超细沸石粉掺量为硅灰和偏高岭土的二倍时,动态屈服应力和塑性粘度高于硅灰和偏高岭土。从触变环的面积变化来看,硅灰最为明显,偏高岭土和超细沸石粉次之。同时也说明超细沸石粉也具有提高触变性的能力。

不同配比水泥净浆静态屈服应力增长曲线如上图。可以看出超细沸石粉、硅灰和偏高岭土对静态屈服应力影响程度是不同的。静态屈服应力增长速率对应于结构构筑速率。其中在相同掺量的情况下,硅灰和偏高岭土结构构筑速率大于超细沸石粉,当超细沸石粉掺量10%时,结构构筑速率均高于掺量为5%的硅灰和偏高岭土。
在跟试验中得到的静态屈服应力增长速率与Billberg的试验结果相似。同时可以看出,在静态屈服应力测试前1h内,应力图像增长接近线性增长方式。在1~2.5h内,增长曲线解决指数型增长模式。这说明在前期,水化反应较慢,水化反应诱导期还未结束,静态屈服应力增长缓慢,接近线性增长。当水化反应变快的时候,静态屈服应力增长也随之加快。
总之,掺入超细沸石粉提高了水泥浆体的动态屈服应力、塑性粘度和触变环面积,且随着掺量的提高,增长幅度越大。在相同掺量的情况下,提高程度低于硅灰和偏高岭土。另外,掺入超细沸石粉提高了水泥浆体的结构构筑速率,增大了水泥浆体的触变性,随着掺量的提高,提升水泥浆体的触变性能更加明显。


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