再生骨料透水混凝土体积法配比设计关键参数的优化选择.pdf
粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2014N0.4 专题研究 再生骨料透水混凝土 体积法配比设计关键参数的优化选择* Optimal Selection for Key Parameters of Porous Pervious Concrete made from Recycled aggregates's Mix Design with Method of Volume 龚平,张高波,周余 (长江大学城市建设学院,湖北荆州434023) 摘要:以再生骨料配制的透水生态混凝土为研究对象,用体积法进行配合比设计并调整不同的配比参数,研究保 证再生骨料配制透水生态混凝土透水性和强度的最佳配比参数,并比较再生骨料与天然骨料配比设计中参数选择的异同. 关键词:再生骨料;透水混凝土;体积法配比设计;抗压强度;透水系数 中图分类号 :TU528.0 文献标识码:A文章编号:1005-8249(2014)04-0003-03 Gong Ping' Zhou Yu? (Civil Construction College of Yangtze University Hubei Jingzhou 434000 China Abstract:The porous pervious concrete made from recycled aggregates was selected as the object of study.With method of volume the mix design parameters of various ratios were adjusted to study out the optimal mix parameters to obtain good permeability and enough strength.The similarities and differences of the optimal mix parameters'selection between the concrete made of recycled aggregate and natural aggregate was pared. Key words:Recycled aggregates Porous pervious concrete;Mix design with method of volume;Compressive strength;Permeability coefficient; 透水混凝土配合比设计常用方法有质量法、体积 1原材料及试验方法 法和比表面法,再生骨料配制透水生态混凝土,成熟经 验较少,不适用利用经验图表的质量法,比表面积法以 1.1原材料 假设骨料颗粒为球形计算而得,而再生骨料为天然骨 水泥:P042.5水泥,华新水泥股份有限公司生 料破碎而成,表面与球形差异巨大,因而也不适用比表 产.粗骨料:由引江济汉荆州段实验试块C25废弃混 面积法.体积法是以原有粗骨料孔隙率 为基础,依据 凝土试块人工破碎,粒径16mm~20mm.砂:建筑中 目标孔隙率经过详细计算,以控制填浆体积,采用体积 砂,细度模数2.36.减水剂:聚羧酸盐类高效减水剂, 法进行透水混凝土配合比设计的关键是对主要参数的 掺量2%~3%.水:自来水. 确定1.本文采用体积法进行配合比设计并调整不1.2试验方法 同的配比参数,以再生骨料配制的透水生态混凝土为 1.2.1成型方法成型方法为人工插捣...
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再生细骨料及矿物掺合料对再生砂浆强度及微观结构的影响.pdf
粉煤灰综合利用 2015NO.6FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 专题研究
再生细骨料及矿物掺合料对再生砂浆强度及微观结构的影响 The Influence of The Recycled Fine Aggregate andMineral Admixture on the Microstructure and Strength of Recycled Motar
李滢,代大虎,龚志起
(青海大学土木工程学院,西宁810016) 摘要:将不同来源的2种再生细骨料及矿物掺合料以不同的掺配方式掺人砂浆中,研究了再生砂浆强度及微观 结构的变化。
研究发现在水泥砂浆中掺人不同来源的再生细骨料后,随着取代率的变化再生砂浆强度表现出的变化趋 势不同。
在再生细骨料取代率为50%的情况下同时在水泥砂浆中掺加矿物掺合料,无论是单掺粉煤灰还是复掺粉煤灰 和硅灰,再生砂浆在水化早期的强度均有明显下降,到了28d时强度均基本接近。
从微观结构来看,掺加再生细骨料后, 水泥石内部结构中有比较大的孔隙和微裂纹,但如果同时加人矿物掺合料,水泥凝胶体内部的孔隙减少,结构趋于致密。
关键词:再生细骨料;再生砂浆;水泥石;矿物掺合料;再生细骨料取代率 中图分类号:TU52*.09文献标识码:A文章编号:1005-8249(2015)06-0006-04
Li Ying,Dai Dahu,Gong Zhiqi (School of Civil Engineering, Qinghai University, Xining, 810016) Abstract:ymixing two series recycled fine aggregates derived from diferent origins and mineraladmixtures into cemen mortar, the infuence on themirostrueture and stength of recycledmortaris studied.It is demnstrated that with th increasing ofreycled fineaggregate replarathhanef thstnhfttwithtiswreleatareifWherlet replamentrats%mixdfyahnsilfutrelmarparatlynjoilythartteeyfcprevesth andmitewthrlygthfydebtdeyelh microstructure of the cement gel tends to be more dense. Key Wordsrecycled fine aggregaterecycled mortarcement gel;mineral admixturesrecycled fine aggregate replacement rate 随着城市建设的不断发展,建筑行业在消耗大量块、废砖、废砂浆)作为一种资源,经裂解、破碎、清洗 自然资源的同时,还会产生庞大的固体废弃物,如拆除和筛分等加工处理,可以得到再次用于生产混凝土的 旧建筑所产生的废弃混凝土等建筑垃圾。
这些建筑垃骨料-再生骨料(RecycledAggregate,RA)。
其中粒 圾需要占用很多排放场地,给日益紧张的城市用地带径在5mm~40mm范围内的为再生粗骨料,粒径在 来巨大压力。
同时随着自然资源的大量消耗,天然的0.5mm~5mm范围内的为再生细骨料。
用再生骨料部 建筑材料日渐乏,建筑行业要想实现可持续发展,必分或全部代替天然骨料配制得到的混凝土称为再生混 须要开发能够循环利用的再生材料。
作为建筑行业中凝土(RecycledConcrete,RC)。
用再生细骨料部分或 消耗量最大的混凝土材料,更是要走可持续发展道路,全部取代天然砂配制得到的砂浆成为再生砂浆 由此应运而生的再生混凝土技术日益引起各个国家的(RecycledMortar,RM)。
在对再生混凝土的研究中更 重视。
再生混凝土是将废弃的建筑垃圾(废混凝土多的是侧重于再生粗骨料的研究而忽视再生细骨 料[24。
这主要是因为再生细骨料含有较多杂质,并 基金项目:青海省科技厅项目(2013-G-209)且孔隙率高,吸水率高,品质不稳定等,这些因素都导 第一作者:李滢(1974~),女,副教授,工学硕士,主要研究方向:高致了再生细骨料的利用率和利用水平都比较低。
性能混凝土及再生混凝土技术。
收稿日期:2015-06-12利用再生细骨料制备再生砂浆对节省天然砂消 .6. 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREH...
