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粉煤灰综合利用 2017NO.6 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 综述 工业废渣在沥青混凝土中的应用研究进展 Research and Application of Industrial Residue on the Asphalt Concrete 梁涛,刘小艳1,刘静,刘爱华²,刘开琼²,孙旭1 (1.河海大学力学与材料学院,江苏南京211100; 2.苏交科集团股份有限公司,江苏南京211112) 摘要:总结了国内外将工业废渣应用于沥青混凝土的现状,重点探讨了钢渣、矿渣、粉煤灰等工业废渣作为掺 合料,对沥青混凝土性能的影响。

将工业废渣用于沥青混凝土中具有很好的环境效益和经济效益,发展前景广阔。

关键词:工业废渣;沥青混凝土;钢渣;矿渣;粉煤灰 中图分类号:X757,X773文献标识类:A文章编号:1005-8249(2017)06-0068-06 Liang Tao,Liu Xiaoyan,Liu Jing,Liu Aihua,Liu Kaiqiong,Sun Xu College fMchaic andMateras,Hhai Uiversity,Nanjing00) Abstract: This paper summarizes the stahus of industral residue used in asphalt concrele at home and abmad,and focuses on the perfomance change of asphalt concrete when admixing the steel slag, slag and ly ash. Asphalt concrete prepared from industrial residue has good environment and economic benefit, which has broad prospects and developmet. Keywords:industrial waste; asphalt concrete; steal slag; slag; Fly ash 道路网络是现代交通系统中最重要的元素之一, 生产也不断蓬勃发展,越来越多的工业废渣也随之产 据英国统计,其在2009年用于道路养护中的预算就生。

这些工业废渣不仅占用土地,还容易造成空气污 有3.8亿欧元。

随着交通运输的迅速发展,使用和发 染、河流污染、河道堵塞和土壤板结失效等。

通过对 展公路沥青的需求也在不断增长。

以中国为例,中国 工业废渣进行综合研究发现,在沥青路面中使用工 高速公路的快速发展,使得高速公路网络大体已经 业废渣,可以达到优化沥青路面的使用性能。

这样 形成,其网络密度也在不断进行着提高。

如今,中 就解决工业废渣的排放问题,并提高废渣的利用率, 国已经建成的高速公路大多都是使用沥青路面。

沥 减少废渣对环境造成的影响等效果,最终达到降低 青路面具有路面上无扬尘、分期修建方便并且养护 成本并且变废为宝。

维修容易,在机动车行驶上没有噪音等优点。

目前,有关工业废渣资源化利用的研究越来愈 工业废渣是在工业生产和加工中产生的一种废 多,国内外对于工业废渣在沥青混凝土中的研究也 料。

随着经济社会的科学和技术不断在发展,工业 不断在增加。

至此,本文将从钢渣、矿渣、粉煤灰 等常见工业废渣在沥青混凝土的应用研究进行论述。

基金项目:江苏省科技计划项目(BE2015706):江苏省普通 高校专业学位研究生科研实践计划项目(2013/B15020460) 1钢渣沥青混凝土 第一作者:梁涛,男,(1992~),硕士,研究方向为新型道路 钢渣是一种在炼钢过程中为了去除钢中的杂质 材料E-mail:1473754007@ 而产生的副产物,是炼钢过程排出的熔渣。

其主要成 通讯作者:刘小艳,女,(1975~),博士,副教授,研究方向 分是由钙、铁、硅、镁氧化物和少量的氧化铝、氧化锰、 为水工新材料、纳米改性材料、新型道路材料等。

Email: liuxiaoyan@.cn 磷等组成的。

其主要矿物为硅酸三钙、硅酸二钙、铁 收稿日期:2017-08-23 铝酸四钙等。

同时,还有被侵蚀的材料和外界带来的 68 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2017 NO.6 综述 杂质,以及为调整钢渣性质而特意加人的萤石、石灰、离子的浸出,造成周围环境的污染。

其将钢渣替代 脱氧剂等造渣材料。

在欧美、日本等发达国家中,钢石料作为骨料,使用TCLP的方法探讨钢渣及钢渣沥 渣的利用率已经接近100%,用于路面的占5...

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粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2013 NO.1
试验与应用
工业废渣制备地聚合物的试验研究 Experimental Study on the Industrial Residues Preparetion Geopolymers
陶德晶,李琴,孙增青,李保菊,翟建平
(污染控制与资源化国家重点实验室,南京大学环境工程系,南京210046) 摘要:研究了不同粉磨时间的机械粉磨对炼钢过程产生的次生废渣性能的影响,并以最优时间下粉磨的废渣为原 料,用水玻璃激发制备地聚合物,研究液固比、水玻璃模数和养护温度对所制备的地聚合物力学性能的影响,将最优组合 下的地聚合物经养护28d后进行耐高温性能测试。

试验结果表明控制液固比为0.4,用1.5M水玻璃激发的废渣地聚合 物经60°C养护的抗压强度最大,为47.25MPa。

样品可在一定程度上耐受高温,强度随温度升高而有所升高。

关键词:工业废渣;地聚合物;粉磨;抗压强度 中图分类号:X757文献标识码:A文章编号:1005-8249(2013)01-0025-04 地聚合物(Gropolymer)最早由法国科学家Joseph制备时的液固比、水玻璃模数和养护温度这三个因素 Davidovits于1978年提出的,它是一种由硅铝酸盐和碱对所制备的地聚合物力学性能的影响,确定地聚合物 激发剂合成的包含Si-0-Si和Si-O-Al键的具有有制备的最佳工艺,并对所制备的地聚合物进行了耐高 三维网状结构的新型胶凝材料,属于无机聚合物类。

温性能试验。

由于其独特的胶凝性能,地聚合物在建筑材料、固核固1试验用原材料 废材料2、密封材料3、高强材料和耐高温材料等方面 有着广泛的应用前景。

在制备地聚合物的研究中,作(1)废渣废渣来自广东某炼钢厂。

采用X射线 为提供硅铝的原料,偏高岭土和粉煤灰作为提供硅铝荧光光谱分析(XRF)测定的废渣的化学成分如表1,从 的原料,有着更为广泛的应用。

而炼钢过程中会产表1中可看出:其Si02含量最高,达到62.73%,其次 生大量钢渣以及次生废渣,这些废渣大量排放,不仅没是Mn0,为11.86%,Al0,的含量也相对较多,Si02+ 有得到充分的利用,占用场地,也对环境造成了一定的为Al0,>70%表明该废渣可以成为制备地聚合物原料 污染,目前关于用这类废渣制备地聚合物的研究仍处的理论可能"。

原始废渣粒径分布见图1,废渣平均 于探索阶段。

为了提高这类炼钢过程中产生的次生废粒径为228.3um。

扫描电镜对次生废渣的形貌表征
合物。

研究了粉磨对该渣性能的影响,以最佳粉磨时有较少球状玻璃体。

间下经磨细预处理后的废渣为主要原料,进行了制备 地聚合物的试验研究,采用正交试验研究了地聚合物 表1废渣的主要化学组成 SiOAlOCaOMnOFeOTiOMgoCrOK0BaONaOPOZnO10T 62.738.863.3711.868.931.280.750.550.540.470.180.160.15
收稿日期:2012-09-10
25- 万方数据
粉煤灰综合利用 2013 NO.1FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用 (2)激发剂把NaOH粉末加人到初始模数(SiO2模,继续在特定条件下养护到规定的龄期,取出并测定 和Na20的质量比)为3.2的水玻璃溶液中,将其模数其力学强度。

调成0.9、1.2、1.5M。

激发剂在使用前均陈化24h以2.3正交试验设计 上。

采用3因素3水平的正交试验方法分析各因素对
废渣地聚合物的强度影响,因素水平见表3。

80表3因素水平表 60%水平因素
A水玻璃模数 B液固比 C养护温度 体积4011.50.420
2021.20.4540 10030.90.560 10 粒径um2.4耐高温试验 图1原始废渣粒径分布图将上述试验中抗压强度最佳组合的试样养护28d 后,置于马弗炉中,从室温开始以5°C/min的速率分别 升至100C,200°C、400°C、600°℃及800°C,保持2h后 关闭电源,使样品随炉冷却至室温,取出样品观察其形 貌变化并测定其抗压强度。

3结果与讨论 3.1粉磨对废渣性能的影响 为提高废渣的活性,先对废渣进行了粉磨处理。

图2原始废渣的SEM图粉磨时间是影响磨细废渣细度及颗粒分布特征的一个 2试验方法重要因素,进而影响到磨细废渣的其它性能。

试验测
定了45um筛余量、勃氏比表面积、需水量比以及 2.1废渣粉磨D50、D90等各项参数,试验结果见表4。

为了提高废渣的活性,用水泥球磨机(ND7-2L)表4不同粉磨时间废渣的性能 对其进行了磨细预处理,球磨机的配置见表...

