塑性收缩论文_杨照

导读:本文包含了塑性收缩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:塑性,吸力,纤维,纤维素,增稠剂,矿物,速率。

塑性收缩论文文献综述

杨照[1](2018)在《抑制混凝土坍落度损失及塑性收缩裂缝的方法和措施》一文中研究指出通过对C30/P10混凝土配合比进行试配优化,在合理砂率范围内,适当降低砂率和降低水泥用量对细砂集料混凝土的坍落度经时损失有一定的改善作用;外加剂后掺法对降低混凝土坍落度损失效果明显。采取对混凝土集料复配、后掺法拌制混凝土方法有显着增强外加剂减水的作用,降低混凝土坍落度损失并抑制混凝土由于水化热温度过高产生的早期塑性收缩裂缝。(本文来源于《民营科技》期刊2018年12期)

杨晓杰,董鹏,马一平,李好新[2](2019)在《聚丙烯酰胺对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响》一文中研究指出通过测试水分蒸发速率、塑性抗拉强度、塑性收缩应力、抗裂指数和塑性收缩开裂权重值,研究了不同掺量(质量分数,下同)聚丙烯酰胺(PAM)增稠剂对水泥砂浆塑性阶段收缩开裂性能的影响.结果表明:PAM对水泥砂浆塑性收缩开裂有较好的减裂效果,随着PAM掺量的增加,在大风速下水泥砂浆水分蒸发速率总体上呈现减小趋势,但当PAM掺量大于0.08%时,水泥砂浆水分蒸发速率有所回升;水泥砂浆塑性抗拉强度和塑性收缩应力均随着PAM掺量的增加而减小,当PAM掺量达到0.06%后不再减小;随着PAM掺量的增加,水泥砂浆抗裂指数呈增大趋势,塑性收缩开裂权重值呈明显减小趋势.(本文来源于《建筑材料学报》期刊2019年01期)

罗东升[3](2018)在《聚羧酸减水剂对混凝土塑性收缩性能的影响》一文中研究指出研究了不同单体组成的聚羧酸减水剂、普通型聚羧酸减水剂及缓释型聚羧酸减水剂对混凝土塑性收缩性能的影响,研究表明:在0~24 h内,缓释型聚羧酸减水剂的混凝土收缩率比普通型聚羧酸减水剂的低;大、小单体的种类对混凝土收缩值有显着影响,缓释型聚羧酸外加剂对混凝土6h和28 d塑性收缩值均小于普通型聚羧酸减水剂,其中,小单体采用丙烯酸、大单体采用SPEG制得的缓释型聚羧酸减水剂对混凝土6h和2 d塑性收缩值最小。(本文来源于《四川建材》期刊2018年06期)

赵洪波,刘薇[4](2018)在《非常早期混凝土塑性收缩开裂时的抗剪和抗拉强度》一文中研究指出塑性收缩开裂(PSC)是混凝土最早的开裂形式,研究表明,出现这种形式的开裂,主要原因为:混凝土结构在非常早期阶段(浇筑后2~10 h)未进行有效养护,使得表面孔隙水的蒸发率过高而引起孔隙水吸力,进而导致开裂所致。然而,孔隙水的总吸力、基质吸力和渗透吸力之间的内在联系却没有明确的表述和理论证明。本文基于热力学理论首先推导了等温条件下,孔隙水总吸力、基质吸力和渗透吸力的热力学方程,在理论上证明了:非常早期混凝土塑性收缩开裂时,孔隙水总吸力等于基质吸力和渗透吸力之和;进而得到非常早期混凝土颗粒材料受孔隙水作用时的有效应力与抗剪强度的表达式;并基于Griffith和Griffith-Brace破坏准则,推导了非常早期混凝土颗粒材料的抗拉强度表达式。(本文来源于《土木工程与管理学报》期刊2018年01期)

