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研究生:吳秉駿
論文名稱:台灣地區使用飛灰/爐石混凝土變形之預測研究
指導教授:陳振川陳振川引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:土木工程學研究所
學門:工程學門
學類:土木工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2001
畢業學年度:89
語文別:中文
論文頁數:137
中文關鍵詞:飛灰爐石乾縮潛變混凝土
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  飛灰與爐石以取代部分水泥的方式應用於混凝土中,不僅能節省材料成本,對混凝土若干性質亦有改善的效果,但是將飛灰、爐石應用於混凝土材料中,並不是完全沒有負面作用,包括施工性、強度成長、體積穩定性等方面,其實都有值得注意的地方。目前國內預測混凝土乾縮、潛變等特性之預測模式主要有ACI、CEB-FIP、BP、BP-KX、B3、AS3600、GL 2000等模式,工程上則因要求簡單易用,故以ACI 209R及CEB-FIP 1978為主,然其皆不適合台灣地區飛灰、爐石混凝土之乾縮、潛變量預測,其誤差甚至可高達40∼50%左右;本研究針對國內各相關文獻資料進行調查,建立台灣地區飛灰、爐石混凝土之潛變、乾縮資料庫,發展出適合台灣材料需求之飛灰、爐石混凝土潛變乾縮預測模式。
  另一方面,本研究嘗試從試體內部著手,藉由光纖應變系統的埋設取代傳統的內埋式應變計,測量自充填混凝土之早齡期體積變形,希望能夠獲得可靠之數據。
  本文建議之乾縮、潛變預測公式乃由國外各預測模式修改而成,用以預估國內使用飛灰/爐石混凝土之乾縮、潛變量時頗為準確,其確定係數(R2)皆在0.7之上,屬工程應用方面可接受範圍內,若能獲得數年或數十年以上的長期試驗值用以校正本研究建議之預測模式,則可大幅提昇預測精準度。
第一章 緒 論1
1.1研究動機與目的1
1.2研究內容2
第二章 文獻回顧5
2.1卜作嵐材料5
2.1.1 爐石6
2.1.2 飛灰7
2.2混凝土之收縮變形9
2.2.1 收縮變形機制9
2.2.2 影響乾縮之因子12
2.2.2 影響乾縮之因子12
2.2.3 混凝土早齡期體積變形16
2.3混凝土之潛變變形20
2.3.1 潛變機制20
2.3.2 影響潛變之因子23
2.4飛灰、爐石混凝土之潛變、乾縮27
2.4.1 飛灰、爐石混凝土之乾縮行為28
2.4.2 飛灰、爐石混凝土之潛變行為30
第三章 國內外潛變乾縮預測模式33
3.1 國外潛變乾縮相關規範33
3.1.1 ACI Committee 209R33
3.1.2 CEB-FIP (1978)37
3.1.3 CEB-FIP (1991)39
3.1.4 Model B341
3.1.5 GL200043
3.2 國內普通混凝土潛變乾縮預測模式44
3.3 國內飛灰爐石混凝土潛變乾縮資料整理46
3.3.1國內飛灰爐石混凝土潛變乾縮資料簡介47
3.3.2飛灰爐石混凝土乾縮資料與規範之比較52
3.3.3飛灰爐石混凝土潛變資料與規範之比較54
3.3.3.1基本潛變資料與規範之比較55
3.3.3.2 乾室總潛變資料與規範之比較56
第四章 實驗計劃57
4.1 實驗內容57
4.1.1實驗材料58
4.1.2實驗儀器與設備58
4.1.3實驗變數61
4.1.4實驗項目與方式62
4.1.4.1 抗壓強度試驗62
4.1.4.2 彈性模數試驗62
4.1.4.3 乾縮試驗63
4.1.4.4 混凝土早齡期變形量測試驗63
4.2實驗規劃與流程63
4.3實驗結果與分析討論65
4.3.1混凝土之乾縮65
4.3.2混凝土之早齡期體積變形量67
第五章 國內飛灰爐石混凝土潛變乾縮行為特性 探討69
5.1國內飛灰爐石混凝土乾縮行為特性探討69
5.1.1乾縮成長曲線之選擇70
5.1.2極限乾縮量的之選擇71
5.1.3國內飛灰爐石混凝土乾縮行為預測72
5.2國內飛灰爐石混凝土潛變行為特性探討77
5.2.1潛變預測模式曲線之選擇77
5.2.2國內飛灰爐石混凝土潛變行為預測78
第六章 結論與建議85
6.1結論85
6.2建議86
[1]黃兆龍,「飛灰混凝土發展與應用趨勢」,如何使用飛灰提昇混凝土品質研討會論文集,台灣營建研究院,pp. 27~p64,民國86年1月。
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[3]詹穎雯,「環境溫、濕度對含高爐石、飛灰與普通卜特蘭水泥混凝土強度之影響與變形之研究」,碩士論文,台灣大學土木工程研究所(民國75年6月)。
[4]陳振川,詹穎雯,「飛灰與無飛灰混凝土之強度與變形」,中國土木水利工程學刊,第1卷,第1期,第43~57頁,民國78年。
[5]陳清泉、陳振川,「爐石為水泥熟料與添加料對混凝土特性影響之文獻及國外現況調查研究」,台灣營建研究中心報告,民國76年。
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[11]洪崇嚴,「臺灣地區氣候對自充填混凝土乾縮之影響」,碩士論文,國立臺灣大學土木工程研究所,民國89年6月
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[13]Paul, W.G. and G.A. Plain, ”Type K Shrinkage-Compensating Cement in Bridge Deck Concrete,” Concrete International, pp.44-47, Oct. (1993).
