| 研究生: |
吳權育 Wu, Quan-Yu |
|---|---|
| 論文名稱: |
水泥砂漿受溶出劣化之微觀結構與力學行為研究 |
| 指導教授: |
方一匡
Fang, I-Kuang |
| 學位類別: |
碩士 Master |
| 系所名稱: |
工學院 - 土木工程學系 Department of Civil Engineering |
| 論文出版年: | 2002 |
| 畢業學年度: | 90 |
| 語文別: | 中文 |
| 論文頁數: | 85 |
| 中文關鍵詞: | 微觀結構 、水泥砂漿 、溶出 |
| 外文關鍵詞: | leaching, mortar, microstructure |
| 相關次數: | 點閱:98 下載:2 |
| 分享至: |
| 查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
地下混凝土結構物若長期與流動的水接觸,混凝土會發生鈣離子溶出劣化之現象,本研究旨在探討溶出劣化造成水泥砂漿微觀結構之改變以及力學性質變化之影響,本研究以0.45及0.65的兩種水灰比製作水泥砂漿試體,分別經由加速溶出試驗及自然擴散試驗後,再進行熱重分析試驗、汞壓測孔試驗、SEM之EDS分析試驗以及單軸抗壓試驗分析受溶出劣化下,水泥砂漿試體之氫氧化鈣、孔隙結構、劣化深度與力學性質之變化。
研究成果顯示:(1)在熱重分析試驗中,本研究以熱重微分曲線之第三個峰值範圍內重量損失率作為判斷試體溶出劣化之依據,發現加速溶出試體的熱重微分曲線於300~400℃處會出現另一峰值,其為硝酸鈣之生成所致;(2)溶出劣化會使得整體孔隙率增加,在孔隙直徑介於0.01~0.1μm範圍之孔隙體積增加最多,當試體之氫氧化鈣被完全溶出時,整體孔隙率會達一定值,約為33﹪,若孔隙率再繼續增加時,增加孔隙體積大都為孔隙直徑小於0.01μm之範圍,可能為C-S-H之鈣離子開始溶出所致;(3)溶出劣化會使得抗壓強度與彈性模數降低,利用複合材料之彈性模數預測式可合理推算二維溶出劣化試體之彈性模數;(4)由EDS分析試驗可得知試體內各位置之鈣矽比,當鈣矽比大於2.0時,可判定由試體表面至該處為溶出劣化範圍,而且此範圍與劣化時間之平方根呈線性正比關係。
none
1. ACI Committee 201, “Guide to Durable Concrete,” ACI Materials Journal, V. 88, No. 5, Sep-Oct, 1991, pp. 544-582.
2. 刘西拉、方东平、宋晓冰,「沿着结构生命周期的探索」,中国土木工程学会第九届年会论文集,杭州,第3-12页(2000)。
3. Maekawa, K., and Ishida, T., “Modeling Structure Performances under Coupled Environmental and Weather Action,” UEF Conference on Advances in Cement and Concrete: Materials Aspects of Concrete Repairs and Rehabilitation, Quebec, 2000.
4. 王櫻茂,混凝土結構物的耐久性系列-鹼骨材反應(Ⅰ)‧中性化(Ⅱ),成大土木結構材料試驗室,台南,第278-280頁(2000)。
5. Saito, H., and Nakane S., “Comparison between Diffusion Test and Electrochemical Acceleration Test for Leaching Degradation of Cement Hydration Products,” ACI Material Journal, V. 96, No. 2, March-April, 1999, pp. 208-212.
6. 廉慧珍、童良、陈恩义,建筑材料物相研究基础,清华大学出版社,北京,第106-107页(1996)。
7. Saito, H., and Deguchi, A., “Leaching Tests on Different Mortar Using Accelerated Electrochemical Method,” Cement and Concrete Research, V. 30, No. 11, 2000, pp. 1815-1825.
8. Carde, C., and Francois, R., “Effect of the Leaching of Calcium Hydroxide Cement Paste on Mechanical and Physical Properties,” Cement and Concrete Research, V. 27, No. 4, 1997, pp. 539-550.
9. Carde, C., and Francois, R., “Modelling the Loss Strength and Porosity Increase due to the Leaching of Cement Pastes,” Cement and Concrete Composities, V. 21, No. 3, pp. 181-188, 1999.
10. Saito, H.; Tsuji, Y., and Kataoka H., “A Model for Predicting Degradation due to Dissolution of Cement Hydrate,” Transaction of the Japan Concrete Institute, V. 22, 2000, pp. 119-130.
11. Carde, C., and Francois, R., “Aging Damage Model of Concrete Behavior during the Leaching Process,” Material and Structure / Materiaux et Constructions, V. 30, October, 1997, pp. 465-472.
12. Mainguy, M.; Tognazzi, C.; Torrenti, J.-M.; and Adenot, F., “Modelling of Leaching in Pure Cement Paste and Mortar,” Cement and Concrete Research, V. 30, No. 1, 2000, pp. 83-90.
13. Marchand, J.; Bentz, D.; Samson, E.; and Maltais, Y., “Influence of Calcium Hydroxide Dissolution on the Transport Properties of Hydrated Cement Systems,” American Ceramic Society, Westerville, OH, 2001.
14. 廉慧珍、童良、陈恩义,建筑材料物相研究基础,清华大学出版社,北京,第77-82页(1996)。
15. 黃兆龍,混凝土性質與行為,詹氏書局,台北,第444頁(1997)。
16. ACI Committee 318, “Building Code Requirement for Structure Concrete (ACI 318-02) and Commentary (ACI 318R-02),” American Concrete Institute, Farmington Hill, Mich., 2002, 89 pp.
17. 佐伯竜彥, 大賀宏行, 長滝重義, “中性化によるモルタルの強度变化,” 土木学会论文集, No. 151∕V-17, 1992, pp.69-78.
18. コンクリートの長期耐久性に関する研究委員会, コソワリートの試験・分析マニュアル, 社団法人 日本コンクリート工学協会, 東京, 2000, pp. 165-172.
19. 土木学会, コソワリート標準示方書[維持管理編]制訂資料, 社団法人土木学会, 東京, 2001, pp. 6-7.