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现在人们对混凝土工作性能越来越重视,尤其是混凝土的流动性更被很多工程人员研究。流动性是混凝土是否满足其工作性的重要指标,它指的就是混凝土拌合物在自身重力或机械振捣力的作用下,能产生流动并均匀密实地充满模型的性能。混凝土流动性能的好坏直接关系到施工的难易程度、后期强度和耐久性。但是由于混凝土中粗骨料的影响,使对混凝土流变性能的研究变得十分困难。因此人们开始转向对混凝土流变性的研究。从组分上,砂浆更加接近混凝土,可以将砂浆看成一种细集料混凝土。现在对砂浆流变特性的实验有很多种,但随着新型建筑外加剂和新型建筑材料的发展,这些传统试验方法都有呈现一定的局限性,并不能很好的反应砂浆的流变性能。尤其现在大流动度砂浆的出现,使人们更加迫切的寻求一种比较好的砂浆流变性研究方法。本文基于这种思想研究了L型流变仪,重新制定L型管尺寸,在L型管几何尺寸一定的情况下,通过数学关系进行理论分析,以寻求砂浆的流变参数的数学关系。通过测量砂浆在L管中不同的流动速度和长度,最终推导出砂浆两个基本流变参数的表示方法。本文的主要结论有:1、通过数学分析,得出在理论上L型管砂浆试验中砂浆流变参数的表示方法,并在L型管几何尺寸一定的情况下确定砂浆的两个基本流变参数。2、水灰比是影响浆体流变性能的最主要因素。随着水灰比的增加,浆体流变性能增大。剪切应力τ0和粘度系数η相应的变小。剪切应力τ0和粘度系数η随水灰比的变化基本呈线性变化。3、在砂浆中加入粉煤灰可以显著的改善其流变性能。当粉煤灰掺量较少时,随着粉煤灰掺量的增加,流变性能越好。但当粉煤灰掺量超过30%以后,浆体的流变性能会有所降低,但还是会大于未加掺合料砂浆的流变性能。τ0值和η值呈抛物线状变化。矿渣在小掺量的情况下(不大于10%),砂浆的流变性能会有所提高,但随着矿渣掺量的增加,浆体的流变性能会有所降低,矿渣掺量越高,流变性能越低,τ0值和η值呈线性变化。当粉煤灰矿渣双掺时,浆体的流变性相对粉煤灰要低,但要比矿渣高。τ0值和η值随着掺合料量的增加呈线性变化。4、在一定的水灰比下,砂浆中掺入胶粉会明显降低浆体的流变性,使浆体的屈服应力和塑性粘度明显提高。并且随胶粉掺量的增加,浆体的流变性变的越差,屈服应力和塑性粘度变的越高。在单掺粉煤灰或者矿渣的砂浆中,胶粉的加入使砂浆屈服应力和塑性粘度增大,当矿物掺合料及胶粉掺量相同时,掺有粉煤灰的砂浆的流变性要大于掺入矿渣的砂浆的流变性。而当按照一定比例同时掺入粉煤灰和矿渣时,胶粉的加入也会减小砂浆的流变性能,只是此时砂浆流变性介于单掺粉煤灰或矿渣的砂浆的流变性能之间。