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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:施靜傑
研究生(外文):Jie Jing Shie
論文名稱:緻密高性能輕質骨材混凝土體積穩定性之研究
論文名稱(外文):The study on the volume stability of densify high performance lightweight aggregate concrete
指導教授:王和源王和源引用關係林仁益林仁益引用關係
指導教授(外文):Her Yuan WangRen Yi Lin
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:2007
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:99
中文關鍵詞:輕質骨材體積穩定性塑性裂縫敏感度高溫高壓養護
外文關鍵詞:lightweight aggregatevolume stabilitycrack sensitivityautoclave curing
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台灣位於西太平洋強震區,又屬海島型氣候,在高溫、濕度、鹽害、中性化及硫化物等種種不良因素作用下,混凝土材料容易龜裂、侵蝕、風化及劣化。本研究使用水庫淤泥燒製而成之輕質粗細骨材,採用緻密配比法,設計常重骨材混合輕質砂及全輕質骨材拌製成高性能輕質骨材混凝土,採取三種水膠比(W/b=0.28, 0.32, 0.40),並與普通高性能混凝土作比較。在達到1、 3、7、28、56、91及120天養護齡期進行硬固性質試驗有抗壓強度、彈性模數;體積穩定性試驗;包括塑性裂縫敏感度、乾縮、硫酸鹽侵蝕試驗及高溫高壓養護以及微觀結構觀測。以評估水庫淤泥燒製之高性能輕質骨材混凝土體積穩定性。
結果顯示:晚齡期120天,水膠比0.28時常重混凝土抗壓強度是輕質砂混凝土的115%,而全輕質混凝土(ALWC)分別是NWC與LWSC的63%與72%。NWC,LWSC抗壓強度與彈性模數有良好相關性,分別為R2=0.9678及R2=0.9740,而ALWC僅 R2=0.7。輕質砂混凝土和全輕質混凝土具有較低的裂縫敏感度及乾縮量,全輕質混凝土裂縫指數為最小(0.028~0.055mm),較常重混凝土減少21~44%之裂縫指數。輕質砂混凝土長度變化率為33.54 ~ -572.99×10-6,具有較小乾縮量並較常重混凝土減低6%乾縮量。抗硫酸鹽侵蝕效果依序為NWC、LWSC、ALWC,且添加輕質砂對於抗硫酸鹽侵蝕與常重混凝土相近。輕質砂混凝土在第28天與 56天齡期時,經過高溫高壓養護結果,抗壓強度和彈性模數即接近常溫養護第91與120天齡期之結果。驗證輕質砂混凝土具有較佳體積穩定性。
Taiwan lies in the strong seismic zone of West Pacific Ocean、belongs to the island type climate again、under all sorts of factor function 、such as high temperature 、humidity 、salt hurting 、neutral melting and sulphide ,etc.、concrete material easy chap 、corrosion 、weathers and degradation. This research uses Lightweight coarse and fine aggregate of Sedimentary Sludge Sinter、adopt Densified Mixture Design Algorithm、design normal coarse aggregate and mix Lightweight sand and all Lightweight aggregate and mix and make high performance ligh Tweight aggregate concrete、adopts three kinds of water to binder ratio (W/b =0.28、0.32、0.40) 、and compare with normal high performance concrete. Up to 1 、3 、7、28、56、curing age have Compressive strength 、elastic modulus to carry on Hardened Properties testing in 91 and 120 days; Volume stability testing including Including Crack sensitivity、shrinkage 、sulfate attack testing 、autoclave curing and micro-structure observe. In order to assess high performance lightweight aggregate concrete volume stability of Sedimentary Sludge Sinter.