[14]Neville, A. M., “Properties of Concrete”, The Pitman Press, (1981).
[15]Reichard, T. W., “Creep and Drying Shinkage of Lightweght and Normal Weght Concrete”, Nat, Bur, Stand. Monograph 74, Washington D. C., March, (1964).
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[17]Hansen, T.C. and K.E.C., Nielsen, ”Influence of aggregate properties on concrete shrinkage,” ACI, pp.783, Jul. (1965).
[18]Blanks, R.F., E.N. Vidal, W.H. Price, and F.M. Russell, ”The Properties of Concrete Mixtures,” ACI, Vol.36, pp.433, (1940).
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[22]Brull et al., “Early Volume Changes of Cement Pastes and Mortars,” Le beton jeune, Presse ENPC, (1982).
[23]盧玉山,「混凝土收縮行為與材料參數影響之探討」,碩士論文,國立臺灣大學土木工程研究所,民國86年6月。
[24]Justnes et al., “Total and External Chemical Shrinkage of Low W/C Ratio Cement Pastes,” Advances in Cement Research, Vol. 8, No. 31, pp.121-136, (1996).
[25]Loukilili et al., “A New Approach to Determine Autogenous Shrinkage of Mortar at an Early Age Considering Temperature History,” Cement and Concrete Research, Vol. 30, pp. 915-922, (2000).
[26]Glišić B., N. Simon, “Monitoring of Concrete at Very Early Age Using Stiff SOFO Sensor,” Cement and Concrete Composites, Vol. 22, pp. 115-119, (2000).
[27]苗伯霖博士提供。
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[30]Loman, W. R., “The Theory of Concrete Creep”, Proc, ASTM, Vol. 40, pp. 1082-1102, (1940).
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[34]陳振川,詹穎雯,「填加飛灰與高爐石粉混凝土之體積穩定探討」,高爐石粉與飛灰資源在混凝土工程上應用研討會論文集,民國七十五年十二月。
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[38]詹穎雯,「高爐水泥混凝土之特性」,水淬高爐爐石粉應用於混凝土技術,臺灣營建研究院,(2000)。
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[43]Ross, A, D., “The Creep of Blast Furnace Slag Cement Concrete”, ACI Journal, Vol. 8, pp. 43-52, (1983).
[44]Tazawa E., A. Yonekura, and S. Tanaka, “Drying Shrinkage and Creep of Concrete Containing Granulated Blast Furnace Slag,” ACI SP-114, pp. 1325
[45]李鎮宏,「混凝土乾縮、潛變預測模式之現況探討與研究」,碩士論文,國立臺灣大學土木工程研究所,中華民國八十五年六月
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[61]魏坤雄,「飛灰高強度混凝土、高溫養護及其基本力學性質之研究」,碩士論文,國立交通大學土木工程學研究所,(1990)。
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[63]李嘉銘,「添加PP纖維對優生混凝土體積穩定性之影響」,碩士論文,國立台灣科技大學營建工程學研究所,(2000)。
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[68]陸景文(陳振川、詹穎雯指導),「台灣地區混凝土橋梁溫度、彈性應變、潛變及乾縮特性之整合研究」,博士論文,國立台灣大學土木工程學研究所,(2001)
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