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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 工學院
  3. 土木工程學系
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DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor詹穎雯
dc.contributor.authorChun Chenen
dc.contributor.author陳駿zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-15T04:49:05Z-
dc.date.available2010-08-06
dc.date.copyright2010-08-06
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010-08-03
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dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/45928-
dc.description.abstract由於水泥為耗能源及具汙染性之原料,故台灣在數十年前已停止水泥業的開發。然而,混凝土工程於水泥之應用為不可或缺之一環,惟盡可能減少水泥用量,進而將飛灰消化。一般混凝土允許飛灰取代水泥之上限為20%,使用量偏低,若能大幅提高飛灰取代水泥比率,對飛灰去化與再利用有相當大的幫助。
研究內容分為兩部分,一為探討飛灰取代率、膠體總量、水膠比、化學摻料等參數對砂漿及混凝土之工作性之影響;二為探討各項參數對砂漿及混凝土之抗壓、抗彎等力學行為及其受到齡期之發展情況。
第一階段進行砂漿之試拌,探討其工作性,針對不同之需求,調整用水量以及化學摻料用量,達到目標工作性。
第二階段進行混凝土之拌合,並針對不同齡期,探討其抗壓、抗彎強度及其彈性模數,探討其間相互之關係。並以此為依據,建立強度、水膠比、飛灰水泥比三軸之模型,利用控制不同之目標強度設計,針對不同之飛灰取代率,對應其建議水膠比。
zh_TW
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Previous issue date: 2010
en
dc.description.tableofcontents第1章 前言 1
1.1 前言 1
1.2 研究內容 2
第2章 文獻回顧 3
2.1 高性能混凝土 3
2.1.1 高性能混凝土之定義: 3
2.1.2 SCC高性能混凝土 3
2.2 飛灰之特性 4
2.2.1 飛灰用於混凝土之機制 4
2.2.2 飛灰粒徑對混凝土之影響 7
2.2.2.1 飛灰粒徑對新拌性質之影響 7
2.2.2.2 飛灰粒徑對硬固性質之影響 8
2.2.3 飛灰燒失量與細度對混凝土之影響 8
2.2.3.1 飛灰燒失量 8
2.2.3.2 飛灰燒失量對新拌性質之影響 9
2.2.3.3 飛灰燒失量對硬固性質的影響 10
2.2.3.4 飛灰細度 11
2.2.3.5 飛灰細度對流動性之影響 11
2.2.3.6 飛灰細度對凝結時間的影響 11
2.2.3.7 飛灰細度對漿體化學結合水的影響 12
2.2.3.8 飛灰細度對抗壓強度之影響 12
2.2.3.9 飛灰細度與燒失量對流動性質影響程度比較 12
2.3 高飛灰混凝土 12
2.3.1 高飛灰之新拌性質 13
2.3.2 高飛灰之硬固性質 16
2.4 國內外飛灰之研究與應用 19
2.4.1 國內飛灰利用現況 19
2.4.2 國外飛灰利用現況 21
2.5 配比設計方法及比較 25
2.5.1 ACI配比設計 25
2.5.2 SCC&HFC配比設計 28
2.5.2.1 SCC之配比設計 29
2.5.2.2 HFC配比設計 30
2.5.3 飛灰混凝土配比設計 31
2.5.4 ACI、SCC、HFC、飛灰混凝土配比設計比較 35
2.6 飛灰混凝土強度與配比設計的影響 37
2.6.1 砂漿強度與飛灰取代率及水膠比關係 37
2.6.2 混凝土強度與飛灰取代率及水膠比關係 38
2.7 膠結材加工 40
2.7.1 水泥之激發 40
2.7.2 飛灰之激發 41
2.7.2.1 物理激發機理 41
2.7.2.2 化學激發機理 42
第3章 實驗計劃 43
3.1 試驗架構 43
3.2 高摻量飛灰混凝土配比設計 44
3.3 試驗材料 47
3.4 基本試驗儀器 48
3.5 試體製作 49
3.5.1 抗壓試體 49
3.5.2 抗彎試體 49
3.6 砂漿試驗 49
3.6.1 砂漿拌合過程 49
3.6.2 砂漿L型流度試驗 50
3.6.3 砂漿V漏斗試驗 50
3.6.4 砂漿坍流度試驗 50
3.7 混凝土試驗 51
3.7.1 混凝土新拌性質試驗 51
3.7.1.1 混凝土拌合流程 51
3.7.1.2 坍流度試驗 51
3.7.1.3 V漏斗試驗 52
3.7.1.4 含氣量試驗 53
3.7.1.5 單位重試驗 54
3.7.1.6 初終凝試驗 55
3.7.2 混凝土強度試驗 55
3.7.2.1 抗壓強度之量測 55
3.7.2.2 彈性模數之量測 56
3.7.2.3 破裂模數之量測 57
第4章 實驗結果與討論 59
4.1 砂漿試驗結果 59
4.1.1 調整水膠比砂漿之結果討論 59
4.1.2 藥劑砂漿之結果討論 60
4.1.3 砂漿之結果討論 62
4.1.4 水膠比砂漿之結果討論 63
4.2 混凝土試驗結果 64
4.2.1 抗壓強度之探討 64
4.2.2 彈性模數與破裂模數之探討 67
4.2.3 混凝土新拌性質 69
4.2.3.1 S28-5混凝土新拌性質 69
4.2.3.2 S28-8混凝土新拌性質 70
4.2.3.3 S35-5混凝土新拌性質 71
4.2.4 混凝土硬固性質 71
4.2.4.1 S28-5混凝土硬固性質 72
4.2.4.2 S28-8混凝土硬固性質 73
4.2.4.3 S35-5混凝土硬固性質 74
4.2.5 水膠比混凝土性質 75
4.2.5.1 S28-5水膠比混凝土新拌性質 76
4.2.5.2 S28-5水膠比混凝土硬固性質 76
4.3 高摻量飛灰混凝土模型建立 78
第5章 結論與建議 80
5.1 結論 80
5.1.1 砂漿新拌性質 80
5.1.2 砂漿硬固性質 80
5.1.3 混凝土新拌性質 80
5.1.4 混凝土硬固性質 81
5.1.5 混凝土飛灰水泥比、水膠比、強度三軸模型 82
5.2 建議 82
參考文獻 83
dc.language.isozh-TW
dc.subject配比設計zh_TW
dc.subject高飛灰zh_TW
dc.subject強度zh_TW
dc.subjectstrengthen
dc.subjectmix proportionen
dc.subjecthigh volume fly ashen
dc.title高摻量飛灰混凝土配比設計與力學行為探討zh_TW
dc.titleA Study on Mix Proportion Design and Mechanical Behavior of High-Volume Fly Ash Concreteen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear98-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee楊仲家,張大鵬,劉楨業
dc.subject.keyword高飛灰,強度,配比設計,zh_TW
dc.subject.keywordhigh volume fly ash,strength,mix proportion,en
dc.relation.page164
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2010-08-03
dc.contributor.author-college工學院zh_TW
dc.contributor.author-dept土木工程學研究所zh_TW
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