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关于黄河淤泥多孔砖开发应用的几点看法.pdf
粉煤灰 综合利用 2013N0.3 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 墙材革新 关于黄河 淤泥多孔砖 开发应用的几点看法 Some opinions about the Development and Application of the Yellow River Silt Porous Brick 饶兰,吴亚丽 (开封大学土木建筑工程学院,开封市475000) 摘要:黄河淤泥是一种量大面广可再生的自然废料,利用其生产节能承重多孔砖,既能保护耕地,节约能源,弥补 “禁实”空缺,又能有效解决黄河清淤难题,是我国沿黄地区墙改的一项重要举措,具有战略重要意义. 关键词:黄河淤泥;多孔砖;开发 中图分类号 :TU522.14 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2013)03-0050-02 中国是世界上人均占有耕地、拥有能源最少的国 新型墙材时,坚持与工业化相结合、与优化建筑结构体 家之一.耕地后备资源严重不足,保护耕地的任务十 系相结合、与资源综合利用相结合,先后在黄河下游三 分艰巨.随着我国城镇化步伐加快,建筑材料需求量 门峡、焦作、洛阳、郑州、新乡、开封、濮阳、滨州、菏泽、 不断增加,各地粘土砖瓦窑厂取土烧砖,不仅大量浪费 济宁济南、聊城、淄博、东营等地市,研制、推广并批量 能源,而且严重毁坏耕地,破坏生态环境.同时全国可 生产黄河淤泥多孔砖. 用于新型墙体材料的粉煤灰、煤矸石又大量堆集,占用 近年来,在众多专家的指导下,经过反复试验,目 了大片土地,严重污染水源和环境.按我国年产量 前已经成功生产出高强度、高孔洞率的黄河泥沙烧结 8000亿块标砖计算,每年烧砖用煤达6000多万t 毁 多孔砖,主要技术指标均达到国家和省相关部门规定 坏良田150多万亩.禁止占用耕地生产实心粘土砖加 的标准,而且砖的强度比原来用普通土生产的砖能高 快推广使用新型墙体材料,不仅每年可以消耗数以千 两倍甚至到两倍半左右,保温效果也非常好,且没有花 万吨的工业固体废物,减少工业废渣占地面积,有效降 岗石等天然建材的放射性污染等问题,更重要的是解 决了广大农村因禁止使用粘土砖造成的红砖奇缺问 低环境污染,而且还可减少粘土砖瓦窑厂占用耕地. 题.我国黄河淤泥沙资源丰富,黄河下游年输沙量高 因此,治理整顿粘土砖瓦窑厂,禁止占用耕地生产实心 达16亿t.如河南黄河段年挖出淤泥量可烧制2500亿 粘土砖,推广使用以粉煤灰、煤矸石等为原料的新型墙 块多孔砖,约占河南省每年所需红砖数量的三分之一. 体材料,是有效保护耕地的重要举措. 如今黄河沿岸政府积极引导民营资本投资发展黄河淤 1黄河淤泥多孔砖开发研究现状 泥烧结多孔砖,很多地方已建成投产的黄河淤泥多孔砖 生产企业数量日益增多,一些大企业拥有年产千万块标 自1999年,国家八部委联合发文“禁实”以来,黄 砖的生产线,使黄河淤泥一下子成了抢手的“宝贝”. 河下游地区.河南、山东两省都根据当地地域和经济环 2011年11月,《黄河淤泥多孔砖应用技术规程 》第 境特点,对如何利用黄河下游大量淤积的黄河淤泥,开 三次工作会议在德州召开,此将对建筑行业推广应用黄 发新型墙体材料做了大量工作,并将黄河淤泥多孔砖 河淤泥砖起到重要的推动作用.据了解,淤泥多孔砖替 作为研究开发重点,在因地制宜的利用黄河淤泥发展 代实心粘土砖被列入国家十一五科技支撑计划. 第一作者:饶兰(1979心)女,湖北咸宁,武汉大学结构工程硕士 2面临的问题 研究生,现就职于开封大学,主要从事建筑材料、建筑节能相关研究. 收稿日期:201...
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关于碱骨料反应试件测量准确性若干问题的探讨.pdf
粉煤灰综合利用 2017 NO.4 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 测试方法 关于碱骨料反应试件测量准确性若干问题的探讨 Discussion on Measurement Accurary of Alkali Aggregate Reaction Specimens 王航,唐新军 (新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052) 摘要:砂浆棒快速度法、混凝土棱柱体法等测长法是研究碱骨料反应比较常用的方法。
针对该类试验测量试件 长度时易引起测量误差的原因进行了分析,探讨,并提出改进建议,以提高碱骨料反应试件测量数据的准确性。
关键词:碱骨料反应;比长仪;测量方法;准确性 中图分类号:TU528文献标识码:A文章编号:1005-8249(2017)04-0048-03 碱骨料反应是指混凝土中主要由水泥带来的碱性 图1即为测量试件长度而采用的一种比长仪,包 物质与骨料中的碱活性成分发生化学反应,生成产物括有圆形凹槽的基座、底部有螺丝口的圆柱形立柱、 吸水膨胀引起混凝土胀裂的现象。
自美国于1940年 横梁、标准杆及数显千分表。
组装时,所述圆柱形 首先发现碱骨料以来,世界各国均相继发现数百座因 立柱先旋紧在基座中,然后用后置旋紧螺钉将横梁 为碱骨料反应的发生而导致的工程破坏。
例如:英 旋紧在圆柱形立柱上,最后将数显千分表插入横梁 国泽西岛的Val-de-da-Mare大坝建于1060年,1970 中的圆形孔内,并用前置旋紧螺钉固定。
年即发现由于碱骨料反应而开裂。
加拿大魁北克省的 博赫尔洛依斯水电站从20世纪40年代开始陆续发现 坝体因碱骨料反应而出现严重的地图状开裂,并导致 坝体各部位发生不同程度的位移2。
因此,世界各国 对碱骨料反应展开了深人的研究,并提出了几种判别 骨料碱活性的试验方法[3。
其中以砂浆棒快速法、混 凝土棱柱体法等测长法的使用最为广泛。
但是,在进 行碱骨料反应试验过程中,测量试件长度时,由于测 试仪器存在缺陷及测量方法不当等原因往往造成试件 长度测量数据的不准确,进而会影响试验结果的可靠 1-基座;2-圆形凹槽;3-圆柱形立柱;4-横梁;5一前置旋紧螺钉; 性。
为此,本文针对该类试验测量试件长度过程中易 6一后置旋紧螺钉;7-数显千分表;8一测头;9-待测试件 引起测量误差的原因进行分析探讨,并提出改进建议, 图1比长仪示意图 以提高碱骨料反应试件测量的精度。
1.2测量方法 1比长仪与测长方法 测量试件长度时,旋开后置旋紧螺钉,调节横 梁的高度,以保证待测试件长度的测量,然后旋紧后 1.1比长仪 置旋紧螺钉。
将待测试件放人基座前凹槽内,前后左 第一作者:王航(1991~),男,硕士研究生,主要从事混凝土 右移动待测试件,以调节试件测头顶点与千分表顶点 结构耐久性研究。
Email:402812614@ 对准,即试件测头中心点与千分表中心点对准。
读取 通讯作者:唐新军(1959~),男,教授,博士生导师,主要从 千分表显示数值。
《水工混凝土试验规程》(SL352- 事水工结构及水工混凝土材料方面研究。
Email:tangxj59@ 2006)“骨料碱活性检验(砂浆棒快速法)”及“骨料 收稿日期:2017-02-26 碱活性检验(混凝土棱柱体试验法)等方法中规定, 48 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2017 NO.4 测试方法 进行试件长度测量时,每个试件至少重复测量两次, 上下移动,还可以绕着圆柱形立柱水平转动,此时就很 取两次测值的平均值作为该试件的长度值。
难保证横梁与试件中心线在同一平面上,导致在测量试 件长度时,试件产生倾斜,如图4所示。
进而引起测量 2影响试件长度测量准确性的原因 误差,并且这一误差随着试件倾斜度的增大而增大。
保证试件长度测量准确性的关键是待测试件中 5 心线垂直并且测量点在试件中心线上。
但在实际测量 试件长度时,比长仪的设计缺陷及测量方法会给试件 测量带来诸多误差。
现结合上述比长仪与测量方法, 从以下几个方面分析测量误差的主要来源。
1-基座;2-凹槽;3-圆柱形立柱;4-横梁;5-千分表;6-待测试件 图4试件倾斜示意图 (3)视觉误差。
在对同一个试件长度进行多次测 量时,虽然每次都是调节试件测头中心点与千分表测 1一基座;2-圆柱形立柱 头中心点对准,但所测得的数据并不尽相同。
有时两 图2圆柱形立柱相对基座倾斜示意图 次测得的试件长度相差达十几微米。
这是因为每次测 量试件长度,调节试件测头中心点与千分表测头中心 点对准都是人的肉眼观察确定,此时由于视觉误差的 存在,在多次测量同一试...
