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國立中央大學 土木工程學系 王韡蒨、Wei-Chien Wang所指導 李銘育的 紙漿污泥焚化爐飛灰資源化應用作為CLSM細粒料之可行性研究 (2020),提出乾拌水泥砂40kg關鍵因素是什麼,來自於紙漿污泥焚化爐飛灰、paper sludge fly ash、低控制性強度材料、controlled low-strength material、再生粒料、recycled aggregate、循環式流體化床焚化爐、Circulating fluidized bed incinerator。

而第二篇論文國立高雄科技大學 土木工程系 潘煌鍟、李明輝所指導 黃建曄的 超高性能鋼纖維混凝土在不同試驗方法下的拉伸行為 (2020),提出因為有 超高性能混凝土、鋼纖維、直接拉伸試驗、劈裂試驗、雙向壓孔試驗、張力應力應變曲線的重點而找出了 乾拌水泥砂40kg的解答。

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紙漿污泥焚化爐飛灰資源化應用作為CLSM細粒料之可行性研究

為了解決乾拌水泥砂40kg的問題,作者李銘育 這樣論述:

紙漿污泥焚化爐飛灰(Paper Sludge Fly Ash,以下簡稱PSFA)為循環式流體化床焚化爐的燃料燃燒後產出廢氣,經過鍋爐、噴霧冷卻塔、袋式集塵等設備將其捕集後所產生的飛灰,為了解PSFA再利用時之膨脹性問題與資源化應用於控制性低強度回填材料(CLSM)之可行性,本研究規畫三個階段進行探討,第一階段:分析不同批次PSFA之基本性質與膨脹問題;第二階段:研究PSFA以體積取代細粒料製成砂漿之工程性質;第三階段:探討PSFA以體積取代細粒料製成CLSM之可行性。第一階段,分析PSFA之基本性質與膨脹性問題,試驗結果顯示,不同時間取樣之PSFA物理與化學性質差異極大,自行取樣之PSFA其

XRF與XRD分析顯示有較高的氧化鈣含量,而由廠家提供之PSFA之氧化鈣含量皆不足5%,且XRD所呈現之化合物接近電廠燃煤飛灰。在膨脹性方面,PSFA之膨脹率隨著加水安定化的天數增加而降低,顯示以加水方式安定PSFA需給予足夠時間以有效降低其膨脹性,故PSFA在再利用前,需先加水安定至少10天,並建議以熱壓試驗輔助確認PSFA是否已安定化。第二階段,探討PSFA以體積取代細粒料製成砂漿之工程性質,試驗結果顯示,在水灰比控制條件下,取代量達到25%時的砂漿有較佳的硬固與緻密性質;顯示以PSFA取代適量的細粒料能有效提升試體的耐久性表現,但在體積穩定性的試驗結果,PSFA取代部分細粒料量會增加試體

的乾縮率,在取代量達35%時有最大的乾縮率。第三階段,探討PSFA以體積取代細粒料製成CLSM之可行性,在初步可行性配比試驗結束後,根據試驗結果,進行降低成本與提高經濟性的配比設計,水泥用量為150、130與110 kg/m3三種,當PSFA取代細粒料量為15~35 %時,可以製成新拌性質及28天抗壓強度均符合規範之CLSM;但當取代量為50~100 %時,C150與C130系列之CLSM新拌性質可以符合規範,但28天抗壓強度會超出20~90 kg/cm2之規範要求,故當PSFA取代量為50~100 %的條件下,建議降低水泥用量為110 kg/m3。

超高性能鋼纖維混凝土在不同試驗方法下的拉伸行為

為了解決乾拌水泥砂40kg的問題,作者黃建曄 這樣論述:

超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete, 簡稱 UHPC)是一種不使用粗粒料 、水泥用量較大、水膠比很低的營建材料,具有高於 150 MPa的超高抗壓強度,透過提高組成分的細度與活性,可使材料內部的孔隙減到最小,以獲得超高強度與高耐久性,其添加鋼纖維的張力行為也備受重視。本研究首先針對 UHPC硬固材料試體設計 5種配比,考慮粗細 石英 砂含量、養護條件,進行 7天和 28天抗壓強度試驗,找出最適配比;以最適配比添加 1%、 2%、 3%含量鋼纖維,並對此材料進行直接拉伸、劈裂、雙向壓孔三種抗張試驗,比較不同試驗方式及鋼纖維含量對材料張力行為之影響。實

驗結果顯示,添加鋼纖維 1%、 2%、 3%的 7天抗壓強度 分別為 162MPa、 172MPa和 174MPa;試體各項硬固性質的破壞模式皆不會產生爆炸性或脆性的破壞,在破壞後依然保有一定強度及韌性。張力的應力應變曲線顯示,鋼纖維添加量在 2%與 3%時,應變軟化曲線較為平緩,表示材料進入非線性階段有明顯的應變硬化範圍。不同張力試驗之 UHPC的初始開裂強度、極限張力強度與吸收能性質皆有明顯之差異,由破壞模式可以看到多重裂縫形成的分佈狀態,顯示材料利用應力重分配能吸收更多能量,以直接拉伸最為顯著。由含鋼纖維 UHPC之抗張試驗的應變量和吸收能量結果顯示,張力性能以劈裂試驗表現較優,直接拉伸

試驗次之,雙向壓孔試驗最低,表示使用 UHPC抵抗張力時要依外載重的施加模式來考慮其設計強度。