The result shows: Late age 120 day、W/b =0.28 of Compressive strength of normal concrete is 115% of Lightweight sand concrete 、and all Lightweight concrete is 63% and 72% of NWC and LWSC separately. NWC、LWSC Compressive strength and elastic modulus have good dependence 、is R2 respectively =0.9678 and R2 =0.9740、and R2 alone of ALWC =0.7.Lightweight sand concrete and all Lightweight concrete have lower Crack sensitivity and shrinkage、all Lightweight concrete Crack Index (CI ) is minimum (0.028~.0.055mm)、reduce 21~44% Crack Index (CI ) than normal concrete. Lightweight sand concrete Length change rate is 33.54 ~ -572.99×10-6、have smaller shrinkage、and lower 6% shrinkage than normal concrete. Lightweight sand concrete is near to Compressive strength of normal concrete and elastic modulus development trend、and sulfate attack resistance ability is slightly lower than normal concrete. Lightweight sand concrete undergo autoclave curing result at one day and one day issues of age、Compressive strength and elastic modulus are close to standard curing result of age of the 91st and 120th day promptly. Prove that Lightweight sand concrete has better volume stability.
目 錄
中文摘要………………………………………………………………………………… i
英文摘要………………………………………………………………………………… ii
誌謝……………………………………………………………………………………… iv
目錄……………………………………………………………………………………… v
表目錄…………………………………………………………………………………… viii
圖目錄…………………………………………………………………………………… ix
符號說明………………………………………………………………………………… xii
第一章 緒論…………………………………………………………………………… 1
1-1 研究動機……………………………………………………………… 1
1-2 研究方法與目的……………………………………………………… 2
1-3 研究流程……………………………………………………………… 2
第二章 文獻回顧……………………………………………………………………… 4
2-1 輕質骨材分類與發展沿革…………………………………………… 4
2-1-1 輕質骨材分類………………………………………………… 4
2-1-2 輕質骨材國外發展經驗…………………………………… 4
2-1-3 台灣研究背景………………………………………………… 5
2-1-4 台灣地區輕質骨材混凝土應用現況………………………… 5
2-2 混凝土之體積穩定性………………………………………………… 6
2-3 輕質骨材混凝土之工程性質………………………………………… 9
2-4 混凝土養護與水化反應……………………………………………… 11
2-4-1 混凝土養護方法……………………………………………… 11
2-4-2 溫度的效應…………………………………………………… 11
2-4-3 水化反應……………………………………………………… 12
2-5 高溫高壓養護之性質………………………………………………… 12
2-5-1 蒸氣養護對混凝土之影響…………………………………… 12
2-5-2 高溫養護對混凝土之影響…………………………………… 13
2-5-3 高壓蒸汽養護混凝土………………………………………… 14
第三章 試驗計劃…………………………………………………………………… 19
3-1 試驗材料……………………………………………………………… 19
3-2 試驗變數及項目……………………………………………………… 20
3-3 混凝土配比設計……………………………………………………… 20
3-4 試驗方法與設備……………………………………………………… 23
3-4-1 材料基本物化試驗…………………………………………… 24
3-4-2 新拌性質試驗………………………………………………… 24
3-4-3 混凝土硬固性質……………………………………………… 25
第四章 結果與分析…………………………………………………………… 39
4-1 新拌性質……………………………………………………………… 39
4-2 硬固性質分析………………………………………………………… 40
4-2-1 抗壓強度……………………………………………………… 40
4-2-2 靜彈性模數…………………………………………………… 42
4-3 體積穩定性分析……………………………………………………… 44
4-3-1 塑性裂縫敏感度……………………………………………… 44
4-3-2 乾縮…………………………………………………………… 45
4-3-3 抗硫酸鹽試驗………………………………………………… 47
4-3-4 高溫高壓養護之硬固性質…………………………………… 48
4-4 FSEM微觀結構……………………………………………………… 50
4-5 綜合工程性質分析…………………………………………………… 51
第五章 結論與建議………………………………………………………………… 92
5-1 結論…………………………………………………………………… 92
5-2 建議…………………………………………………………………… 93
參考文獻……………………………………………………………………………… 94
作者簡介………………………………………………………………………………… 99
參 考 文 獻
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QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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