郭秀艳,马国金[5](2018)在《纤维素纤维自养护水泥砂浆塑性收缩行为的研究》一文中研究指出采用实验室自制的砂浆塑性收缩开裂装置,分别研究了不同掺量的吸水UF500纤维素纤维和再生纤维素纤维对水泥砂浆塑性收缩开裂行为的影响。结果表明,本实验条件下,无论掺加何种吸水纤维,随着掺入量的增多,砂浆的塑性收缩开裂情况明显减弱,当掺加量分别达到水泥质量的0.15%和0.2%时,UF500纤维素纤维和再生纤维素纤维可实现100%减缩,并延长水泥砂浆的初始塑性收缩开裂时间,提高砂浆的塑性收缩抗拉强度指标。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年01期)

杨福成,李永鑫,朱海霞,魏磊[6](2017)在《抹灰石膏早期塑性收缩与膨胀的研究》一文中研究指出本文主要研究了抹灰石膏的塑性收缩与结晶膨胀的影响因素,温度变化对抹灰石膏凝结时间的影响,温度变化对抹灰石膏塑性收缩的影响,温度变化引起的抹灰石膏最终膨胀值的影响,风速对抹灰石膏塑性收缩及开裂的影响。抹灰石膏在不同温度下的塑性收缩不同,温度越高塑性收缩越大,最终的膨胀率越小。风速越大,抹灰石膏失水速率越快,导致抹灰石膏塑性开裂风险越大。缩短抹灰石膏的凝结时间,可以降低抹灰石膏的塑性收缩;控制石膏抹灰现场施工环境,可以降低抹灰石膏的开裂风险。(本文来源于《第七届全国商品砂浆学术交流会(7th NCCM)论文集》期刊2017-11-08)

马一平,游璐,薛林,王翰青,杨晓杰[7](2017)在《水泥砂浆塑性收缩开裂多元本构方程的研究》一文中研究指出基于平板法和八字模法,系统研究了组成参数和外部环境两因素对水泥砂浆塑性收缩开裂的影响并建立了抗裂指数K关于水灰比Wc、集灰比Sc、粉煤灰掺量FA、减水剂掺量P和失水蒸发速率V的多元本构方程。试验结果表明:建立起水泥砂浆收缩开裂的本构方程K=0.208×35.3~(Wc)×3.80~(Sc)×1.00~(FA)×9.62~P×0.00608~V,经验证方程可信度高并且建立了可靠的开裂判据;失水蒸发速率对水泥砂浆塑性收缩开裂影响最大,而粉煤灰掺量对其无明显影响;此外,对辅助性胶凝材料种类的不可以量化因素"甄别分处",得到矿粉可适用已建立的关于粉煤灰的五元方程。(本文来源于《粉煤灰综合利用》期刊2017年05期)

伍勇华,刘景涛,邓明科,杜伟良,陈畅[8](2017)在《纤维掺量对高延性水泥基复合材料塑性收缩的影响》一文中研究指出早期塑性收缩对高延性水泥基复合材料(ECC)应用效果有直接影响。通过非接触式收缩试验研究了纤维掺量对ECC早期塑性收缩的影响。结果表明,在掺量小于0.9%时,随着聚乙烯醇(PVA)纤维体积掺量的增加,早期塑性收缩量逐渐减小,但纤维掺量超过0.9%后,早期塑性收缩值趋于稳定。基于试验结果,通过回归分析提出了适用于高纤维掺量的ECC早期塑性收缩值预测公式。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2017年04期)

李贞[9](2017)在《矿物掺合料对混凝土早期开裂和塑性收缩性能的影响研究》一文中研究指出针对混凝土早期开裂的现象,为了促进矿物掺合料的工程应用,优化混凝土配合比,减少混凝土早期裂缝,试验采用"弯起钢板约束的平板试验装置"研究了粉煤灰、矿渣两种矿物掺合料对混凝土早期开裂性、泌水性和塑性收缩变形的影响。结果表明:掺入粉煤灰和矿渣均可抑制裂缝的出现,试验条件下粉煤灰掺量小于20%,矿渣掺量为40%时,可显着降低混凝土的塑性收缩。(本文来源于《江西建材》期刊2017年07期)

