【摘 要】
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本文紧密结合水利部“948”计划技术创新与转化项目“岩石陡坡生态保护系统工程技术研究”,围绕陡坡生态护坡胶凝材料硬化浆体既要适当的强度,满足护坡需要,又要较低的液相碱度,
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本文紧密结合水利部“948”计划技术创新与转化项目“岩石陡坡生态保护系统工程技术研究”,围绕陡坡生态护坡胶凝材料硬化浆体既要适当的强度,满足护坡需要,又要较低的液相碱度,以适应植物生长的要求,进行了室内研究。 目前硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等三大系列水泥的理论分析表明:硫铝酸盐水泥系列水化产物平衡时的液相碱度是最低的,且经过改性还可以进一步改善其强度和碱度等综合性能。 综合胶凝材料硬化浆体的强度及其液相碱度,初步选定H30—1和H50—6作为生物基层的胶凝材料。试验室条件下,它们硬化浆体液相碱度对土壤液相碱度的影响和多孔混凝土抗压强度等试验表明:低碱度胶凝材料H50—6的碱度较硅酸盐水泥降低约20%,5小时龄期,其硬化浆体液相碱度仅使土壤液相碱度上升7%,且在7天龄期,土壤液相碱度基本维持在其试验前的水平,同时还说明,所设计的试验方法、分层取土器对土壤液相碱度的分析是有效的;H50—6与人工骨料拌制充填率为40%的多孔混凝土,龄期90天的立方体抗压强度达10.4MPa,但由H30—1拌制的多孔混凝土龄期90天时,强度出现倒缩;植物适应性试验以绿景天植物正常生长证明了H50—6作为生物基层的胶凝材料是可行的。 SEM等微观测试表明,H50—6硬化浆体前期的强度主要来源于它的水化产物钙矾石,后期主要是石膏、矿渣、粉煤灰的水化,生成较多的凝胶物质,并包裹在钙矾石的表面。这样,凝胶物质一方面使硬化浆体的强度缓慢增加,另一方面阻缓了大气对钙矾石的侵蚀,有效抑制了由于钙矾石的分解而导致硬化浆体的强度倒缩。
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