博碩士論文 89322012 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:123 、訪客IP:18.220.1.11
姓名 傅國柱(KUO-CHU FU)  查詢紙本館藏   畢業系所 土木工程學系
論文名稱 還原碴取代部份水泥之研究
(with different weight of cement in the reductive slag)
相關論文
★ 電弧爐氧化碴特性及取代混凝土粗骨材之成效研究★ 路基土壤回彈模數試驗系統量測不確定度與永久變形行為探討
★ 工業廢棄物再利用於營建工程粒料策略之研究★ 以鹼活化技術資源化電弧爐煉鋼還原碴之研究
★ 低放處置場工程障壁之溶出失鈣及劣化敏感度分析★ 以知識本體技術與探勘方法探討台北都會區道路工程與管理系統之研究
★ 電弧爐煉鋼爐碴特性及取代混凝土粗骨材之研究★ 三維有限元素應用於柔性鋪面之非線性分析
★ 放射性廢料處置場緩衝材料之力學性質★ 放射性廢料深層處置場填封用薄漿之流變性與耐久性研究
★ 路基土壤受反覆載重作用之累積永久變形研究★ 路基土壤反覆載重下之回彈與塑性行為及模式建構
★ 重載交通荷重對路面損壞分析模式之建立★ 鹼活化電弧爐還原碴之水化反應特性
★ 電弧爐氧化碴為混凝土骨材之可行性研究★ 鹼活化還原碴漿體收縮及抑制方法之研究
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 由於國內對還原碴資源化尚處啟蒙階段,故本研究先以不同還原碴細度與取代量來進行簡易砂漿強度試驗,再利用三水準直交表實驗設計法對還原碴砂漿評估,針對還原碴的顆粒細度、取代部份水泥用量,配合不同水膠比及養治溫度,探討還原碴的強度發展、乾縮情形和抵抗硫酸鹽侵蝕等特性,最後將顯著之影響因子對新拌混凝土之凝結時間與硬固混凝土的齡期強度進行全因子配置,進而評估還原碴應用於取代水泥之價值。
由研究結果得知,降低水膠比、提高養治溫度等均有助於還原碴水泥混凝土早期強度發展,而一般狀況下,還原碴取代量愈高,其強度發展愈慢,尤其在早期強度更為明顯,試體強度發展以取代量20%效果最佳,而提升養治溫度可明顯增加混凝土3天齡期的強度,但還原碴細度達3200cm2/g以上時,對提昇試體早期強度發展並不顯著。
摘要(英) The slags produced electric arc furnace (EAF) steel manufacture are of two types. The process generates two kinds of slags:(1) oxidative slag, with oxidizers and oxygen, resulting from the scrap steel, and (2) reductive slag, with reductants, generated to remove the exceeding oxygen and oxidizers. The paper is focused on the reductive slag.
First, with different fineness and weight of cement in the reductive slag, determined the compressive strength development. Then, focused on the four factors:fineness, weight of cement, water/binder ratio, and curing temperature. The influence of reductive slag on the cement hydration and the compressive strength development of mortars was investigated. Finally, found the significance level of factor, in order to estimate the value of application in the reductive slag.
Test results confirm that reductive slag concrete tends to elevate the curing temperature and decrease the water/binder ratio significantly at early age. Data also demonstrate that an elevation weight of cement reduces the compressive strength of the concrete, especially at early age. The fineness of the reductive slag is not significance. High quality mortars and concretes with 20% by weight of cement.
關鍵字(中) ★ 電弧爐
★ 還原碴
關鍵字(英) ★ electric arc furnace
★ reductive slag
論文目次 中文摘要
英文摘要
前言
文獻回顧
研究方法
試驗結果與討論
結論與建議
參考文獻
附錄
參考文獻 2. 黃兆龍,「固態廢料處理研究方案之二-爐石在混凝土的應用」,財團法人台灣營建研究中心,臺北(1985)。
3. 陳信州,「水泥混凝土添加爐石提高早期強度策略之研究」,碩士論文,國立中央大學土木工程研究所,桃園(1994)。
4. 陳清泉、陳振川,「爐石為水泥熟料與填加料對混凝土特性影響之文獻及國外現況調查研究」,財團法人台灣營建研究中心研究報告,TR 76004,臺北(1987)。
5. Kim, J. K., Moon, Y. H., and Eo, S. H., “Compressive strength development of concrete with different curing time and temperature,” Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 12, pp. 1761-1773 (1998).
