簡(jiǎn)介
混凝土是世界上應(yīng)用多的人造材料。這類材料重要的一個(gè)性能被稱為“可使用性”,其概念是指新鮮的(塑性)混凝土可以通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ǎū热缯駝?dòng))填充到模具中而不降低其質(zhì)量的能力。可使用性取決于很多條件,比如其他物質(zhì)在水中的濃度,聚集情況(形狀和尺寸分布),水泥的含量及水化時(shí)間,并且可以通過(guò)化學(xué)添加劑進(jìn)行調(diào)控,比如使用高效增塑劑或者增加水含量。然而,過(guò)多的水會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題,比如表面出現(xiàn)水紋,強(qiáng)度下降或者砂石分離等,導(dǎo)致質(zhì)量下降 [1]。其使用性可以通過(guò)混凝土塌落度實(shí)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行測(cè)試,這是一種非常簡(jiǎn)單的測(cè)試新鮮混凝土塑化能力的方法,符合 ASTM C 143 [2] 或者 EN12350-2 [3] 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)實(shí)驗(yàn)的通常將新鮮混凝土放入喇叭狀的塌落度桶里來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。首先將桶的大口朝下放在一個(gè)平整的,非吸附性表面,分三次填裝新鮮混凝土,每次填裝后用搗錘搗實(shí)后 , 抹平。然后拔起桶 , 混凝土因自重而產(chǎn)生塌落。然而,近年來(lái)的工作表明通過(guò)流變的方法測(cè)試新鮮混凝土的屈服應(yīng)力是簡(jiǎn)單與其塌落度相關(guān)聯(lián)的方法 [4]。這類樣品很難通過(guò)旋轉(zhuǎn)流變儀用常規(guī)平行板或者同軸圓筒夾具來(lái)測(cè)量,因?yàn)樵跍y(cè)量過(guò)程中很有可能出現(xiàn)壁滑以及在細(xì)小測(cè)量間隙的加樣過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)多樣品破壞。因此,對(duì)于此類流變測(cè)試,通常*使用賽默飛哈克Viscotest iQ 智能流變儀配合槳葉式夾具。
當(dāng)槳葉式夾具*浸沒(méi)在樣品中后,樣品的屈服應(yīng)力可以通過(guò) Boger[5] 下面公式計(jì)算 :

其中 T 為扭矩,K 是槳葉夾具的參數(shù),由其高度(H)及直徑(D)決定:


圖 1:Thermo賽默飛HAAKE哈克 Viscotester iQ 智能流變儀
實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
圖 1 是賽默飛哈克Viscotest iQ 智能流變儀配備槳葉式夾具配置圖。在本次實(shí)驗(yàn)中使用典型濃度比例將一種波特蘭水泥與水進(jìn)行混合,然后加入三種不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的細(xì)砂石,表 1 中給出了詳細(xì)的樣

品組成。當(dāng)樣品*混合后,等待 5 分鐘后進(jìn)行測(cè)試。整個(gè)測(cè)試過(guò)程如下:當(dāng)槳葉轉(zhuǎn)子*浸沒(méi)到樣品中后,儀器開(kāi)始施加一個(gè)恒定的 0.05rpm 的轉(zhuǎn)速,然后觀察剪切應(yīng)力隨著時(shí)間的變化。當(dāng)觀察到一個(gè)明顯的彈性響應(yīng)區(qū)后,樣品的結(jié)構(gòu)開(kāi)始破壞,剪切應(yīng)力開(kāi)始下降。因此,剪切應(yīng)力曲線上的zui大值就對(duì)應(yīng)了樣品的屈服應(yīng)力。所得結(jié)果如圖 2 所示??梢钥吹?,在 25℃測(cè)試條件下,純的水泥漿體系的屈服應(yīng)力為 375Pa,而含有 75 克和 125 克增塑劑的樣品的屈服應(yīng)力分別為 890Pa 和 1630Pa。
然后這些樣品的屈服應(yīng)力就可以通過(guò)經(jīng)驗(yàn)公式轉(zhuǎn)變?yōu)榛炷了鋵?shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù) [6]:

其中 s 表示塌落度,以 mm 表示,with s being the slumpin mm, τ0 為屈服應(yīng)力, ρ 是樣品密度。
結(jié)論
賽默飛哈克Viscotest iQ 智能流變儀提供的槳葉式測(cè)量方式向用戶提供了一種快速,簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確的方法來(lái)評(píng)估混凝土和水泥漿的屈服應(yīng)力,并將其與標(biāo)準(zhǔn)塌落實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)。
參考文獻(xiàn)
1. See Wikipedia, Concrete,
2. ASTM C 143 - Standard Test Method for Slump ofHydraulic-Cement Concrete
3. EN 12350-2 - Testeing fresh concrete. Slump test
4. N. Roussel, Correlation between Yield Stress and Slump: Comparison between Numerical Simulations and Concrete Rheometers Results, Materials and Structures,May 2006, Volume39, Issue 4, pp 501-509
5. Dzuy NQ, Boger DV. 1985. Direct yield stress measurement with the vane method. J Rheol 29:335-47
6. Chong Hu, François De Larrard, Odd E. Gjørv, Rheological testing and modelling of fresh high performance concrete, Materials and Structures, January/February 1995, Volume 28, Issue 1, pp 1-7
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