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养护龄期对大掺量粉煤灰UHTCC力学性能和变形能力影响试验研究

2020-04-21张文帅马倩敏郭荣鑫付朝书彭玉清

硅酸盐通报 2020年3期
关键词:裂纹

张文帅,马倩敏,郭荣鑫,颜 峰,付朝书,彭玉清

(昆明理工大学建筑工程学院,云南省土木工程防灾重点实验室,昆明 650500)

0 引 言

混凝土作为传统的土木工程材料具有原材料容易获取,加工制作方便和抗压强度高等优点,成为了建筑行业中使用最为广泛的土木工程材料之一[1]。但混凝土脆性大、抗开裂性能差、抗拉强度低,这些缺点容易引起混凝土开裂从而造成混凝土保护层剥落,加速钢筋锈蚀,从而影响建筑工程的耐久性,降低工程的寿命[2]。超高韧性纤维增强水泥基复合材料(UHTCC)具有延性好、抗拉强度高、裂缝控制能力强等特点,能够有效抑制混凝土裂缝的产生与发展[3-4]。

UHTCC中掺入粉煤灰可以改善基体的微观结构,提高复合材料的变形能力和基体断裂韧度[5]。因此UHTCC制备时往往掺加大量的粉煤灰,但是大量粉煤灰的掺入可能会带来UHTCC早期强度低的问题[6-8]。因此本文从宏观性能和微观结构角度就养护龄期对大掺量粉煤灰UHTCC的抗压强度、抗弯强度、抗拉强度等基本力学性能,变形能力,裂纹发展以及材料破坏形态的影响展开了研究。

1 实 验

1.1 原材料与配合比

本实验采用昆明华新水泥(红河)有限公司生产的P·O 42.5水泥制备UHTCC。所掺加的粉煤灰采用宣威电厂的Ⅰ级粉煤灰,粉煤灰的密度为1.9 g/cm3,比表面积为4 500 cm2/g。

图1 粉煤灰的XRD谱
Fig.1 XRD pattern of fly ash

图2 粉煤灰的SEM照片
Fig.2 SEM image of fly ash

图3 石英砂粒径分布图Fig.3 Grain size distribution of quartz sand

水泥和粉煤灰的主要化学组成见表1。粉煤灰的XRD谱和SEM照片分别见图1和图2。骨料使用优质石英砂(其中SiO2≥90%),粒径主要分布在20~200 μm,石英砂的粒径分布图见图3。……

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