目前,国内外有关混凝土方面的研究主要集中在原材料级配、性能及新拌混凝土成型方面,但对拌和过程重视和研究不够,拌和过程的复杂性使人们对其认知不足,迄今仍停留在宏观的尺度上。本项目提出振动与强制拌和相结合的技术方案,利用动平衡原理设计深度激振器,振动与强制拌和相结合来改善混凝土微观结构和力学性能。主要研究内容包括研究振动作用下混凝土流变特性和拌和过程中混合料的运动规律;研究振动参数变化对混凝土宏观、微观结构和力学性能的影响,建立振动拌和过程的数学模型,揭示振动拌和过程中混凝土材料剪切强度和粘性随工作参数变化的基本规律。结果表明与普通强制搅拌相比,振动搅拌质量显著提高,效率高。当配合比不变而搅拌时间减小一半时,混凝土抗压强度提高约16%,节能约30%;当配合比不变而搅拌时间相同时,混凝土强度提高约26%,节约水泥20%;新拌混凝土含气量普遍达到3.5%左右,高于普通搅拌混凝土的含气量;确定了振动拌和试验装置的设计方案,研制了试验样机。本课题混凝土振动拌和机理的研究,及其所形成的面向工业应用的可靠的振动拌和技术,为提高混凝土性能和生产效率开创一条更为经济的途径,具有重要的科学意义。
英文主题词concrete;vibrating mixing;rheologic behavior;microstructure;saving production