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硅酸盐通报 ›› 2018, Vol. 37 ›› Issue (8): 2633-2639.

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古建筑用水硬性石灰的合成及力学性能研究

杨建林;宋文伟;王来贵;张岩;张宇鳌;李喜林   

  1. 辽宁工程技术大学材料科学与工程学院,阜新,123000;辽宁工程技术大学力学与工程学院,阜新,123000;辽宁工程技术大学土木工程学院,阜新,123000
  • 出版日期:2018-08-15 发布日期:2021-01-18
  • 基金资助:
    国家自然科学基金(51404136,51474121,51574139)%辽宁省自然科学基金(201602354)

Research on Preparation and Mechanical Properties of Hydraulic Lime Used for Ancient Buildings

YANG Jian-lin;SONG Wen-wei;WANG Lai-gui;ZHANG Yan;ZHANG Yu-ao;LI Xi-lin   

  • Online:2018-08-15 Published:2021-01-18

摘要: 为了合成古建筑修复材料水硬性石灰,以天然姜石为原料,通过煅烧方式制备了水硬性石灰,利用XRD、SEM、伺服万能试验机和白光数字散斑相关方法等测试了水硬性石灰的成分、微观形貌、抗压强度和变形场演化等.结果表明:在900℃煅烧8 h时姜石中CaO、2CaO·SiO2和2CaO·Al2 O3·SiO2的含量与欧洲水硬性石灰NHL5的成分相近;随养护时间的增加,水硬性石灰中CaO和2CaO·SiO2的含量逐渐降低,CaCO3和1.5CaO·SiO2·xH2 O(C-S-H)的含量逐渐增加,而2CaO·Al2O3·SiO2的含量基本不变;养护1~5 d阶段收缩率随养护时间迅速增加,养护6~17 d阶段收缩率随养护时间缓慢增加,养护18 d后收缩率保持恒定;抗压强度随养护时间的增加而增加,养护28 d时抗压强度达到6.75 MPa,达到NHL5的标准;随着载荷的增加,局部区域的应变值逐渐变大,相邻的局部变形区合并成应变局部化带,在峰值载荷处应变局部化带演变成微裂隙,微裂隙扩展成宏观裂纹使试件发生破坏;随养护时间的增加,Ca(OH)2和2CaO·SiO2发生反应的数量增加,形成的CaCO3和C-S-H相互交织构成空间网络结构,水硬性石灰的孔隙率减少,力学强度显著提高.

关键词: 姜石;水硬性石灰;古建筑;抗压强度;数字散斑相关方法;变形场

中图分类号: