在着
16、界面过渡区水化水泥浆体与集料间存在着界面过渡区 问题的问题的答案答案 4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区的成因过渡区的成因集料集料水水可见泌水可见泌水内泌水内泌水浆体泌浆体泌水,在水,在集料下集料下表面形表面形成水囊。成水囊。 4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区裂缝的成因过渡区裂缝的成因水膜,硬化后有缝隙水膜,硬化后有缝隙Steel barconcrete混凝土硬化前,混凝土硬化前,水泥浆体中的水水泥浆体中的水分向亲水的集料分向亲水的集料表面迁移,在集表面迁移,在集料表面形成一层料表面形成一层水膜,从而在硬水膜,从而在硬化混凝土中留下化混凝土中留下微
17、裂纹。微裂纹。 4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区裂缝的成因过渡区裂缝的成因裂缝扩展的裂缝扩展的路径和方向路径和方向骨料骨料水水泥泥石石骨料骨料周围周围的过的过渡区渡区水泥石和集料的弹性模水泥石和集料的弹性模量不同,当温度、湿度量不同,当温度、湿度变化时,水泥石和集料变化时,水泥石和集料变形不一致,致使在界变形不一致,致使在界面处形成细微的裂纹。面处形成细微的裂纹。 4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区的结构模型过渡区的结构模型过渡区的水灰比较大过渡区的水灰比较大水化物结晶粗大片状水化物结晶粗大片状Ca(OH)2形成形成择优取向择优取向层层 4.2 4
18、.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区的结构模型过渡区的结构模型Ca(OH)2晶体晶体C轴垂直轴垂直界面界面双层膜双层膜 多孔区多孔区C-S-H凝胶凝胶 骨料表面形成厚骨料表面形成厚1m的的Ca(OH)2+CSH双层膜双层膜 双层膜外是多孔区,填充有双层膜外是多孔区,填充有C轴平行于骨料表面的轴平行于骨料表面的Ca(OH)2大晶体,大晶体, C轴垂直轴垂直于骨料表面的于骨料表面的Ca(OH)2小晶小晶体,以及大量体,以及大量Hadley粒子。粒子。4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区的结构模型过渡区的结构模型 非活性骨料与非活性骨料与水泥浆体间的界水泥浆体间的界面层
19、为双层结构。面层为双层结构。4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区的结构模型过渡区的结构模型 活性骨料与水泥浆体活性骨料与水泥浆体间的界面层为四层结间的界面层为四层结构。构。 紧贴骨料表面的是骨紧贴骨料表面的是骨料与水泥浆体反应后料与水泥浆体反应后生成的含碱凝胶层。生成的含碱凝胶层。 4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p过渡区的结构模型过渡区的结构模型水泥浆体本体水泥浆体本体弱弱效效应应区区富富集集区区界界面面区区刻蚀渗透层刻蚀渗透层骨料骨料 界面区分为四层:界面区分为四层:接触层接触层弱效应层弱效应层 富集层富集层 刻蚀、渗透、扩散刻蚀、渗透、扩散层。层。p过
20、渡区结构的特点过渡区结构的特点4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面p影响界面区厚度和性质的因素影响界面区厚度和性质的因素4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 水化产物和集料之间的粘结力也是范德华力,过渡区中任意一点水化产物和集料之间的粘结力也是范德华力,过渡区中任意一点的强度取决于孔的体积和尺寸。在水化的早期,过渡区内的孔体积与的强度取决于孔的体积和尺寸。在水化的早期,过渡区内的孔体积与孔径均比砂浆基体大得多。因此,过渡区的强度较低。孔径均比砂浆基体大得多。因此,过渡区的强度较低。 大的氢氧化钙晶体粘结力较小,不仅因为其表面积的原因,而且大的氢氧化钙晶体粘结力较小,不仅