杨晓杰,明守旺,马一平,李奎,张延河[10](2016)在《矿物掺合料对砂浆塑性收缩开裂影响的研究》一文中研究指出采用平板法和八字模法,通过评估不同掺量粉煤灰、矿粉与硅灰的砂浆塑性阶段的收缩应力与塑性抗拉强度等,研究了矿物掺合料对砂浆塑性阶断收缩开裂的影响。研究结果表明:随着粉煤灰掺量(0~50%)的增加,掺量小于30%时塑性收缩应力和塑性抗拉强度同步增大,掺量超过30%后塑性收缩应力继续增大,塑性抗拉强度有所降低;抗裂指数先变化不大后有所减小;随着矿粉掺量(0~30%)的增加,掺量30%以内塑性收缩应力和塑性抗拉强度都增大,抗裂指数有一定程度增大;随着硅灰掺量(0~5%)的增加,塑性收缩应力增大,塑性抗拉强度增大,抗裂指数明显提高。(本文来源于《粉煤灰综合利用》期刊2016年05期)

塑性收缩论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过测试水分蒸发速率、塑性抗拉强度、塑性收缩应力、抗裂指数和塑性收缩开裂权重值,研究了不同掺量(质量分数,下同)聚丙烯酰胺(PAM)增稠剂对水泥砂浆塑性阶段收缩开裂性能的影响.结果表明:PAM对水泥砂浆塑性收缩开裂有较好的减裂效果,随着PAM掺量的增加,在大风速下水泥砂浆水分蒸发速率总体上呈现减小趋势,但当PAM掺量大于0.08%时,水泥砂浆水分蒸发速率有所回升;水泥砂浆塑性抗拉强度和塑性收缩应力均随着PAM掺量的增加而减小,当PAM掺量达到0.06%后不再减小;随着PAM掺量的增加,水泥砂浆抗裂指数呈增大趋势,塑性收缩开裂权重值呈明显减小趋势.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

塑性收缩论文参考文献

[1].杨照.抑制混凝土坍落度损失及塑性收缩裂缝的方法和措施[J].民营科技.2018

[2].杨晓杰,董鹏,马一平,李好新.聚丙烯酰胺对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响[J].建筑材料学报.2019

[3].罗东升.聚羧酸减水剂对混凝土塑性收缩性能的影响[J].四川建材.2018

[4].赵洪波,刘薇.非常早期混凝土塑性收缩开裂时的抗剪和抗拉强度[J].土木工程与管理学报.2018

[5].郭秀艳,马国金.纤维素纤维自养护水泥砂浆塑性收缩行为的研究[J].硅酸盐通报.2018

[6].杨福成,李永鑫,朱海霞,魏磊.抹灰石膏早期塑性收缩与膨胀的研究[C].第七届全国商品砂浆学术交流会(7thNCCM)论文集.2017

[7].马一平,游璐,薛林,王翰青,杨晓杰.水泥砂浆塑性收缩开裂多元本构方程的研究[J].粉煤灰综合利用.2017

[8].伍勇华,刘景涛,邓明科,杜伟良,陈畅.纤维掺量对高延性水泥基复合材料塑性收缩的影响[J].四川建筑科学研究.2017

[9].李贞.矿物掺合料对混凝土早期开裂和塑性收缩性能的影响研究[J].江西建材.2017

[10].杨晓杰,明守旺,马一平,李奎,张延河.矿物掺合料对砂浆塑性收缩开裂影响的研究[J].粉煤灰综合利用.2016

论文知识图

塑性收缩裂缝混凝土塑性收缩及其开裂的影响...测量塑性收缩的板状约束试验装...早龄期塑性收缩试验碎石含土量与塑性收缩裂缝关系

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