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    摘要活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称为RPC),作为一种新型的混凝土材料,与常规混凝土相比较,具有超高强度、高韧性、高耐久性及高温度适应性等特点。本文针对在低水胶比的条件下RPC存在大量未水化水泥及其未水化水泥熟料对其性能的影响开展研究。实验对比了标准养护、热水养护(90℃)和高温养护(200℃)三种养护制度对RPC混凝土强度的影响。开展了在200℃不同水热时间对RPC力学性能的影响研究,测试了三点弯曲强度、抗压强度、动弹模量、收缩等性能随养护时间变化的规律;通过XRD研究结果表明,经过200℃、96小时养护还存在C2S、C3S未反应的特征峰,但是衍射峰的强度较弱;延长蒸压养护时间有利于RPC混凝土的抗压强度的增长。33350
    关键词  养护制度 RPC混凝土 力学性能
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title    Effect of  crystal growth conditions on Microstructure and
       mechanical  properties of hydrated calcium silicate       
    Abstract
    Reactive Powder Concrete,short as RPC,is a kind of new concrete material. Compared with normal concrete,it has the characteristics of high strength, high toughness, high durability and high temperature adaptability etc.The influence of three curing schedules, which are standard curing, hot water curing (90 ℃) and high temperature curing (200℃), on the strength of RPC concrete is studied.The effect of hydrothermal time on the mechanical properties of RPC is studied at 200 ℃.The characteristics of the three point bending strength, compressive strength, elastic modulus, shrinkage and so on are tested.The results of XRD show that the characteristic peaks of C2S and C3S are still existed after 200 ℃ curing for 96 hours , but the intensity of the diffraction peaks is weak.Prolong the time of steam pressure curing is favorable to the compressive strength of RPC concrete.
    Keywords  Curing schedule Reactive powder concrete(RPC) Mechanical property
    目   次    I
    1  绪论    1
    1.1  选题背景及意义    1
    1.2  国内外现状    1
    1.3  研究内容    2
    2  实验    3
    2.1  原料及性能    3
    2.1.1  水泥    3
    2.1.2  硅灰    3
    2.1.3  石英砂    3
    2.1.4  石英粉    3
    2.1.5  钢纤文    4
    2.1.6  高效减水剂    4
    2.1.7   A1-80钢纤末    4
    2.1.8  拌合水    5
    2.2  实验设备    5
    3  钢纤末对混凝土(RPC)力学性能的影响    6
    3.1  RPC实验配合比    6
    3.2  试件成型与养护    7
    3.3  试验方法    7
    3.4  实验结果及分析    8
    3.4.1  钢纤末掺量对RPC抗弯抗压强度的影响    8
    3.4.2  钢纤末掺量对RPC动弹模量的影响    9
    4  热养护制度对活性粉末混凝土力学性能的影响    11
    4.1  配合比、试件制作与养护    11
    4.2  试验方法    12
    4.3  实验结果及分析    12
    5  热养护制度对冷等静压试件结构的影响    18
    5.1  配合比    18
    5.2  试件制作及养护    18
    5.3  试验方法    20
    5.4  实验结果及分析    21
    5.5  XRD    25
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