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粉煤灰综合利用 2013.N0.6 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 技术交流 对资源综合利用水泥废渣比例计算公式的探讨 The Discussion on Calculation Formula of the Slag Cement Ratio in Utilization of Resources 孙中彦 (河北省节能监察监测中心,石家庄市050081) 摘要:通过企业案例演示,提出了资源综合利用水泥废渣比例新的计算方法和公式,符合企业生产实际情况与配 料习惯. 关键词:资源综合利用;水泥;废渣比例 中图分类号:TQ172.4*4文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2013)06-0048-03 2008年,财政部、国家税务总局以财税[2008]156 9.54%54453 石灰石 号文件发布了《关于资源综合利用及其他产品增值税 砂岩 政策的通知》,在通知中对采用旋窑法工艺生产原料 行灰石废石1生料 %71259%1 中掺兑废渣比例不低于30%的水泥(包括水泥熟料) 硫酸法 1011%531257 熟料 实行增值税即征即退的政策,并在文件中列出了掺兑 粉煤灰 5.794 煤 11%7751 421457 废渣比例计算公式.2009年,财政部、国家税务总局 脱硫石膏 042.5 又以财税[2009]163号文件《关于资源综合利用及其 6%4595 粉煤灰 他产品增值税政策的补充的通知》对财税[2008]156 66%4252 号中的计算公式进行了修改,修改后的计算公式是将 矿流 生料烧制阶段掺兑废渣数量与熟料研磨阶段掺兑废渣 图1企业生产投料流程 数量之和去除除废渣以外的生料数量生料烧制和熟 1.2该企业生料投料配比计算见表1. 料研磨阶段掺兑废渣数量及其他材料数量之和.按照 表1生料投料配比计算 文件的要求,我们在对河北省申报资源综合利用水泥 生料原材料 投料量t 占生料量比例/% 企业检测过程中,感觉该公式在计算过程中与企业实 石灰石 544543 69.54 际配料习惯不吻合,且计算过程较复杂.本文以某企 砂岩 30056 3.84 石灰石废石 140939 18.00 业2012年42.5普通硅酸盐水泥生产为例,按照水泥 硫酸渣 22854 2.92 生产工艺计算废渣掺兑比例,探讨掺兑废渣比例合理 生料中粉煤灰 44604 5.70 计算公式. 生料合计 782996 100 1案例企业2012年42.5普通硅酸盐水泥投料情况 1.3该企业水泥投料配比计算见表2. 表2水泥投料配比计算 1.1该企业工艺流程示意图见图1. 水泥原料 投料量/八 占水泥投料量比例/% 熟料 531257 80.11 脱硫石膏 42577 6.42 水泥中粉煤灰 45096 6.8 矿渣 44252 6.67 水泥投料合计 663182 100 收稿日期:2013-07-25 1.4该企业生料配料阶段掺兑废渣比例计算 48 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2013 NO.6 技术交流 该企业在生料配料过程中,加入了石灰石、砂岩、石 该企业在水泥制成阶段中,加入了熟料、脱硫石 灰石废石、硫酸渣、粉煤灰5种原材料,其中石灰石废 膏、粉煤灰、矿渣4种,其中脱硫石膏、粉煤灰两项符合 石、硫酸渣、粉煤灰3种符合国家资源综合利用目录,可 国家资源综合利用目录,可列入计算水泥制成阶段掺 列入废渣计算该企业生料配料阶段掺兑废渣比例. 兑废渣比例. 该企业生料配料阶...

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粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2014NO.3 墙材革新 对深人推进河北墙材革新工作的思考 Advanced Thinking ofWall MaterialsInnovation Work in HebeiProvince 邢素晨 (河北省墙体材料革新办公室,石家庄市050051) 摘要:通过对当前墙材革新工作面临的新形势和新机遇进行思考分析,提出了如何围绕中心任务深人推进和拓展 河北墙材革新工作的建议措施。

关键词:墙材革新;生态建设;优化升级;推进机制 中图分类号:TU362文献标识码:B文章编号:1005-8249(2014)03-0051-02 党的十八大提出了加快生态文明建设,推进城镇情况的监督检查,并纳人设区市节能减排目标考核体 化进程的要求。

墙体材料革新,就是逐步淘汰粘土墙系,确保完成“十二五”目标任务。

材制品,大力发展适应经济社会发展要求和满足人们 居住需求的新型墙体材料,通过禁止和限制高能耗粘 2、结合生态文明建设,加大粘土实心砖淘汰力度。

土实心砖的生产,发展低能耗、保温隔热的新型墙体材 一是紧紧抓住当前加强大气污染治理、推进节能 料,实现在生产环节和建筑物使用过程中的能源节约; 减排的有利时机,密切配合政府和有关部门,分期分批 通过大量利用工业废渣和建筑废弃物,使被堆存占用 拆除违法粘土实心砖窑,引导粘土实心砖企业转产新 的土地获得了”新生”,也减少了堆存废弃物对环境和 型墙材产品。

二是落实省有关限制生产粘土实心砖的 人体的危害;通过减少取土烧砖毁田,提高了土地资源 总体部署和年度限产指标,强化违规处罚措施,确保粘 利用效率;通过新型墙体材料的推广应用,改善了建筑 土实心砖产量逐年递减。

三是综合运用政策调控、协 功能,提高了人们居住质量。

可见,墙材革新是促进生 调疏导、工程验收、行政处罚等有力手段,巩固已取得 态文明建设和城镇化建设的重要措施。

如何围绕中心 的“禁实”成果,扎实推进我省在“十二五”期间实现城 任务深人推进和拓展墙材革新工作值得思考。

市“限粘”和县城“禁实”的目标,并推进“限粘”由城 1增强法制意识,构建墙材革新推进机制。

市向县城延伸,“禁实”由县城向乡镇和村庄延伸。

一方面要深人贯彻落实《河北省限制生产粘土实 买3结合新型城镇化建设,推进墙材产业结构优化 心砖管理办法》、《河北省墙体材料革新与建筑节能管 升级。

理规定》、《河北省政府办公厅关于加强粘土实心砖限 认真落实国家和省进一步加快墙体材料结构调整 产管理大力发展新型墙材的意见》等一系列现有法规 的规定,及时调整并公开发布新型墙材发展导向目录, 政策。

抓紧制定促进新型墙材发展管理条例,进一步 不断提高墙材产业规模、装备和技术标准,以动态的结 规范执法主体,明确法律责任,制定处罚措施,建立激 构调整机制促进落后产品、技术和装备的淘汰。

鼓励 励机制,依法推进墙材革新工作。

另一方面要加强目 标管理,进一步完善考核机制。

依据全省统一规划和 支持有条件的企业通过重组、联合、引资等方式,整合 部署,科学制定并逐级下达年度责任目标,按照《全省 其它中小企业资源,以技术和规模优势提高企业竞争 墙体材料革新工作考核办法》,加强对责任目标落实 力,推进产业区域化聚集式发展。

继续将重点项目建 设作为延伸产业链和促进产业优化升级的载体,对具 收稿日期:2014-2-20 有较好示范作用的重点项目,从政策、资金、技术、宣传 .51. 万方数据
粉煤灰综合利用 2014NO.3 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 墙材革新 等方面加大扶持力度,着力培育规范化、规模化、标准建设为突破口,以建设农村新墙材示范房为切人点,制 竞争力,带动社会资金投向新型墙材领域,增强发展后 示范力度,完善农村墙改工作机制,有计划、有步骤地 劲。

进一步加强对新型墙材生产的监督,落实备案制扩大农村新型墙材示范点,以点带面,全面推进农村新 管理政策,积极开展产品标准的宣贯和培训,确保优质 墙材推广应用工作。

墙材产品进人建筑市场,为新型城镇化建设提供高质 6强化征管举措,充分发挥专项基金的调控作用。

量、高档次的新型墙体材料。

继续贯彻落实新型墙体材料专项基金政策,加强 4推进技术进步,加快新型墙材研发步伐。

对专项基金征收、返退、使用等环节的监督管理,严肃 建立以企业为主体,市场为导向、科研院所和大专查处各种形式的减、免、缓征行为,进一步加大对新型 院校为依托的技术创新模式,围绕增加品种、提高质墙材生产示范项目、科研和技术开发项目以及农村新 量、节能降耗、防止污染等方面,解决生产设备和工艺 墙材示范房建设的扶持力度,压缩...

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粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2017N0.2 专题评述 对建筑工程安全资料汇编的探讨 Discussion on Data Compilation of Construction Engineering Satety 邓兴国,李悦 (江苏省苏中建设集团股份有限公司,南通市226600) 摘要:随着建筑行业的高速发展,建筑规模的日益扩大,施工进度的脚步加快,安全生产成为企业不可忽视的 重要工作,安全资料作为重中之重,本文就在平时的安全资料收集与整理过程中遇到的一些问题提出自已的见解与大 家一同共勉. 关键词:安全资料;汇编事项 中图分类号:TU714.1 文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2017)02-0053-02 随着建筑行业的高速发展,建筑规模的日益扩 审查.资料的整理必须真实有效. 大,施工进度的不断加快,特别是一旦发生安全事 1.3汇编中的不准确性 故后赔偿费用在逐年增加,使得安全生产成为企业 准确性是做好安全资料汇编的核心.模糊不清的 减少支出保住经济效益的不可忽视的重要工作.在 表达,易造成分歧.各施工工序间应划分准确,不能 日常施工中对安全资料的收集整理是整个工程安全 随意填写,表格应符合规范,填写字体大小一致, 管理的一个重要组成部分.它对事故处理、职工教 不能随意涂改.安全资料的整理要做到有可追溯性. 育及经验积累提供了有力的依据.本文通过在实际 内容、时间、分类做到准确无误,方可遇事泰然. 工作中遇到的一些问题对工程安全资料的编制、整 1.4汇编中的不完整性 理及安全资料汇编做以下论述. 不完整的资料如同折了翅膀的白天鹅,表面看 起来光鲜美丽,但当危险来临时怎么都飞不起来.资 1目前存在的问题 料的完整度体现了资料管理员的工作能力和细心程 1.1汇编中的不及时性 度,平时点滴积累最后才能汇成完整的安全竣工资 及时性是做好安全资料的前提.俗话说的好“今 料.否则便会来来回回跑,资料还是不完整、漏洞 日事,今日毕”,积累、堆积到一起做极易造成资料 百出,把自已也弄得焦头烂额. 的遗漏和错误,同时后补资料也存在很大隐患,一旦 2汇编中的着重点 检查资料或出现安全事故便成了无资料可查的状态. 这时的责任便无从划分,给善后工作带来不利的影 2.1工程前期资料整理 响,同时也会使企业和管理人员包括资料整理人员 工程前期资料主要包括施工企业安全生产各项 带来很被动的状态,所以必须按施工进度及时督促 规章制度、安全操作规程及安全生产岗位责任制的整 有关人员上报并整理、收集好相关安全基础资料. 理;各项安全管理体系的编制、报审;施工组织设计、 1.2汇编中的不真实性 各方案及救援预案的编制、报审;所建项目施工方公 真实性是做好工程安全资料的基础.不真实的 司资质、项目经理、专职安全员、特殊作业人员等相 资料会将我们引入误区,必须坚决杜绝对原始记录 关证件的准备、报审;最重要的是开工报审.工程 采用后补造假的做法,否则一旦工程出现安全事故, 前期安全资料是整个安全资料汇编的重要组成部分, 非但不能作为安全资料使用,更会影响事故的最终 起着举足轻重的作用,所以做好前期工作非常重要. 只有打好基础,后面的路才可顺畅无阻. 收稿日期:2016-12-12 53 万方数据 粉煤灰综合利用 2017N0.2 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 专题评述 2.2单位职工档案资料收编. 管理协议,明确在施工过程中各方的责任,以免在发 在职工进入现场后我...

