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    發布時間:2020-01-06 00:00:00
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    3D打印水泥基材料的建造性研究
    Research on Buildability of 3D Printing Cementitious Materials
    2020年第5期
    水泥基材料;3D打??;建造性;流變性能
    Cementitious materials; 3D printing; Buildability; Rheological property
    2020年第5期
    10.19761/j.1000-4637.2020.05.006.04
    國家自然科學基金重點項目(51738003)。
    章蘇陽,蔣亞清,王 玉,潘亭宏
    河海大學 力學與材料學院,南京 211100

    章蘇陽,蔣亞清,王 玉,潘亭宏

    章蘇陽,蔣亞清,王玉,等.3D打印水泥基材料的建造性研究[J].混凝土與水泥制品,2020(5):6-9.

    ZHANG S Y,JIANG Y Q,WANG Y,et al.Research on Buildability of 3D Printing Cementitious Materials[J].China Concrete and Cement Products,2020(5):6-9.

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    摘?要:通過塑性強度、靜態屈服應力和跳桌流動度的經時變化試驗,研究了納米黏土與減水劑協同作用對3D打印水泥基材料(3DPC)建造性的影響,并以流變性能為參考依據,建立了3DPC建造性的評價指標。結果表明,復摻納米黏土和增黏型聚羧酸減水劑的3DPC經時塑性強度和經時靜態屈服應力均隨納米黏土摻量增加而提高,納米黏土的適宜摻量為0.8%;當靜態屈服應力時變速率為2.0~4.2Pa/s時,可實現3DPC的擠出性與建造性的協同;在可打印、可建造窗口時間內,3DPC的跳桌流動度為170~190mm。摻用納米黏土和增黏型聚羧酸減水劑對3DPC的流變參數進行調控是提高3DPC建造性的有效途徑。Abstract:Buildabilityisanimportantperformanceparameterof3Dprintingcementitiousmaterials(3DPC).Effectofnano-clayandviscositymodifyingpolycarboxylatesuperplasticizer(VPCE)onbuildabilityof3DPCwasinvestigatedbytestingtimedependentgreenstrength,staticyieldstressandflowtable.Indexesforevaluationthebuildabilityof3DPCwereestablishedbasedonthereferenceofrheologicalparameter.ExperimentalresultsshowthatbothgreenstrengthandstaticyieldstressofVPCEdispersed3DPCincreasewithincreaseofnano-claydosage,andthesuitabledosageofnano-clayis0.8%.Synergybetweenextruderabilityandbuildabilitycanberealizedwhenthestaticyieldstressretentionrateequals2.0~4.2Pa/s.Duringprintwindowtime,flowtablevalueof3DPCis170~190mm.Itisaneffectivewaytoimprovethebuildabilityof3DPCbyrheologymodifyingtechniquebasedonnano-clayandVPCE.
    英文名 : Research on Buildability of 3D Printing Cementitious Materials
    刊期 : 2020年第5期
    關鍵詞 : 水泥基材料;3D打??;建造性;流變性能
    Key words : Cementitious materials; 3D printing; Buildability; Rheological property
    刊期 : 2020年第5期
    DOI : 10.19761/j.1000-4637.2020.05.006.04
    文章編號 :
    基金項目 : 國家自然科學基金重點項目(51738003)。
    作者 : 章蘇陽,蔣亞清,王 玉,潘亭宏
    單位 : 河海大學 力學與材料學院,南京 211100

    章蘇陽,蔣亞清,王 玉,潘亭宏

    章蘇陽,蔣亞清,王玉,等.3D打印水泥基材料的建造性研究[J].混凝土與水泥制品,2020(5):6-9.

    ZHANG S Y,JIANG Y Q,WANG Y,et al.Research on Buildability of 3D Printing Cementitious Materials[J].China Concrete and Cement Products,2020(5):6-9.

    摘要
    參數
    結論
    參考文獻
    引用本文

    摘  要:通過塑性強度、靜態屈服應力和跳桌流動度的經時變化試驗,研究了納米黏土與減水劑協同作用對 3D打印水泥基材料(3DPC)建造性的影響,并以流變性能為參考依據,建立了3DPC建造性的評價指標。結果表明,復摻納米黏土和增黏型聚羧酸減水劑的3DPC經時塑性強度和經時靜態屈服應力均隨納米黏土摻量增加而提高,納米黏土的適宜摻量為0.8%;當靜態屈服應力時變速率為2.0~4.2 Pa/s時,可實現3DPC的擠出性與建造性的協同;在可打印、可建造窗口時間內,3DPC的跳桌流動度為170~190 mm。摻用納米黏土和增黏型聚羧酸減水劑對3DPC的流變參數進行調控是提高3DPC建造性的有效途徑。Abstract: Buildability is an important performance parameter of 3D printing cementitious materials (3DPC). Effect of nano-clay and viscosity modifying polycarboxylate superplasticizer (VPCE) on buildability of 3DPC was investigated by testing time dependent green strength, static yield stress and flow table. Indexes for evaluation the buildability of 3DPC were established based on the reference of rheological parameter. Experimental results show that both green strength and static yield stress of VPCE dispersed 3DPC increase with increase of nano-clay dosage, and the suitable dosage of nano-clay is 0.8%. Synergy between extruderability and buildability can be realized when the static yield stress retention rate equals 2.0~4.2 Pa/s. During print window time, flow table value of 3DPC is 170~190 mm. It is an effective way to improve the buildability of 3DPC by rheology modifying technique based on nano-clay and VPCE.

    關鍵詞:
    3d
    3dpc
    of
    and
    buildability
    黏土
    納米
    建造
    the
    is
    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    (1)利用納米黏土和增黏型聚羧酸減水劑對砂漿中水泥漿體絮凝及結構化過程的協同調控,可獲得具有優良擠出性和建造性的3D打印水泥基材料,納米黏土的適宜摻量為水泥質量的0.8%。
    (2)當3D打印水泥基材料的靜態屈服應力時變率大于最小時變率Athix,min時,將會獲得預期的3D打印建造性。
    (3)以靜態屈服應力時變率2~4.2 Pa/s為建造性參數,相應的砂漿跳桌流動度170~190 mm,可作為3D打印砂漿打印窗口時間內的性能控制指標。
     
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    章蘇陽,蔣亞清,王玉,.3D打印水泥基材料的建造性研究[J].混凝土與水泥制品,2020(5):6-9.

    ZHANG S Y,JIANG Y Q,WANG Y,et al.Research on Buildability of 3D Printing Cementitious Materials[J].China Concrete and Cement Products,2020(5):6-9.

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