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研究生:張博堯
研究生(外文):Chang , Po-Yao
論文名稱:水泥中鹼當量對含強塑劑水泥漿流變行為之影響
論文名稱(外文):Effect The Rheological Properties Of Cement/Superplasticizer Related To The Alkali Content In The Cement
指導教授:郭文田郭文田引用關係
指導教授(外文):Kuo , Wen-Ten
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄應用科技大學
系所名稱:土木工程與防災科技研究所
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:2003
畢業學年度:91
語文別:中文
論文頁數:87
中文關鍵詞:鹼當量強塑劑流變行為水泥漿體相容性C3A含量最佳劑量水泥
外文關鍵詞:alkali contentsuperplasticizerrheological behaviorcement pastecompatibilityC3A quantityoptimum dosagecement
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水泥中鹼當量對含強塑劑水泥漿流變行為尚未完全了解,因此本研究擬以不同型式之水泥(I、II、V型水泥),模擬不同之C3A及鹼當量,並添加不同種類強塑劑,利用Mini Slump擴散面積、Marsh Cone流動時間、Brookfield黏滯度、凝結時間、泌水量及SEM微觀分析,探討鹼當量對含強塑劑水泥漿流變行為之影響。研究結果顯示,水泥中鹼當量會影響強塑劑與水泥的相容性和強塑劑的最佳劑量;隨著鹼當量增加,及強塑劑的使用劑量提高,將造成強塑劑與水泥之相容性問題,進而使水泥漿的流動性損失。
當含強塑劑水泥漿體,在不同強速劑MTP及SNF使用相同劑量下,因其作用機理不同,MTP強塑劑對於水泥漿體較能抵抗增加鹼當量所造成的流動性損失問題,因此擁有長效性減水效果之MTP強塑劑對於水泥而言仍是較佳之選擇。當強速劑的劑量為最佳使用劑量時,水泥中鹼當量應限制在0.6%以下,避免發生高鹼當量使得漿體流動性損失。
根據I型、II型及V型水泥中C3A含量與含強塑劑之漿體流動性關係,發現C3A含量最低的V型水泥有較佳的流動性及抵抗坍度損失能力,明顯地C3A含量的多寡,確實影響漿體的流動性及稠度;而水泥中C3A含量愈多,漿體水化速度愈快,且水化產物愈多,使得吸附於水泥顆粒表面之強塑劑分子被覆蓋,而降低強塑劑使用效能。當飛灰取代水泥5%時,飛灰圓球顆粒及光滑表面類似軸承效果,能增加水泥漿體流動性;且飛灰能將水泥中的鹼質消耗掉,維持漿體流動性,增進強塑劑與水泥的相容性及降低最佳的使用劑量。
What’s the degree that alkali content can make influence to the rheological behavior of cement paste which include superplasticizer can’t understand completely still. So the research want to use the different type of cement (I、II、V type) to mimic the different C3A and alkali content, add in the different superplasticizer use mini slump spread areas, Marsh cone flow time, Brookfield viscosity, setting time, bleeding content and SEM microcosmic analysis, to explore the influence that alkali content can make to the rheological behavior of cement paste which include superplasticizer.
The result of the research show: the alkali content in cement can make influence to the cement/superplasticizer compatibility and superplasticzer’ optimum dosage. With the rising of the alkali content and superplasticizer’ use, it will cause the problem that the cement/superplasticizer compatibility, and will make the fluidity loss of cement paste.
When the cement paste contain superplasticizer which in the different superplasticizer MTP and SNF use the same dosage, for the different’ mechanism of action , MTP superplasticizer can resist the problem of fluidity loss that increase the alkali content made to cement paste. Therefore, optimum select that have reduce water of long efficiency’ MTP superplasticizer for the cement. When use the superplasticizer of optimum dosage, the alkali content in cement must limit below 0.6% which refrain from high alkali content make fluidity loss.
According to the relationship of the C3A quantity and the paste’s fluidity which in the I、II、V type of the cement, finding the C3A quantity which in the V type of the cement have the better fluidity and resist slump loss. Conspicuously, the C3A quantity is more or less that influence the fluidity of paste and consistency. The C3A quantity in cement more and more, the hydration speed of paste quickly and quickly, and the hydration products more, make the superplasticizer molecules which absorbed in the cement surface is consumed, then reduce the use efficiency of superplasticizer.When fly ash substitute the cement 5% which can increase the fluidity of cement paste and can consumed the alkali content in cement and hold the fluidity of paste, enhance the compatibility of superplasticizer and cement, at the same time, reduce the optimum use dosage.
中文摘要 ………………………………………………………… i
英文摘要 ………………………………………………………… ii
誌 謝 ………………………………………………………… iv
目 錄 ………………………………………………………… v
表 目 錄 ………………………………………………………… vii
圖 目 錄 ………………………………………………………… viii
一、 緒論…………………………………………………… 1
1.1 前言…………………………………………………… 1
1.2 研究動機……………………………………………… 1
1.3 研究目的……………………………………………… 2
二、 文獻回顧……………………………………………… 3
2.1 高性能混凝土之定義………………………………… 3
2.2 水泥…………………………………………………… 4
2.2.1 水泥之製造與組成…………………………………… 4
2.2.2 水泥型式……………………………………………… 4
2.2.3 水泥之化學成分與物理性質………………………… 5
2.2.4 水泥常溫下的水化作用反應機理…………………… 5
2.2.5 水泥的質與量對流動性之影響……………………… 7
2.2.6 水泥漿體微觀結構的組成成份……………………… 8
2.3 飛灰…………………………………………………… 9
2.3.1 概述飛灰……………………………………………… 9
2.3.2 飛灰的物理性質及化學成分………………………… 10
2.3.3 飛灰的水化作用及卜作嵐反應過程………………… 11
2.4 強塑劑………………………………………………… 12
2.4.1 強塑劑之分類………………………………………… 12
2.4.2 強塑劑的作用機理…………………………………… 14
2.4.3 強塑劑與流動性損失………………………………… 16
2.5 水泥漿之流變行為…………………………………… 17
2.5.1 質流理論……………………………………………… 17
2.5.2 水泥漿體之流變行為………………………………… 18
2.5.3 強塑劑對水泥漿流變行為之影響…………………… 19
2.5.4 飛灰對水泥漿流變行為之影響……………………… 20
2.5.5 鹼當量對水泥漿流變行為之影響…………………… 20
三、 研究計劃……………………………………………… 30
3.1 研究規劃……………………………………………… 30
3.2 試驗內容……………………………………………… 31
3.2.1 試驗材料……………………………………………… 31
目 錄
3.2.2 試驗設備……………………………………………… 31
3.2.3 試驗方法……………………………………………… 33
四、 結果與討論…………………………………………… 39
4.1 黏度值分析…………………………………………… 39
4.2 Marsh cone 流動時間分析…………………………… 43
4.3 Mini slump 坍流度分析……………………………… 45
4.4 凝結時間與泌水量…………………………………… 46
4.5 綜合討論…………………………………………………48
4.6 SEM微觀分析………………………………………………49
五、 結論與建議…………………………………………………… 84
5.1 結論 84
5.2 建議 85
參考文獻 ………………………………………………………………… 86
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