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研究生:吳阿滿
研究生(外文):A-Man Wu
論文名稱:卜作嵐材料對水泥漿體阻抗性質之影響
論文名稱(外文):Effect of Pozzolanic Materials on Impedance property of Cement Paste
指導教授:林秉如林秉如引用關係
指導教授(外文):Advisor:Ping-Ju Lin
學位類別:碩士
校院名稱:東南科技大學
系所名稱:防災科技研究所
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:2009
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:229
中文關鍵詞:交流阻抗飛灰爐石等效電路圖
外文關鍵詞:AC impedanceFly AshSlagEquivalent circuit plot
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本研究為探討交流阻抗儀及維卡針用於水泥漿添加飛灰與爐石之工程性質量測,所做的研究分別有飛灰與爐石水泥漿凝結時間試驗和飛灰與爐石水泥漿體之阻抗行為。

研究結果顯示:水泥漿之水膠比越高,初凝與终凝時間隨之增加,飛灰與爐石添加量越多,初凝與终凝時間愈隨之增加。將飛灰與爐石水泥漿體掃描頻率固定在100Hz及10KHz時,飛灰水泥漿之阻抗值,隨著齡期的增加而不斷上升,而爐石之阻抗值,在1天~28天時阻抗值是逐漸上升,但28天~91天時阻抗值是呈現持平的狀態,在28天以前,爐石之阻抗值是大於飛灰,但28天以後飛灰之阻抗值是大於爐石。

由飛灰與爐石之水泥漿Nyquist圖得知,飛灰與爐石水泥漿阻抗值會隨著齡期的增加而逐漸增大。藉由飛灰與爐石水泥漿之等效電路模擬圖中得到,考慮介面層影響的等效電路分析結果,比未考慮介面層的等效電路分析結果來的精準。
This paper is to study the engineering properties of cement paste with fly ash and slag addition, using AC impedance and Vicat needle penetration. The research including the setting time and the impedance behavior of cement paste incorporating with fly ash and slag is implemented.

The results shows that the higher water-to-binder ratio, the higher initial and final setting time of paste; with the increase in fly ash and slag addition, the initial and final setting time of paste increases. At both fixed-frequency (100 Hz and 10 kHz), the impedance value of fly ash paste increases with increasing curing age. The impedance value of slag paste rises during 1-28 days of age; and keeps constant during 28-91 days of age. Before 28-d age, the value of impedance for slag is higher than that of impedance for fly ash paste, but after 28-d age, the value of impedance for fly ash is higher than that of impedance for slag paste.