6. Lawrence C. D., “Mortar expansions due to delayed ettringite formation effects of curing period and temperature,” Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 4, pp. 903-914 (1995).
7. Maltais, Y., and Marchand, J., “Influence of curing temperature on cement hydration and mechanical strength development of fly ash of mortars,” Cement and Concrete Research, Vol. 27, No. 7, pp. 1009-1020 (1997).
8. Kanna, v., Olson, R. A., and Jennings, H. M., “Effect if shrinkage and moisture content on the physical characteristics of blended cement mortars,” Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 10, pp. 1467-1477 (1998).
9. Roy, D. M., and Idon, G. M., “Hydration, structure, and concrete,”ACI Journal, Technical Pater No.79-43, pp.444-457 (1982).
10. Mora, E. P., Paya, J., and Monzo, J., “Influence of different sized fractions of a fly ash on workability of mortars,” Cement and Concrete Research, Vol. 23, No. 4, pp. 917-924 (1993).
11. Shannag, M. J., and Yehinobali A., “Properties of pastes, mortars and concretes containing natural pozzolan,” Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 3, pp. 647-657 (1995).
12. Mindess, S., and Young, J. F., Concrete, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. (1981).
13. Mehta, P. K., Concrete-structure, properties, and materials, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. (1986).
14. Warren, C. J., and Reardon, E. J., “The solubility of ettringite at 25℃,” Cement and Concrete Research, Vol. 24, No. 8, pp. 1515-1524 (1994).
15. Pandey, S. P., and Sharma, R. L., “The influence of mineral additives on the strength and porosity,” Cement and Concrete Research, Vol. 30, pp. 19-23 (2000).
16. 賴正義、劉昌民、張玉金,「含煤灰之可流動材料的工程性質研究」,台灣電力公司研究報告,No. 114 (1991)。
17. 徐金泉,「水淬高爐爐石粉應用於混凝土技術」,行政院公共工程委員會,臺北(1990)。
18. 徐金泉,「水淬高爐爐碴(石)粉應用於混凝土技術」,於和桐化學股份有限公司水泥事業部,臺北(1997)。
19. 「高爐水泥混凝土之應用」,混凝土技術研討會(1993)。
20. Tan, K., and Gjorv, O. E., “Performance of concrete under different curing conditions,” Cement and Concrete Research, Vol. 26, No. 3, pp. 355-361(1996).
21. 陳惠鋒,「提高飛灰混凝土早期強度策略之研究」,碩士論文,國立中央大學土木工程研究所,桃園(1994)。
22. 林志楝,「公共工程高爐石及飛灰混凝土使用手冊」,國立中央大學土木工程研究所,桃園(2001)。
23. Bazant, Z. P., and Wittman, F. H., Creep and shrinkage in concrete structure, John Wiley&Sons. (1982).
24. Regourd, M., Thomassin, J. H., Baillif, P., and Touray, J. C., “Blast-furnace slag hydration surface analysis,” Cement and Concrete Research, Vol. 13, pp. 549-556(1983).
25. 宋祖芳,水泥試驗,台灣區水泥工業同業公會,臺北(1977)。
26. 龔人俠,水泥化學概論,台灣區水泥工業同業公會,臺北(1977)。
27. Rixom, R., and Mailvaganam, N., Chemical Admixtures for Concrete, E&F.N. Spon, New York, 126-137. (1999).
28. 蔡攀鰲,土木材料試驗,三民書局,臺北,第1-277頁(1993)。
29. 徐義人,工程機率統計學,華泰書局,臺北,第221-296頁(1997)。
30. 陳耀茂(譯),田口實驗計畫法,滄海書局,臺中(1997)。
31. 盧淵源、蔡明三(譯),實驗計劃法,中原大學工業工程叢書之七,桃園(1982)。
32. 黃兆龍,混凝土品質保證檢驗與制度,詹氏書局,臺北(1996)。
33. 湛淵源,「電弧爐還原碴取代水泥工程性質分析」,電弧爐煉鋼還原碴資源化技術宣導推廣會,經濟部工業局(2001)。
指導教授 黃偉慶(Wei-Hsing Huang) 審核日期 2002-7-12
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明