高强混凝土的强度受多种因素的影响,其强度的预测是一个动态性的系统工程。本研究提出的遗传一组合核函数高
斯过程回归算法经实际算例验证可以效地应用于混凝土
强度优化预测。
建立了以粉煤灰在胶凝材料中所占的比例,
胶凝材料用量,胶水比混凝土渗透性为影响因素的高强混凝
土的强度预测的非线性优化模型,并将该模型计算结果与实
测混凝土28 d抗压强度(MPa)进行比较。
研究表明:预测结果与实测结果吻合较好,很好地预测了混凝土强度随各种因素的变化
不同掺量
葡萄糖酸钠与掺量为0.2 的
聚羧酸减水剂(固含量)复合对
水泥净浆凝结时间及流动性的
影响规律。从图1可看出,随葡
萄糖酸钠掺量的增加,缓凝效果
明显增强,葡萄糖酸钠价格,初凝时间随葡萄糖酸
钠掺量的增加而缓慢增加,终凝
时间也随葡萄糖酸钠掺量的增
加而增加,当掺量大于0.09%时,急剧增加。当复掺0.15 的葡萄糖酸钠时,初凝时间可延长11 h,终凝时间延长21 h。从图2可知,液体葡萄糖酸钠,随
着葡萄糖酸钠的掺入,净浆流动性明显增加。且在适宜的掺量范围内,净浆1 h流动度基本无损失。
硅酸盐水泥水化通常在诱导期与加速期会出现2
个放热温峰,一温峰系水泥熟料矿物的溶解和3CaO
· Al O。(C。A)迅速水化所致,葡萄糖酸钠,通常很小;第二放热峰较
大,系由大量生成水化硅酸钙(calcium silicate hydrate,
C—S-H)凝胶所致[4 ].葡萄糖酸钠及其与高1效减水剂复
合使用对水泥水化历程的影响如表1及图1所示.
从表1及图1可以看出:葡萄糖酸钠的加入使水泥
水化反应出现较为明显的诱导期温峰,外加剂葡萄糖酸钠,并使第2放热峰.
温峰出现时间后移2.5 h左右,但温峰值与空白样持平,
Q 和Q3 略低.与文献E2-1 卯 昭所研究的糖钙和三聚磷 O
酸钠能使第2放热峰明显推迟(达15 h以上),并使温峰
值和Q1d明显降低的现象显著不同.这说明加入葡萄糖
酸钠后,***了水泥早期水化,使水泥早期水化的诱导
期延长,但促进了加速期水泥的水化.
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