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粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2015NO.6
建筑节能
寒冷地区居住建筑执行75%节能标准增量成本分析研究
刘士龙',句德民²,张花蕊”,朱静 (1.河北建研科技有限公司,石家庄050000;2.高碑店市佳诚监理有限责任公司,石家庄074000; 3.石家庄市鹿泉区建筑业管理处,石家庄050200)
摘要:随着建筑节能工作的深人开展,提高居住建筑节能设计标准势在必行,很多地方都已经开始执行75%节能 标准。

本文针对寒冷地区居住建筑执行75%节能标准的增量成本进行了研究,分析了增量成本的构成,考虑了影响增量 成本的多种因素,并针对主要因素进行了分类计算,可以为寒冷地区居住建筑全面推广执行75%节能标准提供增量成本 参考。

关键词:居住建筑;节能标准;增量成本 中图分类号:TU201.5文献标识码:A文章编号:1005-8249(2015)06-0043-03
建筑节能已经成为全社会节能工作的重要组成部本增量,在折算过程中不同楼层高度(影响屋面和不 分,建筑节能任务完成好坏直接关系着能否实现国家采暖地下室顶板增量成本均摊)、不同窗墙比(影响外 节能减排总体目标。

国家《“十二五”节能专项规划》窗和外墙保温增量成本均摊)对于增量成本都有一定 中提出:“要提高建筑能效标准。

有条件的地方要执影响。

行更高水平的建筑节能标准和绿色建筑标准,力争到1.2材料的影响 2015年,北京、天津等北方地区一线城市全部执行更外保温和外窗均有多种材料,其增量成本不相同, 高水平节能标准。

"2013年,北京市在全国率先实施材料对外保温和外窗增量成本均有影响,如断桥铝合金 75%的居住建筑节能设计标准。

天津等地也在酝酿提外窗比塑钢外窗价格要高,相应的能满足75%标准的断 高节能设计标准,准备在“十二五”末开始实施。

节能桥铝合金外窗增量成本要比塑钢外窗增量成本高。

75%设计标准已经接近世界先进水平,从长远来看,提1.3品牌的影响 高居住建筑节能设计标准势在必行。

无论是各种外保温还是各种外窗,都有多种品牌, 1影响增量成本的因素品质也参差不齐,不同品牌的外保温和外窗价格差异 大,相应的要满足75%标准增量成本也会有较大 寒冷地区居住建筑由执行65%节能标准到执行差异。

75%节能标准的增量成本,主要由建安成本增量、保温1.4产量的影响 材料厚度成本增量、外窗型材成本增量和外窗玻璃成目前调查的能够满足75%节能标准的外窗和外 本增量等构成,其单位建筑面积增量成本还受以下因保温,其生产量相对较少,随着75%节能标准的推广, 素影响:其生产量大范围增加后,目前调查的增量成本会有所 1.1面积折算的影响下降。

调查数据中,无论是外保温还是外窗,其增量成本1.5气候区的影响
积),增量成本的估算最终要折算为单位建筑面积成要求差异较大,因而其增量成本也存在较大差异,严寒 收稿日期:2015-04-15地区执行75%节能标准增量成本更高。

本文只分析
43.
万方数据
粉煤灰综合利用 2015 NO.6FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 建筑节能 寒冷地区。

≤0.4W/(m²K)
(7)外窗:采用塑钢玻璃窗和断热铝合金窗2种, 2增量成本计算分析由5+12A+5变为单侧Low-E玻璃或充氩气,型材变为 2.1计算参数3层密封,传热系数由≤2.8W/(m²K)变 (1)气候区:寒冷地区为≤2.0W/(m²K) (2)建筑层数:18层(8)面积折算:对于住宅工程,外墙面积约占建筑 (3)材料品牌价格:普通中等面积的65%左右,地下室顶板和屋面面积各占建筑面 (4)外墙:剪力墙采用聚苯板外保温系统,由积的6%左右,外窗面积约占建筑面积的22%左右。

60mm变为100mm,传热系数由≤0.6W/(m²K)变为2.2增量成本计算 ≤0.4W/(m²K)目前建设的居住建筑多为高层,而且层数对于增 (5)屋顶:采用挤塑板外保温系统,由60mm变为量成本的影响较小,因而选择较为典型的18层进行分 80mm,传热系数由≤0.45W/(m²K)变为≤0.35W/析技术;同时考虑到外保温价格影响较小,其材料品牌 (m²K)只选择普通一种,而外窗对于增量成本影响较大,其材 (6)地下室顶板:采用挤塑板外保温系统,由料品牌选择较低、普通、较高和高档次4种情况。

具体 50mm变为70mm,传热系数由≤0.5W/(m²K)变为计算结果见表1~4。

表1满足最低要求塑钢窗的增量成本 65%75%增量成本折算单位所占比例 项目传热系数/做法传热系数/做法/(元/m²)面积增量/% W/(m²K) W/(m²K)成本/(元/m²) 外墙≤0.660mm聚苯板≤0.410...

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粉煤灰综合利用 2010 NO.5 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 专题研 宝钢Corex渣和常用矿渣性能的比较 Comparison of Properties between BAO-steel Corex Slag and Blast Furnace Granulated Slag 王振兴,张树青,吴是2,翟伟2 (1.同济大学材料科学与工程学院,上海200092;2.上海宝田新型建材有限公司,上海200942) 摘要:研究了宝钢Corex矿渣和常用矿渣的物理性能、易磨性、活性和自身水硬性.结果表明,宝钢Corex渣和常 用矿渣的化学成分比较接近.两种矿渣碱度均大于1,说明两者有较高的潜在水化活性.由于Corex渣具有较高的致密 性、含铁率和容重,使得Corex渣的易磨性较常用矿渣差.此外,在细度接近时,宝钢Corex渣的自身水硬强度略高于常 用矿渣,但Corex渣的早期活性指数明显高于常用矿渣,在比表面积为400~450m2/kg时,Corex渣的早期(3d、7d)活性 指数分别高于常用矿渣15%和20%以上,两者后期(28d)活性相差不大. 关键词:Corex渣;易磨性;活性;自身水硬性 中图分类号:TF534.1文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2010)05-0006-04 WANG Zhen-xing' ZHANG Shu-qing' WU Min? ZHAI Wei? (1.School of Material Science Engineering Tongji University Shanghai 200092; 2.Shanghai Baotian Co.Ltd.of Building Materials Shanghai 200942) Abstract:The physical properties grindability activity and self-hydration activity of the blast furmace granulated slag and Corex slag in Bao- eel were studied in the paper.The result shows that the chemical position of Corex slag and blast fumace granulated slag is cloer.The alkaliaity of both of the slag is grenter than 1 so they have the potential hydration activity.Comparing with the blsst fumace granulated slag Corex slag has higher pactness iron content and bulk density so the grindability of Corex alag is lower than the former.In additicn in the same fineness the self hydrstion activity of Corex slag is a little higher than blast fumace granulated slag and the early activity index (3d 7d)of Corex is much hig...