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全新的建筑体系—德国灰砂砖大砌块技术.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2014 NO.5
工艺技术
全新的建筑体系一德国灰砂砖大砌块技术
赖世成井治学 (1德国ISOCOM建筑设计院2德国拉斯科(北京)技术公司) 1德国灰砂砖大砌块的发展背景:标准砌块长宽高 作为全世界发展灰砂砖水平最先进的德国,早在100 1854年前德国的莱比锡用木制的杠杆压力机成型,经100 自然养护在世界上首先生产了灰砂砖。
1908年德国150498
尺寸866175 颁布了世界上第一个灰砂砖产品的标准。
之后经过数200623 次的技术革新,目前德国现有生产灰砂砖的工厂300240 多家。
20世纪七十年代,在德国萨尔州DIFFERTEN300 市建立最早的一个生产灰砂砖砌块工厂,采用高压高精度 温蒸压技术生产灰砂砖砌块,目前在德国各地有53个最大值:±3±3±1
平均值:±2±2±1 厂生产。
在追求更高的施工效率,更简便的施工方法砌块的宽度等同于墙的厚度(通常一墙只砌筑一撰砖) 和更优质的建筑性能的建筑技术方面,近几十年来,德 国不断发展完善大型灰砂大砌块技术,形成了完整的图1:标准大砌块尺寸及精度 生产、设计、施工等核心技术体系,大型灰砂砖砌块技[注明:如建造同样厚度为0.175m的1m?砌筑 术在德国,荷兰,瑞士、比利时,卢森堡等发达广泛使墙,只需要9块大砌块(1*0.175*0.625m);按照国内 用。
目前德国生产大型砌块的工厂有17家。
灰砂标准砖(0.240*0.115*0.053m),需要683块 小砖。
] 2德国灰砂砖大砌块基本性能:2.2灰砂砖大砌块密度 2.11灰砂砖大砌块尺寸及精度灰砂大砌块密度控制在1800Kg/m²,2000Kg/m”,
2200Kg/m²三个级别上,以下是长高尺寸为 (1m*0.625m)的灰砂大砌块自重表: 密度kg/dm墙体厚度,cm 1011.51517.520243036.5 3502
图2一块大砌块自重表(kg) 2.3灰砂砖大砌块及砌筑的性能 2.3.1力学性能: 根据德国标准[DINEN772-1]测定砌块的抗压 强度,以15cm的立方体砌块为标准来测定。
生产过 55. 万方数据
粉煤灰综合利用 2014 NO.5FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 工艺技术 程中德国灰砂砖大砌块被控制在四种强度级别上,分3灰砂砖大砌块砌筑技术流程: 别为SFK12,SFK16,SFK20和SFK28。
德国国家标准DINEN772-1:灰砂砖大砌块砌筑技术,一切为了更简便,更高 抗压级别最小抗压MPa平均抗压MPa效,更环保的施工,预制程度要比传统模式要高,所需 SFK121215的砌块都要在工厂里制作,尽可能减少在施工现场二 SFK161620次处理砌块的情况。
SFK202025灰砂砖大砌块砌筑技术流程和传统建筑实施流程 SFK2835不一样,对于大砌块的生产和施工,准确的砌块图纸都 中国国家标准GB1945-1999是不可或缺的,其核心技术在于砌块设计。
抗压级别最小抗压MPa平均抗压 MPa德国灰砂砖大砌块砌筑技术流程有以下四个阶段 MU10810(以德国lso公司为例): MU151215(1)建筑设计阶段:建筑设计单位根据甲方要求 MU201620出建筑施工图纸; MU252022 MU303025(2)砌块设计阶段:砌块设计单位根据设计单位 图3德国和中国国家标准对比的建筑施工图纸绘制砌筑墙图,并经过建筑设计单位 通过对比各国的国家标准,德国灰砂砖大砌块达审定; 到国内MU30的抗压级别,完全可以应用在承重墙体(3)砌块生产阶段:砌块工厂根据砌筑墙图的要 及绝大部分建筑部件上。
大砌块砌筑的抗压强度,求进行生产,根据墙号打包所需的砌块,并运送到 N/mm²工地; 抗压强度级别标准大砌块(4)砌筑施工阶段:施工单位根据建筑施工图纸 薄膜砂浆DM SFK126.9和砌筑墙图进行施工 SFK168.5 SFK2010.0建筑施工图纸 SFK2811.6(设计院) 大砌块专用薄膜砂浆(1-3mm):20MPa合 图4德国大砌块砌筑的抗压强度 2.3.2耐火性能:砌筑图纸 在1095摄氏度的高温下,能耐火3小时,达到欧(砌筑设计院) 洲最高耐火级别,属于不易燃烧建材。
合 2.3.3隔音性能:砌块生产及运输 因为灰砂砖大砌块的密度大,相对的隔音性能就(动块工厂) 比较突出,以下是常见建材的隔音性能对比。
(注明:合 隔音系数越大,隔音效果越好。
)砌筑施工 砌块的材料类型灰砂砖混凝土砖发泡混凝土砖石膏砌块粘土砖施工部门) 隔音系数Rw45dB40dB41dB40dB41dB注:在德国,砌筑设计单位(如德国lso...
