



- Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam
NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Research determination of autogenous shrinkage of cement pastes at very early age
Nghiên cứu xác định co ngót tự sinh của hồ xi măng rất non tuổi
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
2017
58
Sự thay đổi thể tích của bê tông non tuổi là kết quả của một quá trình hóa lý phức tạp, nó thường thể hiện bằng hiện tượng co ngót. Sự giảm thể tích này được gọi là co ngót tự sinh, nó liên quan đến co ngót hóa học và sự thay đổi nội cấu trúc. Đối với bê tông truyền thống ứng suất do co ngót thường không xem xét, nhưng đối với bê tông có tỷ lệ nước/ xi măng nhỏ hay sử dụng muội silic thì ứng suất co ngót nội sinh là đáng kể. Sự cản trở co ngót bởi cốt liệu hoặc các kết cấu tiếp giáp có thể dẫn đến sự hình thành các vết nứt làm giảm cường độ, độ bền và tính thẩm mỹ. Trong thực tiễn, giá trị đo thực tế của co ngót tự sinh tuổi rất sớm (24 giờ đầu) là khó đạt được bởi sự khó trong cách đo và thiếu tiêu chuẩn hướng dẫn. Nghiên cứu này hướng đến phát triển một thiết bị để xác định các trị số co ngót tự sinh ngay khi hồ xi măng được nhào trộn trong vòng 24 giờ đầu.
The early volume change of concrete is the result of a complex physico-chemical process, the volume change of hydraulic cement paste is usually expressed by a shrinkage phenomena. This volume reduction is called autogenous shrinkage, it is correlated to chemical shrinkage and internal structural changes. For conventional concrete, autogenous shrinkage strain is generally negligible, but in concrete with low water-cementitious materials ratio or with silica fume it may be considerable. Restraint of the autogenous shringkage by aggregates or adjoining structural members may result in formation of micro and macro cracks that impair strength, durability and aesthetics. In practice, actual measurements of this early age (first 24 hours) shrinkage are rarely obtained due to difficulty in measuring and lack of standardization. This work aimed at developing a test apparatus to assess the autogenous shrinkage values occurring immediately after mixing the paste and continuing for the first 24 hours.
- [1] Zhang, Tongsheng et al. (2013), Measurement of Chemical Shrinkage of Cement Paste: Comparison Study of ASTM C 1608 and an Improved Method,Construction and Building Materials 48: 662–69
- [2] Zhang, M H, C T Tam, and M P Leow. (2003), Effect of Water-to-Cementitious Materials Ratio and Silica Fume on the Autogenous Shrinkage of Concrete,Cement and Concrete Research 33(10): 1687–94
- [3] Yodsudjai, Wanchai, and Kejin Wang. (2013), Chemical Shrinkage Behavior of Pastes Made with Different Types of Cements,Construction and Building Materials 40: 854–62
- [4] Torrenti, Jean-Michel, Paul Acker, Claude Boulay, and Danièle Lejeune. (1988), Contraintes Initiales Dans Le Béton,Bull. Liaison Lab. Ponts Chaussees 158: 39–44
- [5] Mounanga, Pierre, Abdelhafid Khelidj, Ahmed Loukili, and Véronique Baroghel-Bouny. (2004), Predicting Ca (OH) 2 Content and Chemical Shrinkage of Hydrating Cement Pastes Using Analytical Approach,Cement and Concrete Research 34(2): 255–65.
- [6] Justnes, H et al. (2000), Chemical Shrinkage of Cement Pastes with Plasticizing Admixtures,
- [7] Geiker, Mette, and Torben Knudsen. (1982), Chemical Shrinkage of Portland Cement Pastes,Cement and Concrete Research 12(5): 603–10.
- [8] Bouasker, Marwen et al. (2008), Chemical Shrinkage of Cement Pastes and Mortars at Very Early Age: Effect of Limestone Filler and Granular Inclusions,Cement and Concrete Composites 30(1): 13–22
- [9] Aitcin, Pierre-Claude, Adam Neville, and Paul Acker. (1997), Integrated View of Shrinkage Deformation,Concrete International 19(9): 35–41.