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粉煤灰综合利用 2015 NO.6FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 专题研究
夯实水泥粉煤灰土强度特性试验研究 Experimental Study on theStrength Characteristics of theRammedSoil-Fly Ash-Cement
周保良,胡瑞丰,高江平,李红运
(河北大地建设科技有限公司,石家庄050000) 摘要:在夯实水泥土中掺人一定量的粉煤灰,既可以显著增大水泥土的抗压强度,同时也扩大了粉煤灰在地基处 理中的应用范围,达到变废为宝、减轻环境负荷的目的。

本文通过大量室内配比试验,分析了粉煤灰掺人比对夯实水泥 土抗压强度的影响规律,结果表明,夯实水泥粉煤灰土抗压强度随粉煤灰掺人比的增加呈现先增加后减小的趋势,在水 泥、粉煤灰与土的配合比为1:3:4时试块抗压强度达到最大值。

文章还对夯实水泥粉煤灰土抗压强度的多种影响因素 进行了分析。

关键词:粉煤灰;夯实水泥土;无侧限抗压强度 中图分类号:TU472.3*2文献标识码:A文章编号:1005-8249(2015)06-0010-04 随着我国城镇化建设的加速进行,多层建筑和小要包括水泥和粉煤灰掺量、土质、养护龄期以及含水量 高层建筑越来越多,夯实水泥土桩在地基处理工程中等,为使试验结果便于对比,本次试验规定水泥掺量不 的应用也越来越普遍,但由于该种桩型桩身强度较低,变,含水量均采用最优含水量。

具体试验方案见表1。

承载能力不足,在实际应用中受到一定程度的限制。

表1夯实水泥粉煤灰土无侧限抗压强度试验方案 粉煤灰是火力发电厂的主要废料,产量高,价格低,在土质配比(体积)养护龄期试验数 地基处理中的应用主要是水泥粉煤灰碎石桩(CFG),(水泥:粉煤灰:土)14d28d60d90d120d量/组 1:0: 为使这一工业废料得到更充分的利用,扩大其在地基1;0.1;6.91115 处理中的应用范围是目前岩土工程界主要的研究方向1;0.3;6.715 之一。

在夯实水泥土桩中掺人一定量的粉煤灰能显著1;0.6;6.4115
1:1:6115 地增加桩体的抗压强度,同时在成本增加有限的情况粉土1;1.6;5.41216 下,为消耗粉煤灰这一工业废料提供了另外一种途径。

1;2:5117 然而,夯实水泥土中掺人多大比例的粉煤灰能使混合1:3:4127
1;4.3;2.75 材料的强度达到最大,目前工程界还没有统一的认识,1;5.4;1.65 查阅相关文献,也很少见到关于夯实水泥粉煤灰土桩1;6.1;0.95 的研究报道。

本文通过大量室内配比试验,分析总结1:0:71115
1;0.1;6. 了水泥掺量不变的条件下,夯实水泥粉煤灰土抗压强1;0.3;6.711115 度随粉煤灰掺量的变化规律,同时,对夯实水泥粉煤灰1;0.6;6.41115 土抗压强度的几种影响因素如土质条件、养护龄期、试1;1:611115
粉质1;1.6;5. 验仪器及设备等进行了分析。

粘土1:2:51217
1:3:42217 1试验方案1;4.3;2.711115
1;5.4;1. 夯实水泥粉煤灰土无侧限抗压强度的影响因素主1;6.1;0.91115
总计120 收稿日期:2015-06-29 .10. 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2015 NO.6
专题研究 1.1试验材料1.2.4试验试块到达养护龄期后从标养室取出,在 1.1.1试验原料为研究不同土质条件对夯实水泥自然条件下静置4h,在小型万能试验机上进行压力试 粉煤灰土抗压强度的影响,试验所用土料选用矿物组验,加荷速率控制在0.1~1.0MPa/s,记录并计算每块 成不同的粉土和粉质粘土2种,这也是石家庄市及周试样的破坏强度。

边地区常见的2种土质。

试验所用水泥为河北曲寨矿" 峰水泥股份有限公司生产的P.042.5水泥;粉煤灰为ss 河北冀能环保新材料有限责任公司生产的I级粉煤45 灰;拌合用水采用自来水。

1.1.2试验仪器轮质粘士 (1)击实仪器及试模由于目前没有关于夯实水 泥粉煤灰土方面的规范,本次试验参考现有的《建筑一多项式(粉上) 地基处理技术规范JGJ79-2012》和《水泥土桩复合地 基技术规程DB13(J)39-2003》,综合考虑各方面因 素,决定采用土工试验用轻型击实筒,锤底直径配比/体积 51mm、锤质量2.5kg、落高305mm;试模采用规格为图114d龄期抗压强度 150mmx150mmx150mm的铸铁试模。

(2)其他试验仪器及设备本次试验所用主要仪 器设备及其规格型号见表2。

表2夯实水泥粉煤灰土抗压强度试验仪器SW/ 试验仪器台秤天平标准筛压力试...

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粉煤灰综合利用 2016 NO.4FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 建筑科技
夯实水泥粉煤灰土固化机理及微观结构分析 Curing Mechanism and Microstructure Analysis of the Rammed Soil-fly Ashcement
周保良,高江平,胡瑞丰
(河北大地建设科技有限公司,石家庄050000) 摘要:在夯实水泥土桩中掺人一定量的粉煤灰能显著提高其抗压强度,不同的粉煤灰掺量以及养护龄期的变化都 会使得夯实水泥粉煤灰土的强度存在较大差异。

本文详细阐述了水泥粉煤灰土的固化机理,并通过对不同粉煤灰掺量 的夯实水泥粉煤灰土试样进行电镜扫描观测,从微观结构层面解释了造成这种强度差异的主要原因,对实际工程具有一 定的指导意义。

关键词:粉煤灰;夯实水泥粉煤灰土;微观结构;电镜扫描 中图分类号:TU473.1文献标识码:A文章编号:1005-8249(2016)04-0050-04 目前,夯实水泥土桩复合地基在岩土工程中应用Al2O3)、铝酸四钙(4CaOAl2O,)及硫酸钙(CaSO,) 较为成熟,但由于其强度较低,使得应用范围非常有等组成。

在将拌合料逐层夯人孔内形成桩体的过程 限。

在水泥土中掺人一定量的粉煤灰可以显著提高其中,水泥颗粒表面物质将与拌合土料中的水分充分接 抗压强度,从而扩大夯实水泥土桩的使用范围。

作触,从而发生水化反应,生成氢氧化钙(Ca(OH)2)、水 者前期对夯实水泥粉煤灰土的力学性能进行过详化硅酸钙(3Ca02SiO23H20)、水化铝酸钙(3Ca0 细研究,发现:在水泥掺量一定的情况下,水泥粉煤灰Al2O,6H2O)及水化铁酸钙(3CaOFe2O, 土抗压强度随粉煤灰掺量提高呈现先增加后减小的趋6H0)等水泥水化物2,促使其凝结硬化。

势,水泥、粉煤灰与土的配比为1:3:4时达到最大;夯1.2水泥水化物与土颗粒的作用 实水泥粉煤灰土抗压强度随龄期增长而增长,且前期水泥水化物与土颗粒的作用主要体现在以下两个 增长较快,后期强度增长逐渐减慢,90d龄期强度基本方面: 可以代表其长期强度。

本文对水泥粉煤灰土微观结构(1)离子交换和团粒化作用在水泥和土的固化 的形成和特点进行了详细阐述,并对水泥土环境中粉过程中,土颗粒与水结合形成胶体分散体系。

如土中 煤灰的水化过程进行详细分析,通过对各配比试样进含量较多的二氧化硅遇水形成硅酸胶体颗粒,其表面 行电镜扫描观测,从微观结构方面对造成强度差异的带有钠离子Na'或钾离子K',它们能与水泥水化反应 原因进行了深入分析,对夯实水泥粉煤灰土桩复合地生成的Ca(OH).在溶液中析出的钙离子Ca进行等 基的应用具有一定的指导意义。

量吸附交换,使凝胶粒子的双电层变薄,土颗粒的分散 1夯实水泥粉煤灰土固化作用机理度降低,原来较小的水泥土颗粒形成较大的团粒,从而 提高土体强度,减少压缩性。

而且由于水泥水化物的 1.1水泥的水化作用凝胶粒子的比表面积要比原来大很多,水泥土团粒进 普通硅酸盐水泥的主要成分由硅酸三钙(3Ca0一步凝聚结合,并封闭各水泥土团粒之间的空隙,从而 SiO2)、硅酸二钙(2CaOSiO2)、铝酸三钙(3Ca0形成较为坚固的水泥土大团粒结构,此时的水泥土开 第一作者:周保良(1968~),男,教授级高级工程师,始逐渐形成网络状结构,起主骨架作用。

在持续的外 电子邮箱:502706495@qq.力券击作用下,夯实水泥土中的大团粒结构块体进一 收稿日期:2016-02-18步密实,由于密实度进一步提高,孔隙率减小,从而使 50
万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2016 NO.4
建筑科技 水泥土的强度得到提高。

分布于水泥土的体系之中。

粉煤灰玻璃微珠的形态特 (2)硬凝反应随着水泥水化反应的不断深人,征和特性适宜于作微集料,特别是粒径为10um以下 溶液中析出的钙离子数量越来越多。

在这种碱性环境的微珠,其微集料作用类似于冷凝硅雾尘。

粉煤灰实 中,粘土矿物中的二氧化硅和三氧化二铝的一部分或心和厚壁空心微珠本身的强度很高,粉煤灰玻璃微珠 大部分就能与钙离子进行化学反应,逐渐生成不溶于颗粒分散于硬化水泥浆体中,与水化水泥的作用时间 水的稳定的结晶化合物,这些化合物在水和空气中逐越长越密实,细小的粉煤灰颗粒掺人水泥土基体,使毛 渐硬化,增大了水泥土的强度,而且由于其结构比较致细孔隙细化和致密,而且得到均匀改善。

密,水分不易浸人,具有足够的水稳定性[3]。

1.3粉煤灰在水泥土环境中的水化及硬凝反应2夯实水泥粉煤灰土微观结构观测及结果分析 粉煤灰是由多种不同形状的颗粒混合堆聚而成的2.1试...

