壓實(shí)后,片狀的磷石膏顆粒之間存在著較多的孔隙,而粒徑較小的未水化水泥顆?梢蕴畛溥@些孔隙,從而提高了最大干密度。水泥顆粒水化后,一方面GH凝膠填充了孔隙,增加了密實(shí)程度,同時(shí)阻斷了孔隙的連通性,使得浸水時(shí)水分難以滲入試件內(nèi)部。另一方面,GH凝膠通過物理吸附、包裹和填充與磷石膏顆粒表面形成物理結(jié)合,不僅提高了OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度,還阻止了水與磷石膏顆粒接觸導(dǎo)致的溶解,這兩方面共同作用促使試件產(chǎn)生了較高的強(qiáng)度。 28d齡期時(shí),在100%壓實(shí)度條件下,未摻建筑材料用增稠劑的試件PO無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為11.93MPa。摻入建筑材料用增稠劑后,OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度隨著建筑材料用增稠劑摻量的增加而先提高后趨于穩(wěn)定。當(dāng)建筑材料用增稠劑摻量分別為0.2%,0.4%和0.6%時(shí),OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度較PO分別提高了13.5%,14.1%,14.2%。在96%壓實(shí)度條件下,未摻建筑材料用增稠劑的試件9P0無側(cè)限抗壓強(qiáng)度為9.52MPa。摻入建筑材料用增稠劑后,OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度隨著建筑材料用增稠劑摻量的增加而先提高后趨于穩(wěn)定。當(dāng)建筑材料用增稠劑摻量分別為0.2%,0.4%和0.6%時(shí),OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度較9P0分別提高了7.8%,7.5%,10.2%。此外,當(dāng)建筑材料用增稠劑的摻量相同時(shí),100%壓實(shí)度的OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度要高于96%壓實(shí)度的試件,當(dāng)建筑材料用增稠劑摻量分別為0,0.2%,0.4%,0.6%時(shí),100%壓實(shí)度的OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度分別提高了25.3%,32.0%,33.0%,29.9%。 當(dāng)OICPS試件養(yǎng)生28d時(shí),水泥顆粒持續(xù)水化生成的GH凝膠之間的連接越來越緊密,同時(shí)凝膠填充內(nèi)部孔隙并提高試件的密實(shí)度,最后形成了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的整體,從而提高了OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度。100%壓實(shí)度試件干密度大于96%壓實(shí)度的試件,密實(shí)程度較高。此外,在96%和100%壓實(shí)度條件下,摻入0.2%,0.6%和0.8%建筑材料用增稠劑的OICPS試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度基本相當(dāng)。這是因?yàn)橐环矫鍻ICPS試件在28d的水化過程中吸收了大部分試件內(nèi)部建筑材料用增稠劑包裹的水分,降低了聚合物對(duì)無側(cè)限抗壓強(qiáng)度的削弱作用:另一方面,水化產(chǎn)物幾乎填滿了磷石膏顆粒之間的孔隙,浸水時(shí)水分難以滲透進(jìn)入試件內(nèi)部,因此建筑材料用增稠劑無法產(chǎn)生足夠的吸水膨脹以破壞微結(jié)構(gòu)。http://m.njmuma.com.cn |