From Nyquist plots of fly ash and slag pastes, the impedance values of fly ash and slag pastes increase with increasing curing age. By equivalent circuit simulation of fly ash and slag pastes, the analysis of equivalent circuit model with interface effect is more accurate than that without interface effect.
中文摘要 ……………………………………………………………………………………I
英文摘要 ……………………………………………………………………………………II
誌謝 ………………………………………………………………………………………III
目錄 …………………………………………………………………………………………IV
表目錄………………………………………………………………………………………VII
圖目錄 ………………………………………………………………………………………IX
符號索引……………………………………………………………………………………XVI
第一章 緒論 …………………………………………………………………………………1
  1-1研究動機 ……………………………………………………………………………1
1-2研究目的 …………………………………………………………………………………1
1-3研究方法與流程 …………………………………………………………………………2
第二章 文獻回顧 ……………………………………………………………………………4
2-1 飛灰的來源與特性………………………………………………………………………4
2-1-1 飛灰的來源……………………………………………………………………………4
2-1-2 飛灰的特性……………………………………………………………………………4
2-2 飛灰的化學成份與物理性質……………………………………………………………5
2-2-1 飛灰的化學成份………………………………………………………………………5
2-2-2 飛灰的物理性質………………………………………………………………………5
2-3 飛灰的卜作嵐反應機理…………………………………………………………………6
2-4 飛灰對水泥漿之影響……………………………………………………………………6
2-5 爐石的來源與特性………………………………………………………………………7
2-5-1 爐石的來源……………………………………………………………………………7
2-5-2 爐石的特性……………………………………………………………………………8
2-6 爐石的化學成份…………………………………………………………………………8
2-7 爐石的卜作嵐反應機理…………………………………………………………………9
2-8 爐石粉性質對水泥漿之影響 …………………………………………………………10
2-9水泥的成份與水泥在常溫下的水化特性………………………………………………10
2-9-1 水泥的成份 …………………………………………………………………………10
2-9-2 水泥在常溫下的水化特性 …………………………………………………………11
2-10 維卡針…………………………………………………………………………………13
2-11 波特蘭水泥添加飛灰的初期水化之阻抗譜…………………………………………13
2-12 交流阻抗法……………………………………………………………………………14
2-12-1 交流阻抗法的簡介…………………………………………………………………14
2-12-2交流阻抗分析 ………………………………………………………………………16
2-12-2.1 基本電子元件及阻抗特性………………………………………………………16
2-12-2.2電子元件意義及基本等效電路解析圖 …………………………………………19
2-12-2.3 Nyquist plot............................................20
2-12-2.4 Bode magnitude plot ....................................22
2-12-2.5 Bode phase angle plot ..................................22
第三章 試驗計畫 ……………………………………………………………………………36
3-1 試驗材料變數 …………………………………………………………………………36
3-2 配比設計 ………………………………………………………………………………36
3-3 試驗材料基本性質 ……………………………………………………………………36
3-4 試驗試備 ………………………………………………………………………………37
3-5 試驗內容 ………………………………………………………………………………38
3-5-1 飛灰與爐石水泥漿凝結試驗 ………………………………………………………38
3-5-2 交流阻抗試驗 ………………………………………………………………………38
第四章 結果與討論 ………………………………………………………………………46
4-1 飛灰與爐石凝結時間試驗 ………………………………………………………46
4-1-1飛灰凝結時間試驗 ………………………………………………………46
4-1-2爐石凝結時間試驗 ………………………………………………………47
4-1-3飛灰與爐石凝結時間試驗比較 …………………………………………48
4-2 飛灰與爐石之交流阻抗試驗……………………………………………………48
4-2-1 飛灰之交流阻抗試驗……………………………………………………48
4-2-2 爐石之交流阻抗試驗……………………………………………………49
4-2-3 飛灰與爐石之交流阻抗試驗比較………………………………………50
4-3 飛灰與爐石之交流阻抗行為 ……………………………………………………51
4-3-1 飛灰之交流阻抗行為……………………………………………………51
4-3-2 爐石之交流阻抗行為……………………………………………………51
4-3-3 飛灰與爐石之交流阻抗行為比較………………………………………52
4-4 飛灰與爐石之水泥漿試驗 ………………………………………………………53
4-4-1飛灰交流阻抗試驗 ………………………………………………………53
4-4-2 爐石交流阻抗試驗………………………………………………………55
第五章 等效電路模擬分析 ………………………………………………………………125
5-1 飛灰與爐石未考慮介面層等效電路模擬………………………………………125
5-1-1 飛灰未考慮介面層等效電路模擬分析結果 …………………………125
5-1-2 爐石未考慮介面層等效電路模擬分析結果………………………………………128
5-2 飛灰與爐石考慮介面層等效電路模擬………………………………………………130
5-2-1 飛灰考慮介面層等效電路模擬分析結果…………………………………………130
5-2-2爐石考慮介面層等效電路模擬分析結果 …………………………………………134
5-3飛灰與爐石有無考慮介面層等效電路模擬比較 ……………………………………137
5-3-1 飛灰有無考慮介面層等效電路模擬比較…………………………………………137
5-3-2 爐石有無考慮介面層等效電路模擬比較…………………………………………138
5-4 飛灰與爐石考慮介面層等效電路模擬比較…………………………………………139
第六章 結論與建議 ………………………………………………………………………221
6-1 結論………………………………………………………………………………221
6-2 建議……………………………………………………………………………………223
參考文獻 ……………………………………………………………………………………224
簡歷 …………………………………………………………………………………………229
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