21、因为其表面积的原因,而且相应的范德华引力也弱。此外,其取向层结构为劈裂拉伸破坏提供了相应的范德华引力也弱。此外,其取向层结构为劈裂拉伸破坏提供了有利的条件。有利的条件。 混凝土过渡区中微裂缝的存在,是强度低的原因。在过渡区中的混凝土过渡区中微裂缝的存在,是强度低的原因。在过渡区中的微裂缝主要以界面缝出现,主要是由于粗集粒颗粒周围表面所包裹的微裂缝主要以界面缝出现,主要是由于粗集粒颗粒周围表面所包裹的水膜所形成。水膜所形成。p过渡区的强度主要取决于三因素过渡区的强度主要取决于三因素4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 无需多大能量就能使过渡区的裂缝延伸,施加单位应力就能产生无需多大能
22、量就能使过渡区的裂缝延伸,施加单位应力就能产生较大的应变增量。较大的应变增量。这就是混凝土是非弹性的原因。这就是混凝土是非弹性的原因。在拉伸荷载作用下,在拉伸荷载作用下,微裂缝的扩展比压荷载作用更为迅速。因此,混凝土的抗拉强度十分微裂缝的扩展比压荷载作用更为迅速。因此,混凝土的抗拉强度十分显著地低于抗压强度,且呈现脆性破坏。显著地低于抗压强度,且呈现脆性破坏。 过渡区微裂缝的存在,是混凝土比水化水泥浆体或砂浆渗透性更过渡区微裂缝的存在,是混凝土比水化水泥浆体或砂浆渗透性更大的首要原因。甚至对钢筋的锈蚀也有不良的影响。大的首要原因。甚至对钢筋的锈蚀也有不良的影响。p过渡区对混凝土性能的影响过渡区
23、对混凝土性能的影响4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 过渡区在混凝土中起着水泥砂浆基体和粗集料颗粒间的搭接作用,过渡区在混凝土中起着水泥砂浆基体和粗集料颗粒间的搭接作用,由于该搭接作用的薄弱,不能较好地传递应力,故混凝土的刚性较小,由于该搭接作用的薄弱,不能较好地传递应力,故混凝土的刚性较小,特别是在暴露于火或高温环境中,由于微裂缝的扩展更激烈,使混凝特别是在暴露于火或高温环境中,由于微裂缝的扩展更激烈,使混凝土的弹性模量比抗压强度低得更快、更多。土的弹性模量比抗压强度低得更快、更多。p过渡区对混凝土性能的影响过渡区对混凝土性能的影响4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界
24、面 p界面过渡区形成机理界面过渡区形成机理4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 降低孔隙率,增加密实程度。降低孔隙率,增加密实程度。 细化晶粒,减少晶体的择优取向。细化晶粒,减少晶体的择优取向。 降低水灰比降低水灰比 掺加矿物掺加矿物超细粉和高效外加剂超细粉和高效外加剂 改善混凝土制作工艺改善混凝土制作工艺 择优选取集料择优选取集料 p改善过渡区结构的措施改善过渡区结构的措施4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 降低水灰比降低水灰比p改善过渡区结构的措施改善过渡区结构的措施4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面水灰比不同的混凝土界面水灰比不同的混凝土界面Ca(
25、OH)2和和AFt晶粒尺寸的变化晶粒尺寸的变化 掺加矿物超细粉和高效外加剂掺加矿物超细粉和高效外加剂u 降低水泥熟料的用量;自身的火山灰反应消耗降低水泥熟料的用量;自身的火山灰反应消耗Ca(OH)2,使界面区的,使界面区的Ca(OH)2量减少,同时限制其择优取向。量减少,同时限制其择优取向。u 火山灰反应增加火山灰反应增加C-S-H的生成量;未参与反应的掺合料细粉可填充过的生成量;未参与反应的掺合料细粉可填充过渡区的孔隙,使过渡区的密实度增加。渡区的孔隙,使过渡区的密实度增加。u 掺入高效外加剂掺入高效外加剂(如高效减水剂如高效减水剂)后后,混凝土界面处混凝土界面处CH晶体的取向程度晶体的取向