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粉煤灰综合利用 2014NO.6 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 建筑科技 大跨度梁高支撑模板脚手架专项施工方案设计与施工 Design and Construction of Special Construction Scheme in Scaffold of Long-span Beam and High Support Formwork 辛酉阳,李华 (黄淮学院建筑工程学院,河南驻马店463000) 摘要:结合黄淮学院大学生创新创业园工程,对高大模板支撑体系的设计与施工中的有关问题进行了探讨,并根 据实际工程情况进行分析、阐述了模板支撑体系的安全施工要点.实践证明,该工程高支模、大跨度模板支撑体系的设 计是可行的,方案实施后既达到了设计要求,又保证了施工质量、安全和工期.通过对实际工程的高支模、大跨度模板支 撑体系的设计与施工中的有关问题进行探讨,为今后类似工程的施工提供了参考. 关键词:大跨度;高支撑;施工方案 中图分类号:TU755.2文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2014)06-0040-03 安全事故,屡有发生,百年大计,质量第一.安全 生产、预防为主.在经济、社会飞速发展的今天,建设 400 工程安全生产显得越来越重要,我国《建设工程安全 生产管理条例》,明确规定危险性较大的分部分项工 程,必须编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经 工 马 施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专 职安全生产管理人员进行现场监督. 1工程概况 黄淮学院大学生创新创业园,是黄淮学院投资建 设的集学生创新创业、实习实训、科研孵化、综合服务 图1箱形梁示意图 为一体的大学生创新创业基地.该工程位于黄淮学院 2施工准备 北区(开源大道北侧),2011年5月开工,2012年6月 竣工并交付使用,工期13个月.工程由河南黄淮学院 2.1劳动力准备及计划 建设工程有限责任公司承建,框架结构,主体五层,建 现场木工班组为2个小组,木工组45人,脚手架 筑面积2.3万m2.施工图纸中6-11轴交G-N轴范围 组30人,各有一名组长管理,工人均为熟练工,并经三 内、14-18轴交G-N轴范围内标高3.57m处箱形梁截 级安全教育合格后方可上岗施工. 面1800mm×600mm 共12道,最大跨度为17.3m;南门 2.2施工准备 厅10-15轴交A-C轴范围内标高13.4m处梁截面 (1)、模板涂刷脱模剂,并分规格堆放;(2)、柱混 500mm×700mm 最大跨度8.6m;北门厅6-18轴交 凝土浇筑完毕.(3)、模板拼装对于大体积混凝土 S-V轴范围内标高11.4m处梁截面250mm×500mm 以 需要按照模板尺寸拼接组装成整体,且控制模板的偏 上梁、板均属高支模范畴,具体详见结构平面图. 差在规范允许的范围内,拼装后要逐块检查,确保模板 尺寸符合规定要求.(4)、模板定位以建筑物的边 第一作者:辛西阳(1982.07-),男,硕士,实验师,长期从事实验教 柱或外墙轴线为起点,引出建筑物的轴线,并根据轴线 学、生产和科研工作,E-mail:xinyouyang1982@163. 收稿日期:2014-05-05 与施工图纸要求,用墨线标示出模板的内线、边线以及 标高控制线,便于模板的安装于校正.(5)、标高测量 40 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2014NO.6 建筑科技 利用水准仪、激光测平仪检查模板的标高. (7)、扫地杆的搭设脚手架必须设置纵横向扫 2.3材料准备 地杆,并且固定在距底座上皮不大于20cm的立杆上. (1)、钢管外径选用中48,壁厚3.0mm的钢管, (8)、连结杆设置与每层的框架柱全部可靠连 其机械性能应符合国家标准《普通碳素钢技术条件》 接,竖向间距不大于4.5m 水平间距不大于3.6m 且在 (GB700-188)的要求.钢管涂黄色防锈漆,每批钢管 同一水平面上. 进场时,并具有生产厂家的检验合格证. (9)、剪刀撑与横向斜撑1双排脚手架应设剪 (2)、扣件扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条 刀撑与横向斜撑,沿梁宽度方向也需设剪刀撑.2剪 件》(GB978-67)》的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏 力撑设置应符合下列规定:①每道剪力撑的跨度不应 松、砂眼等铸造缺陷.扣件与钢管的贴合面要接触良 小于4跨,且不应小于6m 倾角宜在45~60°之间,每 好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm 道剪力撑的根数应满足表1规定.②梁跨度方向脚手 扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋面 架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由 间隙小于1mm. 底至顶连续设置;梁两端与...

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粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2010NO.4 试验与应用 大比表面积粉煤灰陶粒滤料制备工艺研究 Research on Preparation Technology of Fly Ash Ceramsite Filter with Large Surface Area 薛金凤,蔡杰 (武汉大学动力与机械学院水质工程系,武汉430072) 摘要:首先研究了不同接配比的粉煤灰陶粒滤料的性能,其中粉煤灰、粘土和添加剂掺配比为70:27:3的滤料性 能最好,既具有较大的比表面积,冲刷损失也较小.然后进一步研究了两种改进剂M1和M2对于滤料表面粘结性的改 进作用,粘结改进剂M1可有效降低冲刷损失,改进滤料的粘结性,其最佳浓度为20%;粘结改进剂M2不能改进滤料的 粘结性. 关键词:粉煤灰:陶粒滤料:性能:粘结性 中图分类号:X773 TU991 文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2010)04-0023-02 粉煤灰的再利用问题一直是人们面临的一项重大粘土,取自武汉白沙洲;无机造孔添加剂. 课题,然而目前国内外对于粉煤灰的利用主要集中于 1.2滤料的制备 制砖、基础建筑和建设方面,在制备滤料方面的研究相 首先将粉煤灰和一定比例的粘土经碾碎、筛分、烘 对较少,其研究主要集中于以下几个方面:(1)滤除高干、混合均匀后,加入一定比例的添加剂S混合均匀, 温烟气中的固体颗粒1-;即将粉煤灰浆液涂渍于金 配制比例见表2.然后加水混合、制成球形颗粒,于 属不锈钢网上过滤烟气.(2)经过物理或化学处理后 110℃低温烘干,最后于900℃烧制2h得到4种成品 用于阳离子交换3-.经化学处理后可用于吸附富集 滤料S1、S2、S3和S4.对烧制好的S滤料进行筛分, B、Mo、Se、Cd、A1、Ca、Cs、Sr、Co、Rb和Se等多种物质,制得粒径2.5mm-5.0mm的滤料. 但处理过程复杂、时间长,粉煤灰的利用率低.(3)与 表2粉煤灰滤料配制比例 /% 粘土等物质烧结后用做滤料6.后两类均是关于水 滤料 粉煤灰含量 粘土含量 添加剂含量 处理方面的研究.虽然第三种方法对粉煤灰的利用率 S1 70 29 1 较高,制得的滤料较为经济,但是烧结时间较长近7h S2 70 28 2 烧结后比表面积较小.我们曾采用快速升温法研制过 S3 70 27 高强、大比表面积的粉煤灰滤料.本文对大比表面 S4 70 26 积粉煤灰滤料制备工艺条件进行了优选和改进. 1.3性能研究 1制备研究 按滤料分析方法8],对4种滤料的真密度、视密 1.1试验原料 度、总孔隙率等物理性质进行了测试,盐酸可溶率采用 粉煤灰,取自包钢集团热电厂,其化学组成见表1. GB/T14415-1993中溶解固体的测定方法测定,比表 表1粉煤灰化学成分 /% 面积采用固体在溶液中的吸附中的实验方法测定. Si02 Al20 Fe203 Cs0 Mgo 烧失量 结果见表3. 48.6127.849.12 3.27 0.81 7.08 作为滤料,微粒间应具有良好的粘结性,以免滤水 过程中因微粒的脱落而影响过滤.因此,本试验研究 了上述各滤料在滤水过程中的冲刷损失.试验方法 收稿日期:2010-01-08 为:准确称取约30g烘至恒重的滤料,置于直径为4 23 万方数据 粉煤灰综合利用 2010NO.4 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验用 cm的微型过滤柱中,采用真空泵抽滤,每种滤料过水 10L后,取出于烘...