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保温墙体系统体积稳定性影响因素研究.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2013 NO.5 试验与应用 保温墙体系统体积稳定性影响因素研究* Study on Volume Stability of Wall Insulation System 娄建永',张立明²,郑林军3 (1.杭州永翔建设集团有限公司,杭州,311000;2.浙江明杰建设有限公司, 杭州,311000;3.浙江申盛建筑工程有限公司,杭州,311000) 摘要:保温系统面层的裂缝是保温建筑的质量通病,保温层、抗裂保护层若发生开裂,墙体保温性能就会发生很大 改变,不能满足设计的节能要求。
保温系统抗裂性设计理念在于采用收缩补偿、应力分散、裂缝自愈合等技术路线,通过 研究各种保稠释水、增韧抗裂、补偿收缩类材料在抗裂砂浆中的合理掺量范围和比例,增强抗裂砂浆的抗裂能力,并对材 料性能进行评价,以对保温隔热材料的抗裂性能进行改善。
关键词:保温墙体;增稠;抗裂;增韧 中图分类号:TU-023文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2013)05-0029-03 的墙体开裂问题,制约了新型墙体材料的推广使用。
粉煤灰:武汉阳逻热电厂的Ⅱ级粉煤灰。
矿渣微粉:武 裂缝的存在降低了砌体结构的强度,降低了墙体的质 汉钢铁公司产高炉矿渣。
硅粉:武汉钢铁集团森泰冶 量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体的裂缝也 金有限责任公司产中密质硅灰。
给居民在视觉上和心理上造成不良影响。
特别是随着 表1P.042.5水泥的化学组成 1% 我国墙体材料改革、住房商品化的发展,人们对居住环 境和建筑质量的要求不断提高,这就要求对建筑物墙 23.955.202.2859.170.080.752.642.131.40 体裂缝的控制更为严格[][2]。
为了解决新型墙体材料 开裂这个问题,一是要从设计和构造上加以考虑;二是 表2矿物掺合料的化学组成 采用与新型墙体材料相配套的砂浆。
从目前现状看, 化学组成/% 比表面积 仅采用前一种方法会增加施工难度和成本;本文综合 考虑不同种类辅料对抗裂砂浆体积稳定性的影响,研 粉煤灰50.80 28.51 7.06 3.49 1.10 0.68 2.40 0.56 2.56365 制新型特种抗裂砂浆,改善砌筑砂浆的粘结性能,提高 矿粉33.86 20.06 0.80 34.37 9.56 0.04 0.49 0.31 0.40450 墙体的抗裂能力[3][4]。
1.2试验方法 1原材料与试验方法 胶砂干燥收缩测试方法:按照标准JC/T603-1995 1.1原材料 《水泥胶砂干缩试验方法》,采用尺寸为25mmx25mmx 水泥:武汉亚东水泥有限公司生产的P.042.5水 280mm的试件来测量收缩。
试件两端预埋测头,脱模 泥,其化学组成见表1,水泥作为外墙保温用保温砂 后测量其长度作为初始读数,并转移至干燥环境下,温 度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%,继续养护分别测量 住房和城乡建设部;项目编号:2012-K4-26生态型超高性能水 其相应龄期的长度值。
泥基复合材料的制备及微观机理研究 胶砂自收缩变形按照JC/T603-1995《水泥胶砂干 收稿日期:2013-05-02 缩试验方法》,成型25mm×25mm×280mm试样,养护 29 万方数据
粉煤灰综合利用 2013 NO.5 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用 12h后拆模,用铝箔胶带密封试件,置于(23±2)℃的 进行处理,增强砂浆与纤维表面的结合,从而提高纤维 环境模拟箱0.5h后测定初始长度后,分别在相应龄期 的使用效率,增强砂浆的抗裂能力"。
时测试件长度,直到收缩值稳定。
采用不同掺量纤维与不同尺度纤维对收缩变形的 影响的试验方案。
从图2可以看出,体积掺量总量为 2试验结果 2%纤维的掺人对试件收缩率的影响非常明显。
纤维 2.1保稠剂因素研究 的掺人,减小了收缩率。
选用有机膨润土(K1)和纤维素醚(K2),其中有 而纤维的混杂存在两个临界掺量,即:最佳混杂比 机膨润土化学成分为Al2O,4SiO23H2O,其吸水量 例和最差混杂比例,如图2所示,当体积掺量总量为 为其重量的20倍;纤维素醚的吸水量为其自身重量的 2%o,3mm和10mm纤维5:5混杂时,其收缩值明显大 500~700倍。
于其他混杂比例,而当纤维以3mm和10mm纤维7:3 如图1所示,图例是保稠剂对水泥浆体化学减缩 混杂时,其收缩值最小。
的影响规律。
从图中可以看出,掺人释水剂1h、1d水 由于纤维的掺人存在正效应和负效应,适当的纤 泥浆体的化学收缩明显降低,作用程度:K2+K1>K2>...
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保温型脱硫石膏基粘合剂的制备及性能研究.pdf
粉煤灰 综合利用 2017N0.1 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 保温型脱硫石膏 基粘合剂的制备及性能研究 Study on Preparation and Properties of Thermal Insulation Type FGD Gypsum based Adhesive 杨建辉1,张菁燕2 (1.常州绿马特建筑科技有限公司,江苏常州市,213163; 2.常州市建筑科学研究院股份有限公司,江苏省常州市,213015) 摘要:通过采用新型超细粉煤灰微珠、陶砂、粉煤灰漂珠 、脱硫 石膏 、木质素纤维、缓凝剂 、乳胶粉、纤维素 醚等原材料,制备出了保温型脱硫石膏基粘合剂,并研究了新型超细粉煤灰微珠、陶砂、粉煤灰漂珠、细黄砂对材料 性能的影响.结果表明,新型超细粉煤灰微珠5%、陶砂17%、粉煤灰漂珠13%、木纤维0.5%、乳胶粉1.1%、缓凝剂0.1%、 纤维素醚0.3%、脱硫石膏63%时,制备的材料物理力学性能和保温性能综合最佳. 关键词:脱硫石膏基粘合剂;新型超细粉煤灰微珠;陶砂;粉煤灰漂珠 中图分类号 :TQ177.3*75文献标识码:A文章编号:1005-8249(2017)01-0048-03 脱硫石膏基粘合剂具有优良的物理力学性能, 适用于各类石膏板(如纸面石膏板、石膏砌块、石 1试验 膏条板、石膏保温板、装饰石膏板)、石膏角线等装 1.1主要原材料 饰艺术制品的粘结;加气混凝土、GRC、硅钙板等墙 超细粉煤灰微珠,深圳同成材料科技有限公司; 体板材的粘结,也可用与其他无机建筑墙体材料(如 粉煤灰漂珠,上海 尚南贸 易公司;陶砂,上海群拥 砖、水泥混凝土)之间的粘结1-31. 陶粒制品有限公司;脱硫石膏,上海外高桥热电厂; 近年来,脱硫石膏基粘合剂已在内保温系统中 纤维素醚、乳胶粉、木质素纤维,均为上海尚南贸 得到应用,但目前研究都还没有涉及其对系统保温 易公司;细黄砂. 性能的影响.脱硫石膏基粘合剂的抹灰厚度一般是 1.2主要仪器设备 10mm 这将在石膏保温板边缘产生10mm厚板缝, 万能试验机,宁波传感器制造厂;导热系数 测 板边缘缝需用脱硫石膏基粘合剂密封.目前市场上 定仪,德国耐驰仪器设备有限公司;多功能强度拉 类似主流产品如圣戈班脱硫石膏基粘结石膏,导热系 拔仪,美国ANS公司. 数达0.33W/(mk) 而石膏板导热系数为0.18W/(mk) 1.3配方及制备方法 左右,这将导致在板边缘产生冷热桥,影响系统保 1.3.1保温型脱硫石膏粘合剂的配方按配方比例 温性和住宅舒适性. 将脱硫石膏、木质素纤维、细黄砂、超细粉煤灰微珠、 保温材料一般是指导热系数小于等于0.2的材 粉煤灰漂珠、陶砂、缓凝剂、乳胶粉、纤维素醚等 料.本文采用新型超细粉煤灰微珠、陶砂、粉煤灰 均匀混合4-5.其基础配方见表1. 漂珠等制备出保温型脱硫石膏基粘合剂,讨论了这 表1保温型脱硫石膏基粘合剂基础配方 几种材料对脱硫石膏基粘合剂物理力学性能和导热 原材料 比例/% 原材料 比例/% 脱硫石膏 70-75 木纤维 0.5 系数的影响. 超细粉煤灰微珠 0-5 乳胶粉 1.1 细黄砂 23 纤维素醚 0.3 缓凝剂 0.1 第一作者:杨建辉(1987.4),男,硕士,工程师,从事功能 1.3.2保温型脱硫石膏粘合剂的制备方法首先将 性材料研究. 收稿日期:2016-11-10 干粉料混合均匀,然后按水灰比1:2.2~2.4的比例加 48 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTI...
