水泥基材料低温结晶过程孔隙力学研究
【摘要】:冻融破坏是水泥基材料主要耐久性问题之一。量化分析降温过程中孔隙溶液结晶过程以及该过程产生的孔隙压力是尚未解决的理论问题。本文在孔隙介质力学框架下,开展了降温过程中水泥基材料孔隙溶液结晶过程理论与实验研究。
本文首先研究了孔隙溶液结晶的基本物理化学过程,利用Gibbs-Tomson方程描述了冰晶体随着孔隙尺寸的扩展过程,考虑了溶液中离子对孔隙溶液结冰过程的影响。利用材料的性质以及成核理论,预测孔隙溶液的成核过冷度。论文扩展了非饱和孔隙介质力学理论,考虑了孔隙溶液压力和盐浓度对毛细压力的影响,考虑了压力和浓度梯度形成的水和溶质迁移。最终建立了多孔材料低温结晶过程的温度、压力、水分和离子的孔隙介质力学模型,并通过对经典问题的计算,验证了模型的有效性。论文选定了水泥基材料并特别设计了冻融变形测量装置,系统地研究了复合水泥基材料的孔隙结构,分析了压汞和氮气吸附法的测量特征以及应用范围,表征了水泥基材料的孔隙率、特征孔径、孔隙分布和比表面积,分析了孔隙表面的分形维和孔隙连通度,探讨了不同干燥方法对水泥基材料微结构的影响,测量了不同气泡含量干燥净浆和砂浆试件的温度变形,以及饱盐溶液水泥浆体试件的冻融变形。最后,本文利用建立的孔隙介质力学模型分析了非排水条件下不同浓度孔隙溶液结晶过程产生的变形,以及产生变形的原因,分析了排水和非排水边界条件下引气试件的低温变形。
研究显示,x冰与孔隙壁的接触角随着盐浓度的增加而降低; y在降温过程中,孔隙水的负压导致引气水泥基材料的持续收缩,而孔隙结晶压力导致非引气水泥基材料的持续膨胀; z过冷水结冰产生的巨大静水压力和瞬时温度升高导致了材料在结冰成核点附近的瞬时膨胀;{水泥基材料的孔隙结构表现出与尺寸相关的性质;|冰冻干燥只能干燥毛细孔水和部分低密度凝胶孔隙水;}材料的热膨胀系数与孔隙率成指数函数关系:α=α0(1)C;~非引气试件的低温膨胀变形与孔隙结构有关,引气试件的膨胀变形与气泡饱和度有关;非排水条件的非引气试件低温膨胀主要取决于结冰形成的静水压,而引气试件的低温变形取决于气泡形成的孔隙水压力边界条件。
|
|
|
|
1 |
吕林女,何永佳,丁庆军,胡曙光;多组分水泥基材料的水化放热行为[J];水泥;2004年09期 |
2 |
汪智勇;张文生;叶家元;;高强水泥基材料研究进展[J];硅酸盐通报;2009年04期 |
3 |
蒋正武;水泥基材料裂缝自愈合的研究进展[J];材料导报;2003年04期 |
4 |
张莹,史美伦;水泥基材料水化过程的交流阻抗研究[J];建筑材料学报;2000年02期 |
5 |
张德思,颜学武,彭晨峰;120MPa超高强水泥基材料的研究[J];西北工业大学学报;2003年02期 |
6 |
元强;史才军;GEERT De Schutter;邓德华;何富强;;氯盐浸泡的水泥基材料的表面氯离子浓度(英文)[J];硅酸盐学报;2011年03期 |
7 |
程新;芦令超;常钧;叶正茂;周宗辉;于京华;;高性能硫铝酸钡(锶)钙水泥基材料的研制及应用[J];中国水泥;2011年03期 |
8 |
薛君玕;;关于第八届国际水泥化学会议及特高强水泥基材料的发展动向[J];硅酸盐通报;1985年03期 |
9 |
勾密峰;管学茂;;水泥基材料固化氯离子的研究现状与展望[J];材料导报;2010年11期 |
10 |
张长森;自燃煤矸石在水泥基材料中的应用[J];矿产综合利用;2004年05期 |
11 |
钱春香,赵联芳,付大放,李丽,王瑞兴;温湿度和光强对水泥基材料负载纳米TiO2光催化氧化氮氧化物的影响[J];环境科学学报;2005年05期 |
12 |
陈益民;贺行洋;李永鑫;苏英;;矿物掺合料研究进展及存在的问题[J];材料导报;2006年08期 |
13 |
赵巍;;基于现代混凝土的应用特点谈水泥基材料及其发展[J];神华科技;2010年03期 |
14 |
吴科如;李淑进;;混杂钢纤维水泥基材料的力学行为[J];同济大学学报(自然科学版);2006年08期 |
15 |
沈卫国,陈松生;水泥基复合材料纳米化改性的研究[J];新世纪水泥导报;2004年02期 |
16 |
隋同波,文寨军;国内外水泥及水泥基材料研究进展[J];建材发展导向;2004年05期 |
17 |
赵风华;尹广军;臧凤忠;李云萍;张海霞;;减水剂在水泥基材料表面的吸附行为研究[J];建材世界;2011年02期 |
18 |
王晓梅;李克非;;水泥基材料裂隙表面离子吸附过程[J];硅酸盐学报;2011年01期 |
19 |
张东,吴科如,李宗津;0-3型水泥基压电机敏复合材料的制备和性能[J];硅酸盐学报;2002年02期 |
20 |
马一平;;常温可逆温致变色水泥基材料的研制[J];建筑材料学报;2006年06期 |
|