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研究生:林志賢
研究生(外文):Lin Chih-Hsien
論文名稱:起泡劑特性及配比對泡沫混凝土工程性質影響之研究
論文名稱(外文):A Study, which Engineering Property of Celluar Concrete Affecting by Foamed Agent Property and Mixture Proportioning Design
指導教授:黃然黃然引用關係
指導教授(外文):Huang Ran
學位類別:碩士
校院名稱:國立海洋大學
系所名稱:河海工程學系碩士在職專班
學門:工程學門
學類:河海工程學類
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:97
中文關鍵詞:泡沫混凝土起泡力起泡時間烘乾單位重
外文關鍵詞:celluar concvetefoamed efficiencyfoaming timeoven-dry weight
相關次數:
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本研究主要在探討起泡劑特性及配比對泡沫混凝土工程性質影響,試驗首先針對起泡劑加以試驗分析包括起泡力、安定性、泡沫密度、稀釋及發泡倍率、單位泡沫起泡時間等,作為配比計算的依據。而本研究泡沫混凝土採用絕對體積配比設計方法;試驗變數包括水灰比、空氣含量、起泡劑、飛灰取代量、細骨材使用量及聚丙烯纖維添加量等。配合泡沫混凝土含氣量、坍流度、抗壓及劈裂抗張強度、密度、吸水率、滲透係數及微觀氣泡尺寸量測等試驗,以評估起泡劑特性及配比對泡沫混凝土工程性質影響。
試驗結果顯示使用SDS起泡劑,泡沫混凝土強度最高,體積吸水率及滲透係數最低。使用SDBS起泡劑,泡沫混凝土體積穩定性最佳。而使用PGE起泡劑,泡沫混凝土工作性較佳。水灰比介於0.45~0.60之間水泥漿對氣泡穩定成型效果最佳,水灰比低於0.45或高於0.60時,氣泡平均尺寸皆會明顯增大。泡沫混凝土抗壓強度隨著含氣量增加而降低,且含氣量超過45%時,僅能作為絕緣材使用。飛灰取代量愈高,泡沫混凝土坍流度、密度及強度愈低,並以取代量超過20%時下降比例最為明顯。細骨材使用量為水泥重量1倍時,有最佳之坍流度,但密度會隨著使用量的增加而提高,強度則降低。添加聚丙烯纖維泡沫混凝土抗壓強度、劈裂抗張強度分別提昇30%及80%。由於本研中聚丙烯纖維添加量甚小,其對泡沫混凝土密度、吸水率及微觀尺寸等性質,並無明顯影響之關係。
This study focus to discuss how foamed agent property and mixture proportioning design affect engineer property of celluar concrete. At this study, the celluar concrete adopts absolute volume mixture design. The test variables include water to cement ratio, air content, foamed agent, replacement of cement by fly ash, sand and cement ratio and polypropylene fiber and cement ratio, etc. Also, to match with many tests, such as the celluar concrete air content, slump flow spreading, compressive and tensile splitting strength, oven-dry weight, water absorption, permeability and microstructure.
The result shows that the strength of celluar concrete is the strongest, water absorption and permeability is the lowest if using SDS foamed agent. However, the volume stability is the best if using SDBS foamed agent and the workability of celluar concrete is better if adopting PEG foamed agent. Cement of Water to cement ratio is between 0.45~0.60, which has the best air void stability. When water to cement ratio is lower than 0.45 or higher than 0.60, the average size of structure obviously will increase. The compressive strength of celluar concrete will reduce as the air content increase. The more replacement of cement by fly ash are, the lower slump flow spread, oven-dry weight and strength are. It''s an obvious case of the replacement over 20% decreasing. When sand and cement ratio is one time of concrete weight, it has the best slump flow spread. With the ratio increase, the oven-dry weight will improve but the strength will decrease. To add polypropylene fiber and celluar concrete, the compressive and tensile splitting strength respectively go up to 30% and 80%.
中英文摘要Ⅰ
目錄Ⅱ
表目錄Ⅳ
圖目錄Ⅵ
第一章緒論
1-1研究動機 1
1-2研究目的 2
1-3研究範圍 2
1-4研究步驟與方法 3
第二章文獻回顧
2-1前言 4
2-2泡沫混凝土種類及應用 5
2-3泡沫混凝土基本力學行為 6
2-4泡沫混凝土微觀特性 9
2-5界面活性劑起泡作用與混凝土應用 10
2-5-1界面活性劑水溶液基本性質 11
2-5-2界面活性劑起泡作用 13
2-5-3界面活性劑混凝土應用 15
2-6聚丙烯纖維與纖維加強原理 16
2-6-1混凝土破壞過程 17
2-6-2纖維混凝土強化原理 17
第三章試驗計劃
3-1 前言 20
3-2試驗材料 20
3-3試驗變數 25
3-4試驗方法及起泡劑試驗結果 26
3-4-1起泡劑性質試驗 26
3-4-2配比設計 30
3-4-3試體製作及養護 35
3-4-4性質測定方法 36
3-5試驗儀器39
第四章結果分析與討論
4-1空氣含量 43
4-2坍度與坍流度 48
4-3微觀氣泡尺寸 55
4-4抗壓強度 63
4-5劈裂抗張強度 75
4-6烘乾密度 80
4-7體積吸水率 84
4-8滲透係數 90
第五章結論與建議
5-1結論 92
5-2建議 93
參考文獻 95
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