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低等级粉煤灰对混凝土性能的影响.pdf
粉煤灰 综合利用 2017NO.2 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 低等级粉煤灰对混凝土性能的影响 the Influence of Low Grade Fly Ash on Concrete 蒋勇1,刘宜辉2,牛云辉3,乔欢欢1,王雨童1 (1.绵阳职业技术学院,四川绵阳621000; 2.成都佳合混凝土工程有限公司,四川成都,610000; 3.四川省非金属复合与功能材料重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,四川绵阳621000) 摘要:用低等级粉煤灰来制备普通混凝土 ,研究粉煤灰单掺以及分别与减水剂 和硅灰复掺时,对混凝土性能的 影响.结果表明,单掺低等级粉煤灰时,混凝土的需水量增加,坍落度降低,强度也出现了明显下降;相比于单掺, 低等级粉煤灰与0.6%的聚羧酸减水剂复掺使用时,能改善混凝土的和易性和抗压强度,与2%~6%的硅灰复掺使用时, 能有效提高混凝土的强度. 关键词:低等级粉煤灰;减水剂;硅灰;工作性;强度 中图分类号:TU528.041文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2017)02-0032-04 粉煤灰已经成为商品混凝土中不可或缺的组分,(4)硅灰由成都中亚特科技发展有限公司提供.(5) 在改善新拌混凝土的和易性、提高硬化混凝土的耐久 骨料,粗骨料为5mm~10mm的普通碎石,表观密度 性和节约成本等方面发挥着重要作用,但优质粉煤灰 2766kg/m3;细骨料为河砂,细度模数2.6.(6)拌合 的产量较低,成了短缺资源.因此人们将目光转向 水为洁净的自来水. 了低等级粉煤灰(LFA) 这类粉煤灰的突出特点是 Q:石英 需水量大、烧失量较大、颗粒球形度差、活性指数低, M M:莫来石 因此给推广应用带来了一定的困难(12.文章研究 M MrM 了低等级粉煤灰对混凝土水胶比、和易性以及强度 9.8 Q M 的影响,探讨了低等级粉煤灰分别与减水剂和硅灰 复掺使用时对混凝土性能的影响,并对试验现象进 1520253035404550556065 20/() 行了分析. 图1粉煤灰的XRD图谱 1试验 1.1试验原材料 (1)粉煤灰,四川省江油市某火电厂产,45μm 筛余量为36%,需水量比115%,28d活性指数52% 图1和图2分别为粉煤灰的XRD和SEM图,表1为 XRF和烧失量测试结果.(2)PC42.5R水泥,四 川双马水泥股份有限公司产,基本性能见表2.(3) 聚羧酸减水剂由四川三三科技有限责任公司提供. x800100um 第一作者:刘宜辉(1977~),男,硕士研究生,工程师. 图2粉煤灰的SEM图 收稿日期:2017-02-25 32 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2017N0.2 试验与应用 表1粉煤灰XRF和烧失量测试结果% 量的增大,水胶比也呈增大趋势,相比于对照组, 成分A1 O Ca0 Fe203K20Mg0Na0SO SiO2TiO2Loss 掺40%LFA的试验组水胶比增加了34.6%,说明LFA LFA20.3918.955.051.520.120.265.89443.312.00 的需水量相比于同等质量的水泥高.试验目测发现, 硅灰0.920.140.27 -1.59-93.11- 3.18 当LFA掺量不超过20%时,混凝土没有出现明显的 表2水泥的物理力学性能 离析和泌水现象,当掺量超过了25%时,混凝土出 凝结时间/min 3强度/MPa28d强度/MPa 标准科度需...
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低碱水泥对粉煤灰混凝土开裂敏感性影响研究.pdf
粉煤灰 综合利用 2011NO.3 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 低碱水泥 对粉煤灰混凝土开裂敏感性影响研究 Study on the Influence of Low-alkaline Cement on Crack Susceptibility for the Concrete with Fly Ash 李红君2,屠柳青,陈伟2,邓波1,刘松1 (1.中交武汉港湾工程设计研究院有限公司,武汉430040;2.武汉理工大学,武汉430070) 摘要:荆岳长江公路大桥地处洪涝灾害频发的长江中游地区,具有重要的交通枢纽作用.为保障混凝土的高性 能、高耐久性,同时避免碱集料反应破坏、劣化混凝土结构,工程上部结构采用低碱水泥混凝土.本文在比较低碱水泥混 凝土的力学、热学性能与普通混凝土 规律一致的基础上,通过温度应力试验研究表明,粉煤灰对低碱水泥混凝土开裂敏 感性影响与普通混凝土一致,且降低混凝土浇筑温度,更有利于降低低碱水泥混凝土应力积累速率,有利于控制混凝土 早期开裂. 关键词:低碱水泥;粉煤灰;混凝土;温度应力试验;应力积累速率;开裂 中图分类号 :TU528.2 文献标识码:A文章编号:1005-8249(2011)03-0020-05 Li Hong-jun12 Tu Liu-qing' Chen Wei? Deng Bo' Liu Song' (1.CCCC Wuhan Harbour Engineer Design and Research Co Ltd Wuhan 430040 China: 2.Wuhan University of Technology Wuhan 430070 China) Abstract:The location of Jing Yue Yangtze River bridge is in the middle of Yangtze River where the flood is frequent.This bridge is important for the road net of China.In order to ensure the durability and performance of concrete and to prevent the alkali-aggregate reaction from destroyed the elements low alkaline cement is adopted to prepare concrete.This article pared the properties of mechanical and thermal for the concrete with low alkaline content cement to the normal concrete.The temperature-stress test indicated that the cracking sensitivity of fly ash for the concrete with low alkali content cement was the same with the normal conerete and the fly ash mixed ean reduce the placement temperature whieh was more advantageous to reduce stress accumulatio...
