鎮江灌漿料——極低溫度下灌漿料的強度
在—11℃以上溫度下鎮江灌漿料強度的發展我們以前提及,這是發生水化反應并獲得強度的*低溫度。但實際情況是,灌漿料在溫室下硬化卻暴露在低溫條件喜啊,例如液化天然氣罐,天然氣的沸點為—162℃。
溫度從冰點低至—200℃范圍時,灌漿料強度明顯高于室溫。灌漿料冷卻時如果是濕的,則在上述溫度下得抗壓強度約為室溫下的2~3倍。但對于氣干灌漿料,抗壓強度則增加的很少。
潮濕和干燥灌漿料、鎮江灌漿料強度增長的差別與硬化水泥漿體中冰的形成有關。凝膠孔孔徑越小則其中水的冰點溫度越低,因而吸附水在—80~—95℃溫度下才能完全冰凍。與水不同,冰能承壓,冰凍灌漿料有效孔隙率極低。因此強度高。冰的強度和線脹系數隨溫度變化。因此,水化水泥漿的強度和線脹系數的變化很復雜。
灌漿料如果沒有處于低溫下,孔隙沒有被填充,則其強度增長很小。潮濕和氣干的輕骨料灌漿料、鎮江灌漿料抗壓強度與溫度的關系,劈拉強度增長主要發生在—7~—87℃范圍內,且氣干灌漿料劈拉強度的相對增長比抗壓強度小。數據針對的是輕骨料灌漿料,輕骨料灌漿料在低溫下使用時,具有較好的隔熱性。但是普通灌漿料在低溫下得強度增長比輕骨料灌漿料高。
抗壓強度隨含水量的增長形勢與水灰比無關。專家給出了一個—160℃強度增長與含水量的關系。常溫下具有80MPa強度的灌漿料、鎮江灌漿料具有相似的性能。
專家表明,當溫度降至—120℃后,抗壓強度即便有也只是很小的進一步增長。原因在于溫度低于—120℃時,冰的結構發生了變化。尤其是在—113℃下,冰從六邊形結構變為斜放晶體結構;這一變化導致冰的體積減小約20%。Miura廣泛研究了隨著溫度降低灌漿料應變的發展模式和循環溫度的下灌漿料性能。在結構設計中應注意溫度一度和溫度循環的影響。
潮濕灌漿料、鎮江灌漿料的彈性模量在溫度降至—190℃過程中穩定增長,—190℃的彈性模量約為室溫下得1.75倍;對于氣干灌漿料,—190℃時的彈性模量約為室溫下得1.65倍。
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