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粉煤灰综合利用 2010NO.2 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 大掺量粉煤灰混凝土的早期强度研究 Study on the Early Strength of High Content Fly Ash Concrete 张雪松 (中国石油大学储运与建筑工程学院,山东青岛266555) 摘要:将减水剂早强剂和激发剂用于大掺量粉煤灰混凝土中,研究其早期抗压强度、抗折强度及折压比的发展、 变化规律,探讨其作用机理,结果表明减水剂、早强剂和激发剂的掺入能较大幅度提高粉煤灰混凝土早期的抗压强度,同 时也能较大幅度提高粉煤灰混凝土早期的抗折强度,但折压比有所下降. 关键词:大擦量粉煤灰混凝土;激发剂;抗压强度;抗折强度 中图分类号:TU528.043文献标识码:B文章编号:1005-8249(2010)02-0026-03 粉煤灰作为混凝土拌合物的第五组分,即除了水 2粉煤灰混凝土的早期强度试验 泥、砂、石和水以外的另一种成分,其大量掺入能很好 地改善和提高混凝土的性能,常用于高性能混凝土中. 粉煤灰混凝土的力学性能按《普通混凝土力学性 但是由于粉煤灰混凝土的早期强度偏低,影响了它在 能试验方法》GBJ81-85进行试验.粉煤灰混凝土的配 实际工程中的使用.要提高粉煤灰的利用率,改善粉 合比及早期强度试验结果见表1. 煤灰混凝土的早期强度是很重要的一个途径.针对如 何提高粉煤灰混凝土的早期强度,开展了大掺量粉煤 3粉煤灰混凝土的早期强度试验结果分析 灰混凝土的早期强度研究.早期的混凝土,其材料性 混凝土早期强度一般指在一周之内的强度,早期 能变化较大,进行这项研究的主要目的在于增进对早 的混凝土,其材料性能变化较大.粉煤灰的火山灰效 期混凝土材料性能的认识和了解,以便采用较好的方 应须在碱性或硫酸盐富集的条件下才能得到较大程度 法来解决早期混凝土的相关问题. 的激发.试验通过掺入高效减水剂、早强剂、激发剂等 为此本文通过掺加不同组合外加剂,探讨其对大 途径,以求提高粉煤灰混凝土早期强度,进而研究了减 掺量粉煤灰混凝土早期强度的影响,以期为大掺量粉 水剂、早强剂、掺合剂对大掺量粉煤灰混凝土的早强激 煤灰混凝土技术的推广和工程的应用有所借鉴. 发作用. 1试验用原材料 从表1中可知:粉煤灰混凝土在不掺任何外加剂 时,由于有50%的水泥用量为粉煤灰所取代,早期的 原材料包括:山东铝厂P.042.5水泥(28d抗压 混凝土中水化产物数量减少,从而造成早期强度大幅 强度实测值为58.6MPa)、胜利电厂Ⅱ级粉煤灰(细度 度降低,其原因可能是没有合理发挥粉煤灰效应.但 45μm筛余为18.5%)、砂(河砂,细度模数为2.8,属 是在适当掺入减水剂a、减水剂b、减水剂c、三乙醇 I1区中砂,表观密度为2620kg/m3)、石子(碎石,最大 粒径为20mm 连续级配,表观密度为2650kg/m3 压 胺、Na2SO、CaCl2、Ca(OH)2后,大掺量粉煤灰混凝土 碎指标为9.3%,针片状含量为5.3%,含泥量为 早期强度得到较大提高,具体结果如下: 1.2%)、减水剂a b及c、早强剂(A为三乙醇胺,B为 (1)通过掺外加剂大幅度提高了大掺量粉煤灰混 Na2SO4 C为CaCl2)、激发剂(Ca(OH)2)、自来水. 凝土的早期强度,与同等条件下不掺外加剂的大掺量 粉煤灰混凝土相比,3d、7d时的抗压强度分别可提高 收稿日期:2009-10-19 110%~223% 与87%~184%,3d、7d时抗折强度分 26 ...

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粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2014N0.4 试验与应用 大掺量粉煤灰混凝土氯离子渗透试验分析 Test Analysis on CL-Permeability of High Volume Fly-Ash Concrete 张景华1;田莉梅2,于来刚1 (1.中国石油天然气管道工程有限公司,河北廊坊065000; 2.河北省廊坊师范学院建筑工程学院,河北廊坊065000) 摘要:砂率分别为40%、45%、50%;粉煤灰分别取代水泥0、30%、40%、50%、60%,组成15组C30混凝土配合比. 然后进行氯离子渗透试验,比较C30混凝土在不同的砂率和粉煤灰掺量时的氯离子渗透性.试验表明,在砂率45%、粉 煤灰掺量40%时,C30混凝土的氯离子渗透系数最小,抗渗透性最好. 关键词:大掺量粉煤灰混凝土;氯离子渗透;砂率 中图分类号:TU528.2文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2014)04-0037-02 在混凝土中,渗透性是一个综合指标.它是指气 表1C30混凝土配合比 体、液体或者离子受压力、化学势或者电场的作用,在 试粉煤 混凝土中渗透、扩散或迁移的难易程度.混凝土渗透 样 率给 配合比/(kg/m3) 落 性与耐久性之间有着密切的关系,混凝土获得高耐久 编 量 度 /% 性与长寿命的关键是提高混凝土的抗渗性.相应地研 号 /%粉煤灰水泥砂碎石水外加剂 /mm 究混凝土抗渗性能有传统的水压力试验法、抗氯离子 A0400034075211281947.5180 A3403012223875211282057.9180 渗透试验法以及气体渗透性试验法等.由于目前的高 A4404016320475211282118.1200 性能混凝土(HPC)基本上不透水,所以传统的水压力 A5405020417075211282118.2180 试验法已不适用,而气体渗透性试验比较适合在现场 A6406024513675211282118.4180 测试,所以本次试验采用NEL法(又称饱盐混凝土电 B0450034084610341690.50180 导率法)来评定混凝土的抗渗性. B3453012223884610341860.52200 B4454016320484610341830.50210 1原材料和配合比 B5455020417084610341840.49220 B6456024513684610341870.49220 试验原材料包括北京兴发水泥厂生产的拉发基 C050003409409402137.5200 P.042.5水泥;丰台I级粉煤灰;涿州碎石;天然中砂; C350301222389409402057.9200 减水率为20%的泵送剂;自来水. C450401632049409402048.1200 C30混凝土配合比见表1. C550502041709409402058.2210 C650602451369409402038.4220 注:粉煤灰取代水泥的超量系数为1.2. 2NEL试验方法 第一作者:张景华(1978.8~),男,硕士,Email:359527741@qq.c0m NEL法是清华大学路新瀛教授基于离子扩散和电 收稿日期:2014-05-05 迁移基础上提出的试验方法,NEL法试验装置见图1. 37 万方数据 粉煤灰综合利用 2014N0.4 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 试验试块采用100m...

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粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2010NO.4 工程实践 大掺量粉煤灰混凝土在大体积混凝土工程中的应用* Application of High Volume Fly Ash Concrete in Mass Concrete Engineering 李中原,辛酉阳,李修忠 (黄淮学院建筑工程系,河南驻马店463000) 摘要:通过工程实例分析,提出了大接量粉煤灰混凝土在工程中的应用和使用中的注意事项,并展望了粉煤灰混 凝土的前景. 关键词:大掺量粉煤灰混凝土;配合比设计:性能与应用 中图分类号:TU528.2 文献标识码:A文章编号:1005-8249(2010)-04-0039-03 (Huanghuai university Zhumadian Henan 463000) Abstract:This paper summarizes a large wolume fly ash ooncrete definitions technieal specifications and mix design through engineering case studies presented a large volume fly ash concrete in engineering applications and in the use of notes and look fly-ash concrete prospects. Key words:large volume fly ash conerete;mix design;Performance and Application 近年来,大掺量粉煤灰混凝土(High Volume Fly 1掺加粉煤灰的混凝土配合比设计 Ash Concrete.简称HVFAC)已日趋发展成熟,并逐步 在桥梁、道路、水利、房建、港口等工程中得到越来越广 按下列步骤进行: 泛的应用.大掺量粉煤灰混凝土是随着现代混凝土技 (1)按设计要求进行普通混凝土基准配合比设 术的进步而发展起来的一种经济的绿色高性能混凝 计,选择粉煤灰取代水泥率(Bc). 土,在混凝土中掺入粉煤灰,不但能部分代替水泥,降 (2)根据所选用的粉煤灰取代水泥率(c) 计算 低工程造价,更能改善和提高混凝土的性能,是高性能 出1m3粉煤灰混凝土的水泥用量(mc) 见式(1). 混凝土的理想掺合料. Mc =mco(1-Bc) (1) 粉煤灰中含有大量活性SiO2及A12O3 在潮湿的 式中:mco为1m3混凝土的水泥用量(kg). 环境中与Ca(OH)2等碱性物质发生化学反应,生成 (3)选择粉煤灰超量系数(8c). 水化硅酸钙、水化铝酸钙等胶凝物质,对混凝土能起到 (4)根据超量系数(8c) 求出1m3混凝土的粉煤 增强作用和堵塞混凝土中的毛细组织,提高混凝土的 灰掺量(mf) 见式(2). 抗渗、抗腐蚀能力.粉煤灰中粒径很小的微珠和碎屑, mf 8c(mco-mc) (2) 在水泥石中可以相当于未水化的水泥颗粒,极细小的 (5)计算1m3粉煤灰混凝土中水泥、粉煤灰和细 微珠相当于活泼的纳米材料,能明显的改善和增强混 骨料的绝对体积,求出粉煤灰超出水泥的体积,并扣 凝土的结构强度,提高致密性1. 除同体积的细骨料用量,见式(3). ms mso-(mc/pc mf/pf-mso/pc)pe (3) 式中:ms为1m3粉煤灰混凝土的细骨料用量,pc为细 *基金项目:河南省科技发展计划项目(094...