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低环境负荷型聚合物改性防水砂浆的配方设计.pdf
粉煤灰综合利用 2010N0.1 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 低环境负荷型聚合物改性防水砂浆 的配方设计 Study on Environment-Friendly Polymer-Modified Waterproofing Mortars 李豪,王国庆,闫娟娟,陈建波2,赵风清 (1.河北科技大学,石家庄050018;2.河北中科环保有限公司,石家庄050035) 摘要:以生态型水泥 为胶凝材料,添加聚乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)和聚醋酸乙烯酯-叔碳酸乙烯酯复合物、矿山 细尾矿、河砂等,制成低环境负荷型聚合物水泥改性砂浆.砂浆性能达到JG/T984-2005《聚合物水泥防水砂浆 》标准要 求. 关键调:聚合物;防水砂浆;低环境负荷;尾矿;生态型水泥 中图分类号 :TU528.041;X773文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2010)01-0044-02 防水材料一般分为刚性和柔性两种.聚合物改性 1试验 水泥防水砂浆是在传统刚性水泥砂浆 基础上,通过加 1.1试验原材料 入聚合物成分,利用无机和有机材料的协同作用,改善 生态水泥:采用矿渣、钢渣等为主要原料粉磨自制 传统刚性防水材料抗折强度和粘结强度低,韧性差、易 (矿渣、钢渣占总量的75%);可再分散乳胶粉:采用聚 开裂等缺陷,因而越来越受到重视.本研究旨在利用 乙烯醋酸乙烯酯、聚醋酸乙烯酯-叔碳酸乙烯酯、聚丙 自制的生态型水泥、尾矿(部分代替河砂),加人以 烯酸酯等;承德铜兴矿业有限公司铜铁尾矿;消泡剂 EVA和聚醋酸乙烯酯-叔碳酸乙烯酯为主要组分的 (磷酸三丁酯);减水剂(萘磺酸盐). 聚合物可再分散乳胶粉制成防水砂浆产品,实现尾矿 1.2试验方法 等工业废渣的资源化利用. 水泥配制:采用500mm×500mm试验磨,将钢 (2)各因素最佳水平因素A处于主要地位,首 MPa的再生骨料混凝土.(3)随着水灰比的增大,再 先选择水灰比的最佳水平,从极差分析可以看出,A 生骨料混凝土的强度下降.(4)在水灰比相同的情况 的效果最佳,故确定为A1;其次为C 外加剂掺量的影 下,随着外加剂掺量的增加,再生混凝土的强度提高. 响较大,C3的效果最好,故确定为C3;最后为B 建筑 (5)从再生混凝土破坏的断裂面可以看出:再生骨料 垃圾粗骨料掺量,B2为最佳水平. 的强度较低,但与水泥石之间的粘结较好,优于天然骨 (3)最佳组合最佳配制方案为A1B2C3 即水灰 料. 比为0.35,建筑垃圾粗骨料掺量为30%,外加剂掺量 建筑垃圾中砖的含量对再生混凝土的性能影响很 为1.0%. 大,虽然试验室的试验结果表明建筑垃圾再生混凝土 4结论 强度的离散性并不大,但由于试验规模有限,当建筑垃 圾中废混凝土和废砖交错在一起进行大规模破碎时, (1)再生粗骨料的掺量为30%时是最佳掺量,但 对于加工出的骨料质量的稳定性以及质量优劣的评 随着再生粗骨料掺量的继续增大,混凝土强度下降.定,还需要大量的试验并进一步探讨研究. (2)通过合理的配合比设计配制出了28d强度达49.0 44 万方数据 粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2010NO.1 渣、矿渣等粉磨至比表面积400~450m2/kg;砂浆成型终确定A2B1C2为最优组合.即聚灰比12%、灰砂比 和养护参照JC/T984-2005《聚合物水泥防水砂浆》进1:3、E:S为1:1.在上述试验基础上,结合极差分析 行.稠度测试参照G70一90《建筑砂浆基本性能试验方 和方差...
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低温无热源合成聚羧酸减水剂研究.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2017 NO.3 专题研究 低温无热源合成聚羧酸减水剂研究 Study onSynthesis ofPolycarboxylate byLowTemperature and Non-heat Source 都蓉蓉,张雄,顾明东 (同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,201804上海) 摘要:采用无热源方式合成聚羧酸减水剂,探究试验的各种工艺参数对减水剂分散性能的影响。
研究发现,在 初始体系温度为20℃,羧基密度为4,双氧水掺量为大单体的0.55%,VC掺量为大单体0.38%,疏基丙酸掺量为大 单体0.55%,滴加时间为2.5h,保温时间1h,调节体系pH为7,此时减水剂的分散性能较好。
关键词:低温;聚羧酸减水剂;工艺;氧化还原 中图分类号:TU528.042*.2 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2017)03-0003-05 低温无热源合成聚羧酸减水剂,需要选取合 1原材料和试验方法 适的引发剂,通常使用的过氧化物引发剂需要的 活化能较高,选取氧化还原引发剂体系,生成初 1.1试验原材料 级自由基的活化能会大幅降低,从而实现反应温 (1)合成用原材料合成用的原材料包括TPEG 度的降低。
(2400)大单体,丙烯酸(AA),过硫酸铵(APS), 常温合成过程中可以采用高锰酸钾/草酸作为 巯基丙酸,35%双氧水(H2O2),抗坏血酸(VC), 引发剂,通过试验确定了低温合成聚羧酸减水剂的 氢氧化钠(NaOH),吊白块,硝酸铈铵,硫脲,氯酸铵, 亚硫酸钠,过氧化叔丁基,硫酸亚铁,见表1。
试验 合成工艺,水泥净浆流动度为268mm,1h后的经时 用水为上海市自来水,符合试验要求。
流动度为205mm。
研究发现,分子量在30k-50k的 表1合成用原材料 减水剂分子分散性最好,分子量小于30k,或者分 原材料 纯度 生产厂家 子量大于50k,其分散性能都会较差,并以此为基础, 提出引发剂、转移剂等掺量的建议[1-3]。
在各种工 丙烯酸(普) 工业级 上海锦江乐实业有限公司 TPEC 工业级 南京扬子-奥克 艺参数中,随着滴加时间的增加,合成的聚羧酸减 过硫酸铵 工业级 苏州通都晟精细化工有限公司 水剂分子的重均分子数会逐渐增加,而且单体的转 蔬基丙酸 工业级 上海鲁瑞精细化工有限公司 化率会越来越高,一次性加人合成40浓度下的减水 双氧水 工业级 上海联链化工有限公司 剂分散性效果最好[-6]。
从动力学来看,随着引发 vC 工业级 郑州康之源化工产品有限公司 剂浓度,单体浓度的增加,反应速率增加,同时从 氢氧化钠 工业级 上海懿杨化工有限公司 动力学论证了链转移剂的差别,得出的结论是疏基 吊白块 工业级 天津市致远化学试剂有限公司 丙酸的效果略好于巯基乙酸,甚至有学者求出动力 硝酸铈铵 分析级 天津市盛鑫源伟业贸易有限公司 学活化能{7-8] 硫脲 分析级 上海埃被化学试剂有限公司 氯酸钠 分析级 天津风船化学试剂科技有限公司 亚硫酸铵 分析级 上海埃技化学试剂有限公司 第一作者:都蓉蓉,硕士,从事混凝土基础性能与理论研究。
郎 过氧化叔丁基 分析级 上海埃被化学试剂有限公司 箱:@.cn 硫酸亚铁 分析级 上海埃彼化学试剂有限公司 收稿日期:2017-01-17 3 万方数据
粉煤灰综合利用 2017 NO.3 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 专题研究 (2)检验用原材料采用PⅡ52.5水泥,因 310. 初始流动度 300 1h经时 为PⅡ52.5水泥矿物掺合料含量较低,用作检验 290 聚羧酸系减水剂母液的性能,为南京江南小野田水 280 泥有限公司生产,该水泥样品的化学成分见表2,性 20 能指标见表3。
240 表2水泥化学成分% 230 CaO SiO, A1O, FeO, MgO SO, TIO, K,O 61.30 807 6.34 3.071.03 2.29 0.29 0.85 温度/C 图1初始温度对减水剂分散性能的影响 表3水泥基本性能参数 凝结时间抗折强度抗压强度 由图1可知,温度在14℃进行合成的时候,所 密度 比表面积标准稠度 /MPa /MPa /min 合成的聚羧酸减水剂分散性能比较差,只有少量的 /(gcm²)(m²kg²)用水量/% 初凝终凝 3d28d 3d28d 引发剂参与反应,而且引发剂的半衰期会延长,反 3.14 370 109154 6.3 10.0 31.5 63.1 应速率常数降低,根据自由基聚合慢引发,快增长, 1.2试验方法 速终止的特点,引发速率是影响自由基聚合的关键 按照试验配比将180gTPEG大单体加人三...
