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水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发.doc

1、材料学专业毕业论文 精品论文 水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发关键词:水泥混凝土路面 钙矾石 快速修补材料 改性材料 道路养护摘要:水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。 本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论

2、如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。

3、宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝

4、土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。正文内容水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。 本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补

5、材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增

6、加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快

7、速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍

8、进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3

9、.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网

10、中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配

11、,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同

12、PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济

13、损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水

14、化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液

15、添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不

16、能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分

17、析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新

18、老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究

19、与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快

20、硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯

21、乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石

22、膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生

23、晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有

24、利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、

25、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究

26、了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。

27、4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如

28、下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏

29、观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土

30、路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求。水泥混凝土路面由于具有强度高、耐久性好等优点而在公路网中占据着重要的地位,但早期破损问题十分严重,由此造成的社会影响和经济损失不可估量。传统修补材料养生期长,严重地影响了道路的通行能力,已不能满足现代道路养护的需求。因此,新型水泥混凝土路面快速修补材料的研究与开发意义重大。本论文设计了一种基于普通硅酸盐水泥-高铝水泥-二水石膏三元复配胶凝体系的新型混凝土路面快速修补材料,并对其胶凝材料配伍、配合比设计、改性材料种类及其添加量进行了系统的研究,研究内容与结论如下: 1.通过试验并结合前人研究成果确定了适合本快速修补材料的水灰比

31、、胶砂比、外加剂种类及其添加量,在此基础上对胶凝材料配伍进行了深入研究。结果表明:普硅水泥、高铝水泥及二水石膏以适当比例复配,砂浆体系凝结时间、工作性能均能较好地满足快速修补的需求,胶凝体系水化后早期(6h)强度高、后期强度无倒缩,水化早期可产生微膨胀。微观分析表明:合理配伍的胶凝材料在水化早期生成了大量矾石,能满足 6h 快硬的需求;水化体系中未出现介稳态的晶型,水热养护条件下钙矾石也未发生晶型转变。 2.本文采用微硅粉对最优配伍胶凝体系进行了改性,系统研究了不同掺合量微硅粉对体系性能的影响,通过试验确定了其最佳掺合比例。宏观性能和微观分析结果表明:适量微硅粉改性复配胶凝体系,增加了体系密实

32、度,降低了体系宏观缺陷,提高了胶凝体系后期水化程度。 3.本文针对修补材料施工后新老界面粘结性能差等的问题,系统研究了不同 PH 值、不同添加量丁苯乳液对体系的改性作用,通过试验确定了丁苯乳液添的适宜添加量及相应 PH 值。试验结果表明:丁苯乳液的加入改善了新老混凝土界面的粘结性能,碱性乳液改性效果依次优于中性和酸性乳液。丁苯乳液的加入降低体系早期的抗压强度。微观检测分析表明:丁苯乳液的加入有利于消除微裂纹,-填充微孔缺陷;丁苯乳液未与水化体系发生化学作用。 4.本文对优选试样进行综合性能对比,试验结果表明:J3 型水泥混凝土路面快速修补材料综合性能最好,能够满足特重交通等级路面快速修补的要求

33、。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍

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