超早强修补砂浆的研制与应用ppt课件.pptx
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1、,超早强修补砂浆的研制与应用,江 苏 省 建 筑 科 学 研 究 院高性能土木工程材料国家重点实验室,干粉砂浆技术交流会,刘 加 平,汇报纲要,研究背景及研究思路研究内容与关键技术超早强修补砂浆材料研制工程应用,研究背景与思路,研究背景,运营里程接近 1 万公里在建里程超过 1 万公里已成为世界上高铁运营里程最长、在建规模最大的国家,2004年初,国务院批准中长期铁路网规划,线路平顺安全运营,轨道板精度,梁面高程控制箱梁架设精度,板式无砟轨道,桥梁结构为主(京沪高铁桥梁比例:86%),高速铁路对线路平顺性要求非常高轨道板精度、梁面高程与箱梁完整性控制是关键环节!,研究背景,技术来源新建箱梁桥面
2、为什么需要大规模修补?,梁面平整度?,高速铁路对预制箱梁桥面水平度的要求 高速铁路箱梁桥面主要存在的缺陷,梁面平整度是保证列车平稳行驶的前提,梁面前后左右上下1m2范围内误差不能超过2毫米,4m2范围内误差不能超过8毫米,修补砂浆材料,严峻考验,研究背景,梁面精准调平材料既要超早强,又要自流平和良好界面粘结超早强:2h强度大于20MPa高流动性:自流平、自密实 (30min自流平性不损失)高粘结强度:大于2.5MPa高耐久:100年设计使用寿命,研究背景,高铁建设为超早强修补砂浆材料带来了挑战,研究思路,结合高铁对快速修补砂浆材料的技术要求及水泥基材料水化硬化特征,以低碱硫铝酸盐水泥为研究对象
3、。,承需解决的关键技术问题:,流动度损失,凝结非常快; 掺入缓凝强度发展慢,后期强度下降; 与硅酸盐水泥混凝土界面相容性问题 体积膨胀的稳定性; 与高效减水剂的适应性问题,研究内容与关键技术,研究内容,缓凝技术 超早强技术,超早强砂浆材料工作性提升超早强砂浆材料抗裂性提升超早强砂浆材料界面粘结提升,高铁梁面超早修补砂浆材料,超早强技术,关键性能提升,制备与工程应用,如何解决对立矛盾?,低碱硫铝酸盐水泥缓凝技术研究,低碱硫铝酸盐水泥缓凝理论模型的构想与设计,水化快,小时水化热高; 强度发展较快;后期强度不到缩;具有微膨胀特性。,低碱硫铝酸盐水泥 矿物组成:无水硫铝酸钙、型硅酸二钙及石膏,缓凝思路
4、:引入化学物质在水化初始形成包裹层,包裹低碱硫铝酸盐水泥熟料颗粒,延迟钙矾石的生成,从而起到缓凝作用。,缓凝组分B对低碱硫铝酸盐水泥缓凝作用理论分析,引入化学物质B在水化初始形成包裹层,包裹硫铝酸盐水泥熟料颗粒,延迟钙矾石的生成。,B和氢氧化钙反应生成条状或板状六边形晶体,缓凝组分B水化产物形成的包裹层,缓凝组分B水化产物SEM照片,低碱硫铝酸盐水泥缓凝技术研究,缓凝组分B对低碱硫铝酸盐水泥缓凝作用微观分析 掺B后低碱硫铝酸盐水泥水化30min微观试验结果,缓凝组分B水化产物衍射峰,缓凝组分B缓凝的机理是其水化产物包裹在水泥颗粒表面抑制了水泥水化 。,低碱硫铝酸盐水泥缓凝技术研究,CSA-1d
5、,CSA+缓凝-1d,缓凝组分B加入低碱硫铝酸盐水泥中能延缓其水化,从而起到缓凝作用 缓凝组分B使水化速率降低反而更有利于低碱硫铝酸盐水泥的充分水化,CSA+缓凝-28d,CSA-28d,X-ray衍射结果与分析,低碱硫铝酸盐水泥缓凝技术研究,掺量不足,缓凝效果不好 ;过量时,包裹层较厚,水化产物AFm及AFt形成的结晶压力不足以导致包裹膜破裂,影响工程质量和进度; 掺量较大时,后期下降很明显 。,存在问题:,缓凝组分B对低碱硫铝酸盐水泥缓凝作用试验分析B对低碱硫铝酸盐水泥水化的影响,低碱硫铝酸盐水泥缓凝技术研究,低碱硫铝酸盐水泥快硬超早强技术研究,低碱硫铝酸盐水泥快硬超早强理论模型的构想与设
6、计 早强模型设计,基于以上包裹层缓凝技术,要达到在较短时间内突破缓凝包裹层,使水泥颗粒凝结硬化主要有两种模型:,引入外界阳离子降低液相Ca+、SO42-及Al3+浓度,提供钙矾石结晶必需的晶核;,引入小分子和较小的离子渗透通过包裹层,并立即参与反应。,A-Ca-Na-Si gel,A- Si crystals,包裹层 Crystals,低碱硫铝酸盐水泥快硬超早强模型的试验验证 凝结时间测试结果,0.4% retarder,0.2% retarder,可通过控制缓凝和超早强组分的量来控制低碱硫铝酸盐水泥的凝结硬化时间。,低碱硫铝酸盐水泥快硬超早强技术研究,24h Compressive stre
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