在现代建筑工程中,石膏、灰泥和水泥等建筑材料的流动特性直接影响施工质量和最终效果。这些材料需要具备良好的流动性能以便施工,同时又要有足够的直立性防止下垂。为了精确测量这些特性,流变学研究成为了建筑材料开发和质量控制的关键环节。
研究背景与设备
建筑材料如水泥填料需要特定流动特性和直立性能。Anton Paar的模块化紧凑型流变仪 MCR流变仪配备建筑材料测量池(BMC),专为测量颗粒较大的建筑材料设计,可避免壁滑等测量误差。
样品与测试方法
样品
对三种改性水泥填料(样品1-3)进行了测试,这些改性旨在优化填料的流动点、粘度和刚度。水泥填料在干墙安装后用于创造光滑表面,需要平衡流动性和直立性:既要能流入边缘和划痕,又要保持一定层厚不产生下垂。
测试方法
? 粘度曲线:剪切速率0.01-100s?1
? 振幅扫描:剪切应变0.01%-100%
? 时间振荡试验:跟踪凝固行为
研究结果
1.粘度曲线
样品呈现剪切稀化效应,粘度随剪切速率增加而降低:
样品1粘度最高(0.1s?1时109.7Pa·s)
样品3粘度最低(0.1s?1时68.9Pa·s)
图1:样品1粘度曲线(可重复性)
图2:所有样品的粘度曲线
表1:不同剪切速率下的粘度值
2.振幅扫描
振幅扫描显示:
所有样品G'>G",呈粘弹性固体行为
流动点在2-5Pa之间
样品1屈服点最高(4.1Pa)
图3:样品1的振幅扫描(G’,G” vs.剪切应变)(可重复性)
图4:各试样振幅扫描图(G’,G”vs.剪切应变)
图5:所有样品的振幅扫描(G’,G”vs.剪切应力)
表2:不同样品交点G’/G”
3.时间振荡扫描
时间振荡试验显示:
样品1约40分钟后开始明显凝固
G'值翻倍时间为122分钟
图6:样品1的时间扫描
表3:样品1的分析反应时间
结论
MCR流变仪能有效区分不同水泥填料的流变特性,包括:
静止粘度和剪切稀化行为
屈服点和流动特性
凝固性能和适用期
流变学研究为建筑材料开发和应用提供了科学依据,BMC 90 流变仪等专业设备使得我们能够精确表征材料性能。通过理解水泥填料的流变特性,施工团队可以更科学地选择材料、规划施工流程,最终实现更高质量的建筑工程。
建筑材料物性表征
本指南包含真实的测量数据,解释了如何分析和优化关键属性,包括颗粒大小、相成分、添加剂分析、流变行为和机械特性。获得提升产品质量、满足环境标准并在建筑行业保持领先的知识。
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