掺粉煤灰混凝土绝热温升速率特征及模型研究

权娟娟, 傅少君, 杨如东, 陈健, 张凯峰

长江科学院院报 ›› 2023, Vol. 40 ›› Issue (4) : 134-140.

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长江科学院院报 ›› 2023, Vol. 40 ›› Issue (4) : 134-140. DOI: 10.11988/ckyyb.20211097
水工结构与材料

掺粉煤灰混凝土绝热温升速率特征及模型研究

  • 权娟娟1, 傅少君2, 杨如东1, 陈健1, 张凯峰3
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Characteristics and Modelling of Adiabatic Temperature Rise Rate of Medium-volumed Fly-Ash Concrete

  • QUAN Juan-juan1, FU Shao-jun2, YANG Ru-dong1, CHEN Jian1, ZHANG Kai-feng3
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摘要

绝热温升速率是影响混凝土绝热温升的关键因素,通过对3种初始温度、5个水胶比的35%掺量粉煤灰混凝土开展绝热温升室内模型试验,研究初始温度和水胶比对绝热温升及绝热温升速率曲线的影响规律,提出绝热温升速率加速期、减速期和衰速期三阶段的划分标准,建立考虑水胶比、初始温度的粉煤灰混凝土绝热温升速率三阶段模型,可以预测各个龄期的绝热温升速率,对大体积混凝土温控具有一定的参考价值。

Abstract

Adiabatic temperature rise rate is the key factor affecting the adiabatic temperature rise of concrete. Indoor adiabatic temperature rise test was carried out on fly-ash (content 35%) concrete. The test was controlled with three initial temperatures and five water-binder ratios. The influence rules of initial temperature and water-binder ratio on the adiabatic temperature rise and the rise rate were examined. The standard of dividing three stages of adiabatic temperature rise rate was put forward. A three-stage model of adiabatic temperature rise rate of medium-volumed fly ash concrete was established. The model takes into consideration water-binder ratio, initial temperature and age, and predictes accurately the adiabatic temperature rise rate at each age.The results can provide reference for temperature adiabatic controlling of mass concrete.

关键词

绝热温升 / 绝热温升速率 / 粉煤灰混凝土 / 初始温度 / 水胶比 / 三阶段模型

Key words

adiabatic temperature rise / rate of adiabatic temperature rise / fly-ash concrete / initial temperature / water-binder ratio / three-stage model

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权娟娟, 傅少君, 杨如东, 陈健, 张凯峰. 掺粉煤灰混凝土绝热温升速率特征及模型研究[J]. 长江科学院院报. 2023, 40(4): 134-140 https://doi.org/10.11988/ckyyb.20211097
QUAN Juan-juan, FU Shao-jun, YANG Ru-dong, CHEN Jian, ZHANG Kai-feng. Characteristics and Modelling of Adiabatic Temperature Rise Rate of Medium-volumed Fly-Ash Concrete[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute. 2023, 40(4): 134-140 https://doi.org/10.11988/ckyyb.20211097
中图分类号: TV41   

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基金

陕西省科技厅自然科学基金项目(2023-JC-YB-482);国家自然科学基金青年基金项目(51902270)

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