26、程度大大降低大大降低,取向范围也大大减小。这意味着过渡层厚度减小取向范围也大大减小。这意味着过渡层厚度减小,不利界面不利界面效应也降低效应也降低,过渡层更趋于均衡。过渡层更趋于均衡。p改善过渡区结构的措施改善过渡区结构的措施4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面 掺改善混凝土制作工艺掺改善混凝土制作工艺 常规搅拌投料顺序:常规搅拌投料顺序:p改善过渡区结构的措施改善过渡区结构的措施4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面砂砂+石石+水泥水泥干混料干混料出料出料加水加水干拌干拌30s 净浆裹石工艺:净浆裹石工艺: 用部分胶凝材料以低水胶比的净浆与石子搅拌,然后加入砂和其用部分胶
27、凝材料以低水胶比的净浆与石子搅拌,然后加入砂和其余的胶凝材料,以正常水胶比进行第二次搅拌。余的胶凝材料,以正常水胶比进行第二次搅拌。或者或者砂砂+石石部分拌和水喷淋部分拌和水喷淋湿润的(砂湿润的(砂+石)石)+水泥水泥加其余拌和水加其余拌和水极低极低W/C的拌和料的拌和料搅拌搅拌30秒秒出料出料搅拌搅拌30秒秒 择优选取集料择优选取集料 l 如果集料吸水如果集料吸水, ,则可以降低集料周围浆体的水灰比则可以降低集料周围浆体的水灰比, ,从而减从而减小界面的不利因素。例如采用陶粒作为粗集料制作的混凝小界面的不利因素。例如采用陶粒作为粗集料制作的混凝土强度可以远高于陶粒本身的强度土强度可以远高于陶
28、粒本身的强度, ,就是利用了陶粒吸水就是利用了陶粒吸水的原理。的原理。l 有水硬活性或潜在水硬活性的集料可在界面处参与水化反有水硬活性或潜在水硬活性的集料可在界面处参与水化反应而改善界面。如选择适当的水泥熟料球作为混凝土的粗应而改善界面。如选择适当的水泥熟料球作为混凝土的粗集料等等。集料等等。p改善过渡区结构的措施改善过渡区结构的措施4.2 4.2 硬化混凝土的界面硬化混凝土的界面4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说集料、增强材集料、增强材(钢筋、纤维)(钢筋、纤维)粗粗粒粒、残残渣渣水水熟料、混合材熟料、混合材水溶
29、性聚合物水溶性聚合物细粒活细粒活性与离性与离解部分解部分结合水结合水毛细水毛细水胶体胶体空气空气微介质微介质微中心质微中心质次介质次介质次中心质次中心质大介质大介质大中心质大中心质负中心质负中心质P非胶体非胶体水化离解界面界面界面界面界面界面层次层次层次层次层次层次 水泥基复合材料中心质理论水泥基复合材料中心质理论p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 各级中心质(分散相)以最佳状态(均布、网络、紧密)各级中心质(分散相)以最佳状态(均布、网络、紧密)分散在各级介质(连续相)之中分散在各级介质(连续相)之中 。 网络化
30、是中心质的特征。网络化是中心质的特征。 界面区保证着中心质与介质的连续性界面区保证着中心质与介质的连续性 。 各种尺度的孔、缝也是一种分散相,分布在各级介质之中,各种尺度的孔、缝也是一种分散相,分布在各级介质之中,因此,也是中心质因此,也是中心质 。p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 中心质网络化中心质网络化 大中心质网络骨架大中心质网络骨架 、大中心质与次中心质网络、大中心质与次中心质网络 、次中心质网络、次中心质网络 、次中心质与微中心质网络次中心质与微中心质网络 、微中心质网络、微中心质网络 。 界面区组成结