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低水胶比下硅灰对水泥水化的影响.pdf
粉煤灰 综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2010NO.6 试验用 低水胶比 下硅灰对水泥水化 的影响 Effect of the Silica Fume on the Hydration of Cement at Low Water-binder Ratio 巫昊峰,何慧兰,梁海勇 (广东建设职业技术学院,广州,510470) 摘要:试验研究了硅灰接量、水胶比对水泥 净浆抗压强度 及水泥水化性能的影响,并分析了低水胶比下硅灰的作 用机理.结果表明,随着水胶比的降低,水泥净浆的化学结合水量逐渐降低,而强度却随着水胶比的降低逐渐升高.在 低水胶比的条件下,硅灰的擦人对水泥水化的贡献并不明显. 关键词:低水胶比;净浆;水化;强度;硅灰 中图分类号 :TU528.32文献标识码:A文章编号:1005-8249(2010)06-0037-03 随着科学技术的发展,从20世纪70年代认识到硅105℃时烘24h至恒重,然后再将样品置于高温炉中, 粉可以作为一种辅助性胶凝材料以来,国内外许多学者升温至1000℃并保持20min 冷却后称重.以单位重 在硅粉对硬化水泥浆体微结构的影响方面做了大量研 量的胶凝材料表示时,化学结合水量见式(1): 究.特别是国外硅粉资源相对比较丰富,价格相对较低, W-W2 Rge Wad W2 1-R (1) 所以被广泛地用于高强及高性能混凝土中以提高混凝土 的强度及耐久性.由于水泥浆体的孔隙率和力学性能 式中,W-单位重量胶凝材料的化学结合水含量 之间的关系,因此,在混凝土设计和配制时,降低水灰比 (%);W -105℃烘干后重量(g);W2-1000℃烘干后 成为了一个重要的技术措施,在低水灰比条件下,水泥的 重量(g). 水化环境与高水灰比条件下不同,水化性能与微观结构 2试验结果与讨论 都有其特殊性21,所以对其研究具有一定的意义. 2.1试验结果 1原材料与试验方法 表2试件配合比及试验结果 1.1试验用原材料 硅粉 W/CC/% 抗压强度/MPa 化学结合水量/% 1%16h32856166362856 原材料包括:P042.5R水泥,(物理性质如表1)、 0.24100 0 41.358.790.795.710.611.111.912.4 硅灰(贵州铁合金厂副产品)、水(普通自来水). 0.28 100 29.152.274.581.210.211.712.2813.5 0.3100 026.749.675.577.89.511.513.214.9 表1水泥性能指标 0.32 100 22.646.569.373.310.211.114.815.3 细度标稠(500g初凝终凝抗压强度/MPa抗折强度/MPa 0.36 100 0 15.243.068.366.3 9.112.815.216.2 %水泥)/%/min3d28d3d28d 0.4 100 8.029.245.758.4 9.2 13.4 17.1 18.1 0.24 100 39.652.786.387.1 6.8 8.2 9.0 10.3 0.6W=140 P=2813019124.044.96.19.1 0.28 100 5 25.146.180.985.1 6.78.5 9.6 10.9 0.3 100 5 21.845.779.276.1 6.88.89 10.011.3 0.32 100 5 21.346.479.578.0 7.29.2210.611.9 1.2试验方法 0.36 100 18.342.969....
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低品质粉煤灰混凝土力学性能发展规律研究.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2015 NO.4
试验与应用
低品质粉煤灰混凝土力学性能发展规律研究 Development Law of Mechanical Properties on Low Quality Fly Ash Concrete
王卓琳²,李向民²,许清风"²,贡春成"2 (1.上海市工程结构安全重点实验室,上海200032;2.上海市建筑科学研究院(集团)有限公司,上海200032)
强度、弹性模量、泊松比等力学参数随龄期的发展规律。
结果表明,单掺粉煤灰混凝土早期强度发展较慢,后期强度增长 较快,180d轴心抗压强度和劈裂抗拉强度分别为28d的1.83倍和1.68倍,仅凭28d强度对低品质粉煤灰混凝土进行设 计偏于保守。
低品质粉煤灰混凝土复掺矿渣粉后,28d强度与180d强度相差不大,且抗碳化性能显著改善,可用于混凝 土设计。
关键词:粉煤灰;低品质;力学性能;矿渣粉;强度;配合比 中图分类号:TU528.041文献标识码:A文章编号:1005-8249(2015)04-0021-05 Wang Zhuolin'2, Li Xiangmin'-2, Xu Qingfeng, Gong Chuncheng2 1. Shanghai Key Laboratory of Engineering Structure Safety, Shanghai 200032, China; 2. Shanghai Research Institute of Building Sciences (Group) Co., Ltd., Shanghai 200032, China) Abstract: The mechanical propertes of fly ash concrete were tested, considering the effet of fly ash quality, admixtures content, multi mixing slag pwder andson.he develpe wfmechanicalppetie with the crete ae was analyzed, suhas theaxial cmresie strength,spliting tensile srength,elasticmodlus and Poison’s ratio.he results showed that, the early strengh f fy ash conerete increasd slowly whlethlsrheridlheaxialcesvstength an thsiting enlesteh a 18dwead t f ud spsu dns the low quality fly ash concrete, the 28d strength was similar with the 180d strength, and is carbonation resistance performance improved significanty which can be used in conerete design. Key Words;fly ash; low quality;mechanical property; slag powder; strength;mix proportion 粉煤灰综合利用一直受到高度重视。
“十二五”级及等外灰属于低品质粉煤灰。
国家标准《粉煤灰混 规划提出,到2015年粉煤灰综合利用率提高到70%。
凝土应用技术规范》(GB/T50146-2014)2规定:预应 途径。
《粉煤灰综合利用管理办法》(国家发改委等10灰时应经过试验验证;其他混凝土宜掺用I级、ⅡI级粉 部门令第19号),鼓励利用粉煤灰作为商品混凝土掺煤灰,掺用ⅢI级粉煤灰时应经过试验论证。
我国电厂 合料。
国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》排灰符合1级标准的粉煤灰仅占总排灰量的约5%[3], (GB/T1596-2005)将粉煤灰划分为I、II、IⅢI三个等而规范对量大且品质参差不齐的低品质粉煤灰应用限 级,并用细度、需水量比、烧失量等品质指标评价灰质,制较多。
因此,如何将低品质粉煤灰合理应用于混凝 若有一项不合格,粉煤灰等级就降一级。
一般认为IⅢI土显得十分重要。
基金项目:上海市科委青年科技启明星项目(13QB1403000)我国粉煤灰常用掺量为20%左右,并习惯定义 第一作者:王卓琳(1989-),女,博士,高级工程师,研究方向:混凝30%以上为高掺量。
国外在高掺量粉煤...