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粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2017N0.2 工程应用 大掺量粉煤灰和矿粉在高性能混凝士中的应用 Application of High Content Fly Ash and Slag Powder in High Strength Concrete 姜金起,吴海生,刘燕军,任倩 (中铁十六局集团第二工程有限公司,天津300162) 摘要:探讨了大掺量粉煤灰和矿粉双掺条件下,C50高性能混凝土的工作性能、力学性能和耐久性能.试验结 果表明:采用胶凝材料为25%掺量的矿粉和20%掺量的粉煤灰双掺的大掺量高性能混凝土的14d强度已达到试配的 70% 28d强度为试配强度的90%,56d强度满足试配强度;混凝土的工作性能和耐久性能均满足设计指标要求. 关键词:大掺量;粉煤灰;矿粉;高性能混凝土 中图分类号:TU528.2 文献标识类:A 文章编号:1005-8249(2017)02-0061-03 近年来,环境污染以及矿物资源短缺等问题已 成分和物理力学性能如表1和表2所示.(2)矿物 引起人们的普遍关注.与此同时,绿色混凝土的可 掺合料:采用S95级矿粉和1级粉煤灰,物理化学 持续发展理念也得到越来越广泛关注.因此,在混 性能见表3和表4.(3)砂:采用普通河砂,颗粒级 凝土中合理使用粉煤灰和矿粉替代水泥,具有重要 配为Ⅱ区中砂,细度模数为2.6,级配良好.其物理 的经济意义和社会意义. 力学性能如表5所示.(4)碎石:按5mm~16mm: 水泥是混凝土的主要原材料之一,生产水泥排 16mm~25mm=40%:60%比例掺配的连续粒径,其物 出的大量粉尘和有害气体已造成严重的环境污染.与 理力学性能如表6所示.(5)外加剂:减水剂为标准 此同时,越来越多的工业废料的排放堆积污染了环 型聚羧酸高性能减水剂(JY-PS-1) 掺量1.4%,物 境.粉煤灰、矿粉等矿物掺合料主要来源于工业废料, 理化学性能见表7.引气剂为kair110型引气剂,掺 随着现代混凝土技术的发展,大掺量粉煤灰、矿粉 量为0.03%,物理化学性能见表8.(6)水:试验所 代替水泥在混凝土中逐步应用.研究表明,单掺入粉 用拌合水为饮用水,技术指标符合标准指标规定. 煤灰、矿粉可以改善混凝土的工作性和耐久性,但单 表1水泥的化学成分/% 掺大量粉煤灰时,混凝土强度将会降低,抗冻性下降; f-Ca0 cr MgO SO 烧失量碱含量 单掺大量矿粉,由于矿粉细颗粒表面吸附水分过多, 0.86 0.024 4.70 2.60 2.57 0.55 将导致混凝土坍落度显著降低,不利于混凝土的泵 表2水泥的物理力学性能 送施工. 比表面积标准稠度用水量初凝 终凝 抗压强度/MPa (m/kg) 在混凝土中,单独大量掺入粉煤灰、矿粉均表 1%/min /min 安定性 3d28d 现出诸多缺点.为此,在大掺量粉煤灰和矿粉双掺 349 26.8 183245合格 23.751.1 条件下,探讨了C50高性能混凝土的工作性能、力 表3矿粉的物理化学性能 活性指 学性能和耐久性能,以期为合理使用大掺量粉煤灰 含水烧失比表面积流动度SO3密度CIMgO碱含 数19% 和矿粉配制绿色高性能混凝土提供理论参考. 量%量/%(mkg) 比% /%gm3)/%/9%量/9% 7d28d 0.20.814371021.872.920.0268.140.607999.2 1试验用原材料 表4粉煤灰的物理化学性能/% (1)水泥:为唐山冀东产P.042.5水泥,...

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粉煤灰综合利用 2011NO.2 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与查用 大掺量粉煤灰制备环保水泥的试验与探讨 Study on Preparation of Cement with High-additives of Fly Ash 姚哲,张再勇 (陕西省建筑材料工业设计研究院,陕西西安710032) 摘要:研究了以粉煤灰为主要原料制备环保水泥的新工艺,用止交方法分析了影响大接量粉煤灰环保水泥强度和 水化效果的若干因素,得出了最佳的试验配方和工艺条件. 关键词:大:粉煤灰;环保水泥;[艺 中图分类号:TQ172.4*4文献标识码:A文章编号:1005-8249(2011)02-0030-04 粉煤灰作为燃煤电厂排出的一种具有潜火山灰活定的处理工艺,研究外加剂、混合磨细及浮选法除碳对 性的工业固体废弃物,其自身不具有胶凝性,但加人适大掺量粉煤灰环保水泥的水化程度及力学强度的影 当的激发剂,与水混合,经一段时间的水化过程后,便 响.正交表表头设计如表2.用球磨机将粉煤灰磨细 显示出一定的力学强度.大量的粉煤灰若不要善处 到一定程度,然后对粉煤灰进行浮选法除碳,再根 置,将破坏生态环境,严重制约我国电力行业的持续、据配方选择合适的激发剂、助磨剂,用球磨机混磨一定 健康发展.本文用正交分析方法对影响大掺量粉煤灰时间.给混合料加入定量的水(水/灰=0.4)搅拌并 环保水泥强度和水化效果的若干因素进行分析,为粉 成型,在振动台上振动一定时间,对成型试块进行24h 煤灰在建材行业中的高效利用作一探讨. 标准养护,然后水养,待28d后对水泥试体进行全面的 物理及化学性能测试. 1试验 表2正交表表头设计 1.1原材料 闪素 试件序号 粉煤灰:陕西渭北某电厂的Ⅲ级干排粉煤灰,化学 外加剂 混合 浮选除碳 成分如表1;水泥熟料:蓝田小寨水泥生产;石灰:天津 H-1 0 0 0 产,纯度≥98.0%;石膏:陕西韩城工业石膏;三乙醇 H-2 0 胺:天津产,纯度≥85.0%;无水硫酸钠:天津产,纯度 H-3 1 0 1 ≥99.0%. H4 1 0 表1粉煤灰化学成分/% 2分析与探讨 SiO2Al203Fe203Ca0Mg0TiO2S03K0Na20烧失 43.6431.634.542.690.581.1481.370.780.2712.52 2.1粉煤灰原灰的XRD分析 用X射线衍射仪进行物象分析(D/Max-Ra 日本 1.2试验方案 理学),见如图1.由图1可以看出,该粉煤灰原灰的 采用三因素二水平(L23)的正交分析方法结合一 XRD图谱在22-30°区域出现比较宽大的衍射峰,这 说明有较多的玻璃体存在,无定形态物质占较大的比 作者简介:姚哲(1981-),男,陕西西安人,助理工程师,主要从事 例.同时,在石英、莫来石、尖晶石和赤铁矿的区域还 建筑胶凝材料及工业固体废弃物资源化利用领域的研究. 是出现了不甚明显的衍射峰,这些是粉煤灰的主要晶 收稿日期:2010-12-16 相,它们通常占粉煤灰总量的5%~50%. 30 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2011N0.2 试验与应用 9000 Ai 即:C2SmHxC-S-H(2-x)CH BP 0 CA1 0 活性A1203与Ca(0H)2反应,生成3CaOAl203 DCo 其水化反应为: 500 3Ca(0H)2A12033Ca0A12033H20 400 3000 铝酸三钙与水反...

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粉煤灰综合利用 2016N0.4 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 大掺量粉煤灰再生混凝土配合比试验研究* Experimental Study on Mix Proportion Design of High Volume Fly Ash Recycled Concrete 陈建国12,凌贤宗1.2 (1.广西壮族自治区水利科学研究院,南宁530023;2.广西水工程材料重点实验室培育基地,南宁530023) 摘要:试验研究了水胶比、粉煤灰掺量和再生粗骨料取代率对大掺量粉煤灰再生混凝土抗压强度的影响.正交 试验结果表明,大掺量粉煤灰再生混凝土7d、14d、28d、56d、90d抗压强度的最主要影响因素为粉煤灰掺量,其次为水胶 比及再生粗骨料取代率,通过正交设计可以得出大掺量粉煤灰再生混凝土的配合比设计方法. 关键词:大掺量粉煤灰再生混凝土;正交设计;配合比;抗压强度 中图分类号:TU528.2 文献标识码:A文章编号:1005-8249(2016)04-0014-05 Chen Jianguo.2 Ling Xianzong.2 (1.Hydraulic Research Institute of Guangxi Nanning 530023; 2.Guangxi Key Laboratory cultivation base construction of Water Engineering Materials Nanning 530023) Abstract:The influence of the amount of water binder ratio fly ash content and replacement rate of recycled coarse aggregate on the pressive strength of high volume fly ash recycled concrete were studied.The results of orthogonal experiments showed that the main factor affecting the 7d 14d 28d 56d 90d pressive strength of concrete were the content of fly ash followed by water binder ratio and replacement rate of recycled coarse aggregate.Through the orthogonal design the mix proportion design method of high volume fly ash recycled concrete was obtained. Key Words:high volume fly ash recycled conerete;orthogonal design;mix proportion design;pressive strength 再生混凝土是指将废弃的混凝土经破碎、筛分、清 聚合物乳液、盐酸及硫酸)等改善再生骨料表面状态 洗后形成的再生集料,部分或全部的代替天然集料,再 对再生混凝土界面过度区进行强化[-.上述方法虽 与水、水泥、砂子按一定的比例拌合,凝结硬化后形成 然都不同程度提高了再生混凝土强度,但存在不足之 的新混凝土.但由于废弃混凝土破碎生成的再生 处...