31、构界面区组成结构 界面区通过强化,能够具有比介质更好的物理力学性能。界面区通过强化,能够具有比介质更好的物理力学性能。 中心质效应中心质效应 中心质对介质的吸附、化合、机械咬合、粘结、稠化、晶核作用、中心质对介质的吸附、化合、机械咬合、粘结、稠化、晶核作用、晶体取向和晶体连生等一切物理、化学和物理化学的效应晶体取向和晶体连生等一切物理、化学和物理化学的效应 。p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述中心质效应叠加图中心质效应叠加图p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有
32、关硬化混凝土结构的论述Xe1Xe2Xe3I1I2I3rdI/dx性能1性能2性能3效应程度效应程度(I),效应梯度,效应梯度(r),有效效应间距,有效效应间距(Xe)中心质效应三要素中心质效应三要素p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 孔、缝既能为水泥的继续水化提供水源及供水通道,又可成为水化产孔、缝既能为水泥的继续水化提供水源及供水通道,又可成为水化产物生长的场所,从而为混凝土结构及其性能的发展创造条件。物生长的场所,从而为混凝土结构及其性能的发展创造条件。 由于混凝土中形成了各种中心质的网络骨架,所以荷载、干湿、
33、温度由于混凝土中形成了各种中心质的网络骨架,所以荷载、干湿、温度等外界因素的作用,并非完全反映为外形体积的变化,而可能更多地等外界因素的作用,并非完全反映为外形体积的变化,而可能更多地反映在孔、缝的变化。反映在孔、缝的变化。 尺寸较小的孔、缝,不但对混凝土的某些性能如强度、在一定水压下尺寸较小的孔、缝,不但对混凝土的某些性能如强度、在一定水压下的抗渗性无害,而且对轻质、隔热及抗冻性还有一定的益处。的抗渗性无害,而且对轻质、隔热及抗冻性还有一定的益处。 可利用孔、缝网络来改善混凝土结构,如用聚合物浸渍形成大中心质可利用孔、缝网络来改善混凝土结构,如用聚合物浸渍形成大中心质网络。网络。p吴中伟吴中
34、伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 原生孔缝原生孔缝 是混凝土在制备过程中即已形成并在养护后即已存在的孔缝。是混凝土在制备过程中即已形成并在养护后即已存在的孔缝。 次生孔缝次生孔缝 是在混凝土养护结束后,在使用过程中,由于荷载、温度变化、是在混凝土养护结束后,在使用过程中,由于荷载、温度变化、化学侵蚀等外界因素以及内部的化学与物理化学变化的继续,在已硬化学侵蚀等外界因素以及内部的化学与物理化学变化的继续,在已硬化的混凝土中所产生的新孔缝化的混凝土中所产生的新孔缝 。 u 凡引起收缩或膨胀的各种因素均能导致负中心质的发生变化。凡
35、引起收缩或膨胀的各种因素均能导致负中心质的发生变化。 u 混凝土一些性能的变化与波动也与负中心质的变化有关。混凝土一些性能的变化与波动也与负中心质的变化有关。 p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 负中心质如同中心质一样,能形成网络分布。负中心质如同中心质一样,能形成网络分布。 负中心质的网络分布表明了混凝土中所存在的缺陷,但是,负中心质的网络分布表明了混凝土中所存在的缺陷,但是,在一定程度内,混凝土的强度等性能不受负中心质变化的在一定程度内,混凝土的强度等性能不受负中心质变化的影响或影响甚微。影响或影响甚微。 如在
36、混凝土中引入大量均匀分布的如在混凝土中引入大量均匀分布的50200m50200m的气泡,可的气泡,可改善混凝土的抗冻性、新拌混凝土的和易性,并可减少用改善混凝土的抗冻性、新拌混凝土的和易性,并可减少用水量以补偿由于气泡的存在所造成的强度损失。水量以补偿由于气泡的存在所造成的强度损失。p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 用聚合物浸渍,填充了孔缝,可显著改善混凝土的一些主用聚合物浸渍,填充了孔缝,可显著改善混凝土的一些主要性能。要性能。 减少大中心质的水膜层及其界面缝的来源是减少负中心质减少大中心质的水膜层及其界面缝的
