纳米二氧化硅在高性能混凝土(HPC)中的应用研究

Ingenio Pub Date : 2022-06-13 DOI:10.29166/ingenio.v5i1.3786
Mohammad Farid Alvansaz, Claudio Bombon, Bagner Rosero
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摘要

本研究项目旨在研究添加纳米硅颗粒对高性能混凝土物理力学性能的影响:抗压强度、抗拉强度、弹性模量、泊松模量和断裂模量。其中包括纳米硅颗粒作为标准混凝土水泥量的0.75%、1.5%和3%的替代品,以及5%和10%的微硅替代品。高性能混凝土的设计是为了满足f 'c大于55 MPa的特点,并具有高可加工性,为了满足期望的可加工性,在所有用量中都使用了高效减水剂添加剂。本研究的目的是确定在混凝土中加入二氧化硅对混凝土微观结构和水化作用的影响。结果表明,纳米硅的最佳百分比为1.5%。年龄28天进行的试验结果发现,优化比例方面nanosílice混凝土模式和hormigones microsílice产生:抗压强度的改善和7.52%,抵抗引8.44% 4.31% 16.21%断裂26.30%,模块的9.63%,16.53%和弹性模块分别为4.51%。纳米硅的替代被证明是可行的,并有利于高性能混凝土的物理力学性能。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Estudio de la Incorporación de Nano Sílice en Concreto de Alto Desempeño (HPC)
El presente proyecto de investigación está orientado al estudio de la influencia de la adición de partículas de nanosílice en las propiedades físicas y mecánicas de un hormigón de alto desempeño: resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, módulo elástico, módulo de Poisson y módulo de rotura. Se incluyó las partículas de nanosílice como reemplazo de un 0.75%, 1.5% y 3% en peso de la cantidad de cemento de un hormigón patrón y también reemplazos del 5%, y 10% de microsílice. El hormigón de alto desempeño se diseñó para cumplir con las características de tener un f’c mayor a 55 MPa y contar con una alta trabajabilidad, para cumplir con la trabajabilidad deseada en todas las dosificaciones se usó un aditivo superplastificante. Se realizaron ensayos de microscopía para conocer la influencia de las adiciones de sílice en la microestructura y en la hidratación de los hormigones. De los resultados obtenidos se concluyó que el porcentaje óptimo de nanosílice es de 1.5%. A los 28 días de edad los resultados de los ensayos realizados determinaron que el porcentaje óptimo de nanosílice con respecto al hormigón patrón y a los hormigones con microsílice produce una mejora de: resistencia a la compresión del 8.44% y del 7.52%, resistencia a la tracción del 4.31% del 26.30%, módulo de rotura del 16.21% del 9.63%, y módulo de elasticidad del 16.53% y del 4.51% respectivamente. El reemplazo de nanosílice mostró ser viable y beneficioso para las propiedades físico-mecánicas de un hormigón de alto desempeño.
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