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粉煤灰综合利用 2011NO.4 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 大掺量矿物掺合料混凝土强度与耐久性能研究 Research on Strength and Durability of Concrete with High Volume Mineral Admixture 刘娟红,郝宇航 (北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083) 摘要:研究了C50、C60混凝土在加人大擦量矿物擦合料后的抗裂性能、强度和耐久性的变化.结果表明:当水胶 比低于0.30,矿物合料为58%时,56d强度仍在50MPa以上:当水胶比低于0.26,矿物楼合料为65%以上时,56d强度 仍在60MP:以上.混凝土的抗碳化能力随着粉煤灰和矿粉量的增加而降低,在水胶比较大时表现比较明显.随着矿 物排合料的掺人比例的增加,混凝土的氯离子扩散系数减小.仿钢纤维能够提高混凝土早期抵抗收缩的能力,有效限制 早龄期混凝土由于收缩等因素形成的原生裂隙的发生和发展,增加硬化混凝土的抗冲击性能和在长期动荷载作用下的 抗裂性能. 关键词:矿物掺合料:耐久性:强度;抗裂性能 中图分类号:TU528.0 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2011)04-0012-04 高强混凝土作为一种建筑材料,以其抗压强度高、 抗变形能力强、孔隙率低的优越性,在高层建筑结构、 1原材料和试验方法 大跨度桥梁结构以及某些特种结构中得到广泛的应 1.1原材料 用.但是由于高强混凝土的早期水化放热速度比 北京水泥厂生产的42.5级普通硅酸盐水泥,其主 普通混凝土快,高强混凝土结构物出现大量温度裂缝 要物理性能见表1.天然砂,表观密度为2513kg/m3 的工程事故时有发生.且随着混凝土强度等级的提 堆积密度为1556kg/m3 孔隙率为38.1%,属于Ⅱ区中 高,混凝土的脆性明显增强,呈突然性破坏,影响结构 砂.石灰岩碎石,表观密度为2761kg/m3 堆积密度为 的使用安全2.特别是对于大体积高强高性能混凝 1443kg/m3 压碎指标为5%,含泥量为1.3%.I级粉 土,尽管在设计上也采用了以往常用的裂缝控制措施, 煤灰,其细度为4.21%,需水量比为94.4%,烧失量为 但仍有不少新建结构出现了不同程度的温度裂缝工程 3.21%.萘系高效减水剂,减水率为25%,聚酸酸减 事故.高强高性能混凝土所用水泥较普通混凝土多, 水剂,减水率为35%~40%. 而且早期强度较高,因此混凝土的水化放热量必然加 表1水泥的主要物理性能 大、水化速率将显著加快.因此混凝土内外温差加大, 凝结时间/min抗压强度/MP抗折强度/MPa密度标准稠度 温度下降梯度也随之加大[34.在混凝土降温期间,由 初凝终凝3d28d328d/cm3用水量/% 于混凝土的温度收缩、干燥收缩以及约束的作用,混凝 16532026.247.34.17.33.125.3 土很容易产生裂缝[56.本文对高强混凝土在加人了 大擦量矿物掺合料后的抗裂性能和强度变化进行了一 1.2试件制备和试验方法 些研究和分析. 混凝土强度和抗碳化性能试验是按照相关标准进 第一作者:刘洞红,女{1966年-】,博士,教授.主要从事先进水 行的. 泥基复合材料及离性能混凝土的研究和教学工作. 混凝土氯离子扩散试验采用的仪器为NEL-VJ型 E-mail:juanhong1966@hotmsil. 混凝土真空饱水饱盐设备和NEL-PD型混凝土渗透性 收稿日期:2011-05-11 电测仪.用氯离子渗透性电测仪测定活性...

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粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2011NO.1 试验特迹用 大掺量炉底渣在预拌砂浆中的应用研究 Application Study of Ready -mixed Mortar with High Furnace Bottom Slag 郭锋,钱中秋 (江苏尼高科技有限公司,江苏常州213141) 摘要:针对炉底渣在预拌砂浆中部分替代河砂进行了试验研究,在砂浆中复合使用表面活性剂与保水调化剂组 分,降低了炉底渣的蓄水量,测试了砂浆的工作性、抗压强度、粘接强度、抗开裂性能等基本性能指标.结果表明,该砂浆 可操作性良好,保水率、力学性能、收缩率等指标,完全满足国家相关标准的要求. 关键词:炉底渣;预拌砂浆;收缩率 中图分类号:TQ177.62 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2011)01-0027-04 GUO Feng QIAN Zhong-qiu (Jiansu Nigao Science and Technology Co.Lid.Changzhou 213141.Jiangsu China) Abstract:How to partly replace sand by furnace bottom slag in the ready-mixed mortar.Was tested the storage capecity of fumace bottom slag can be reduced by pounding surfactant and thickening powder in the mortar.The working perfomance pressive strength bond strength and anti-cracking peoperty of the mortar was tested.The results showed that the mortar had good manipuility and the water retention rate mechanical properties and shrinkage rate were fully meeting the requirements of relevant national standards. Key words fumace bottom slag:ready-mixed mortar;shrinkage rate 炉底渣是火力发电厂、城市集中供热系统等工业 1原材料与试验方法 和民用燃煤锅炉底部排出的粒径较粗的灰渣,一般为 碎石多孔结构,主要成分是SiO2、Al2O3和Fe2O3.炉 1.1原材料 底渣在各大发电厂、热电厂的日产量都相当大,一般每 原材料包括:P.042.5水泥(水泥的物理性质见 燃烧1t煤会产生1/3t炉底渣,目前炉底渣多限于砖 表1)、I级粉煤灰(主要化学成分见表2)、(赣江砂, 瓦厂的再利用,这些应用技术相对比较落后,对炉底渣 全部烘干后通过3mm筛网,细度模数为2.8,堆积密 的利用率较低,不仅污染了环境,也造成了资源的极大 度为1482kg/m3)、炉底渣(取自国电常州发电有限公 浪费. 司,烘干后通过3mm筛网,细度模数为1.5,堆积密度 如果将炉底渣替代预拌砂浆中的掺合料或集料, 为787kg/m3)、保水稠化剂(江苏尼高科技有限公司 不仅能降低砂浆的生产成本,对解决炉底渣的利用难 生产的NK-L型保水稠化剂,具有保水、...

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粉煤灰综合利用 2011NO.3 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 大掺量掺合料混凝土抗碳化性能的评估分析 Appraisal Analysis on Carbonation Resistance of Concrete with High-volume Admixture 甘昌成,麦锐,李建庭,何昌斌 (鹤山市建力混凝土有限公司,广东鹤山529721) 摘要:混凝土的抗碳化性能取决于混凝土的碱度和抗渗性,关键是抗渗性.自然碳化试验结果表明,如果混凝土 的抗渗性能差,大掺量擦合料混凝土39d的自然碳化深度可达5mm~6mm 而抗渗等级>P30级的高抗渗大掺量擦合料 混凝土,136的自然碳化深度为0.讨论了高抗渗高性能是大擦量擦合料混凝土的发展方向,大掺量掺合料混凝土对于 发展低碳可循环经济的重要性,以及推广应用大掺量接合料混凝土一些应该解决的问题. 关键词:掺合料;大掺量;碳化;高抗渗;高性能 中图分类号:TU528.33文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2011)03-0010-07 混凝土掺合料是由粉煤灰,矿渣,磷渣,煤矸石等凝土提供了保护钢筋不生锈的碱性环境. 有一定活性的废渣单一或复合磨细后的粉状物料,与 大掺量掺合料混凝土中,水泥用量少,掺合料掺量 水泥一起组成混凝土的胶凝材料.混凝土中掺合料掺高,混凝土中水泥水化生成的Ca(OH)2因之也少.另 量越大,水泥用量越少,绿色化程度越高.加强对大掺 一方面,掺合料的活性是靠水泥的碱性激发的,掺合料 量掺合料混凝土性能的研究,提高应用技术水平,对于 中的活性SiO2和Al2O3要吸收大量的Ca(OH)2才能 推动节能减排、促进低碳可循环经济的持续发展,有着 生成水化胶凝物质,发挥掺合料的胶凝材料作用.掺 深远的意义.减水剂的应用及其性能的提高,使混凝 合料在混凝土中的二次反应既是耐久性的有利条件, 土技术得到快速发展,也为大掺量掺合料混凝土的发 也是不利条件,涉及配合比的合理性们.通过二次反 展提供了有利的技术条件.要使大掺量掺合料混凝土 应,混凝土中的水化产物由高碱性转变为低碱性,强度 得到大的发展,还有一些问题需要研究和解决.例如 更高,稳定性更好,提高了混凝土的抗蚀能力.但二次 混凝土的抗碳化性能问题,影响混凝土的护筋性和耐 反应要消耗混凝土中的Ca(OH)2 进一步降低混凝土 久性.这些问题不解决,将制约大掺量掺合料混凝土 中的Ca(OH)2浓度.这种混凝土碱度低,如果抗渗性 的发展.本文根据自然碳化试验的初步结果,利用高 能差,CO2等环境有害介质容易进入混凝土内部,使混 抗渗防裂的原理,对大掺量掺合料混凝土的抗碳化性 凝土很容易碳化,钢筋锈蚀,水化产物受有害介质侵 能,作简要的评估分析. 蚀,混凝土耐久性降低. 1混凝土的抗碳化性能与耐久性的关系 游宝坤教授通过理论计算得出结论2:当混凝土 混凝土与钢筋复合使用,利用钢筋承受拉力,使混 中的掺合料(包括水泥中的混合材)达到50%时,混凝 凝土在建筑工程中得到广泛应用.混凝土保护钢筋不 土的抗碳化性能与护筋性能是有保障的;当超过60% 生锈的能力也就成为钢筋混凝土应具备的重要性能. 时,混凝土中的Ca(OH)2浓度≤0,远低于Ca(OH)2 钢筋在混凝土中能够长期不生锈,是因为钢筋表面有 的饱和浓度1.3g/L 对混凝土的抗碳化性能和护筋性 纯化膜的存在.这层纯化膜只有在碱性环境中才能稳 能不利,将降低钢筋混凝土结构的耐久性,故掺合料最 定存在,而水泥水化反应生成大量的Ca(OH)2就为...

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