37、来源是减少负中心质的主要方法,使用高效减水剂不失为一项重要措施。的主要方法,使用高效减水剂不失为一项重要措施。 提高次中心质的分散程度和水化程度也是减少负中心质的提高次中心质的分散程度和水化程度也是减少负中心质的重要方法之一。重要方法之一。 在混凝土中掺有膨胀剂或配制膨胀混凝土,则减少负中心在混凝土中掺有膨胀剂或配制膨胀混凝土,则减少负中心质的效果更为显著。质的效果更为显著。 p吴中伟吴中伟 中心质假说中心质假说4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 根据中心质假说的理论混凝土最终结构的形成乃是组分变根据中心质假说的理论混凝土最终结构的形成乃是组分变化与
38、中心质效应的结果,表现为网络化的各级中心质分布化与中心质效应的结果,表现为网络化的各级中心质分布在各级介质之中,在中心质与介质接触部位存在着过渡层在各级介质之中,在中心质与介质接触部位存在着过渡层的不均匀结构。的不均匀结构。 中心质网络构成了整个结构的骨架,而过渡区则使结构形中心质网络构成了整个结构的骨架,而过渡区则使结构形成为整体。因此,研究中心质网络与过渡区,是改进混凝成为整体。因此,研究中心质网络与过渡区,是改进混凝土最终结构和提高混凝土主要性能的关键。土最终结构和提高混凝土主要性能的关键。 中心质假说适用于混凝土,高强、特高强水泥基材料与纤中心质假说适用于混凝土,高强、特高强水泥基材料与纤维增强水泥基材料维增强水泥基材料 。p黄蕴元的硬化混凝土的黄蕴元的硬化混凝土的4个结构层次个结构层次 4.34.3 国内学者有关硬化混凝土结构的论述国内学者有关硬化混凝土结构的论述 黄蕴元教授对硬化混凝土结构的研究,是根据材料的结构特征划分为原子原子- -分子、细观、粗观和宏观分子、细观、粗观和宏观4 4个层次。个层次。 在混凝土的原子在混凝土的原子-分子、细观和粗观诸层次上,组分、结构和界面在分子、细观和粗观诸层次上,组分、结构和界面
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年石油蜡创新报告及未来五至十年行业发展趋势报告
- 重庆市南开中学2027届高三物理第一学期期中达标检测试题含解析
- 2026年铁轨行业绿色发展创新实践报告
- CN119469973A 一种基于可选双过滤模式的两虫富集方法、系统及装置 (北京华科仪科技股份有限公司)
- 2027届江苏省睢宁县高级中学物理高二上期中质量跟踪监视模拟试题含解析
- 2026自动冲泡机专用饮料胶囊专利侵权风险排查报告
- 2025年河北省迁安市小学一年级上册道德与法治期末考试试卷附答案详解
- 2025年河北省迁安市小学二年级上册道德与法治期末考试测试卷及参考答案详解【基础题】
- 高中信息技术必修二“基于物联网的信息系统”单元教学设计
- 初中数学九年级统计复习教学设计:基于核心素养的分层作业实施策略
- 养老机构安全管理制度
- 《得体搭配服饰》教学课件 - 2026-2027 学年滇教版初中劳动技术七年级上册
- 湖北省孝感市一中2026-2027年高三上九月月考英语试卷(含解析无听力音频含听力原文)
- 2026广西壮族自治区交通运输厅直属事业单位紧缺高层次人才招聘考试参考试题及答案详解
- 小学三年级综合实践活动《多彩的叶子》教学设计
- 宁夏南华山国家级自然保护区管理处招聘管护人员的笔试参考题库及答案详解
- 医学课件-胰腺癌研究及诊疗新进展
- 2026年苏州轨道交通有限公司人员招聘笔试备考题库及答案详解
- 2026年建筑施工企业安管人员继续教育试题(含答案)
- 2025年通信工程师中级传输与接入(无线)真题及答案解析
- ISOTS 68182024 中药艾条质量试验方法废颗粒浓度标准立项发展报告
评论
0/150
提交评论