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低品质粉煤灰在混凝土中的作用机理及激发机制.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION2015 NO.1
综述 京:河海大学,2009. 低品质粉煤灰在混凝土中的作用机理及激发机制* Effect Mechanism of Low Quality Fly Ash in Concrete and its Excitation Mechanism 何林',刘数华2 (1.中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,成都610072; 2.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉430072) 摘要:我国低品质粉煤灰排放量大,其处置利用问题一直备受关注。
本文从粉煤灰的活性出发,分析和讨论了粉 煤灰在混凝土中的作用机理,提出采用不同的方法来激发粉煤灰活性,可为低品质粉煤灰的广泛应用提供参考。
关键词:低品质粉煤灰;混凝土;作用机理;激发机制 中图分类号:TV42*3文献标识码:A文章编号:1005-8249(2015)01-0053-04 He Lin', Liu Shuhua² (1. Chengdu Hydroelectric Investigation & Design Institute of POWER CHINA, Chengdu, 610072 2.State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science,Wuhan University,Wuhan 430072, China) Abstract: The emission of low quality lyash is large in our country:is disposal probhlem has always been closely concemed. Based on the activity ffly ash, themechanism fly ashin conrete s analyzed and discussed several different stimlating methods to activityffly ash ar introduced in this paper, which can provide reference for the widely application of the low quality of fly ash. Key Words:low quality ly ash; concrete; mechanism of action; exitation mechanism 煤粉燃烧后的灰渣有两种形态:一种是从排烟系我国是世界上粉煤灰资源大国,粉煤灰的综合利 统中用收尘设施收集下来的细粒灰尘,叫粉煤灰;另一用一直受到国家的重视。
2010年粉煤灰综合利用量 结成大块,经破碎从炉底排出,叫炉底渣。
一般来说绝人,堆存量仍在继续增加,“十二五"规划提出到2015 大多数固体副产品都是粉煤灰,不过粉煤灰、炉底渣的年粉煤灰综合利用率提高到70%,新增6000万t年利 比例与所用锅炉、收尘器的类型有很大关系。
煤粉炉废能力的目标(2。
目前,在建材工业、建筑工程及筑 的灰渣中粉煤灰占80%~90%;液态炉的灰渣中粉煤路工程的混凝土中利用的粉煤灰约占粉煤灰综合利用 灰只占50%左右;旋风炉的灰渣中粉煤灰只占20%~的90%左右”。
虽然粉煤灰利用率与国际一些发达 30%。
我国标准GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土国家相比处于前列,但利用水平较低。
国内外对等级 中的粉煤灰》将粉煤灰划分为I、Ⅱ、Ⅲ级,但能满足内的品质较高的粉煤灰研究较多,但对等外灰却较少 I、ⅡI级品质要求的粉煤灰太少,尤其是在原状灰中符涉及,本文将分析等级外的低品质粉煤灰在混凝土中 合1级灰要求的约占排灰量的5%,导致电厂排放的的作用机理及其激发机制,从而提高粉煤灰综合利用 大部分粉煤灰不能用于结构混凝土"。
因此对等级水平,这对节约资源、保护环境具有重要意义。
外的粉煤灰,由于用处不大,各火电厂建厂开始就需规1粉煤灰活性 划堆灰场堆放,占用大量土地,造成环境问题。
粉煤灰的活性通常表征为三大效应,即形态效应、 ‘基金项目:国家自然科学基金资助项目()和湖北省公微集料效应和火山灰效应。
路管理局(公路行业)科技项目。
形态效应,即粉煤灰的粒度分布和颗粒形貌等引 收稿日期:2014-09-05
53 万方数据
粉煤灰综合利用 2015 NO.1FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 综述 起的具有改善水泥基材料性能的填充作用、润滑作用3d的时候,粉煤灰中的玻璃相在水泥水化后的碱性环 等。
根据颗...
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不同骨料分维与碳纤维掺量对混凝土力学性能的影响.pdf
粉煤灰综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2013N0.3 专题研究 不同骨料分维与碳纤维掺量对混凝土力学性能的影响 Different Aggregate Fractal Dimension and the Carbon Fiher Content on the Mechanical Properties of Concrete Effect 姜楠,王晓丽 (1.胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司,山东东营257000: 2.内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特010018) 摘要:通过骨料分维值的不同和碳纤维掺量的不同,研究骨料分维值和碳纤维掺量对混凝土基本力学性能的影 响.结果表明,骨料分维2.3的抗压强度 和抗折强度 是最大的;碳纤维的掺人对混凝土抗折强度的影响明显优于其对抗 压强度的影响,并且纤维掺量在0.08%时效果最好. 关键词:骨料分维;碳纤维;力学性能 中图分类号 :TU528.572 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2013)03-0019-03 集料是混凝土的重要组成部分,体积一般占混凝 表1水泥性能指标 土体积的80%左右,所以集料的性能能够较大的影响 细度Mgo SO3凝结时间/min抗折强度/MPa抗压强度/MPa 混凝土的性能,而集料级配的好坏对混凝土的性能起 %%%初凝终凝3d28d3d28d 1.43.292.772152705.5 7.721.546.9 着不可忽视的作用.历来评价骨料级配的方法是筛分 曲线,虽然能够定性的描述颗粒大小及分布,但人们更 细骨料:普通河沙 ,含泥量1.89%.粗骨料:天然 渴望采用简单的数字表征,希望用简单的数字来具体 碎石,粒径4.75mm~16mm.碳纤维:主要性能见表 反映混凝土级配的好坏.目前,把破碎体分形理论作 2.水:当地自来水.外加剂:RSD一8型高效减水剂, 为评估集料级配的一种方法效果较好,可以用数字去 掺量为水泥掺量的1.2%. 直接作为级配评估指标.本文通过不同骨料的分维 表2碳纤维的性能指标 去研究它和混凝土的抗压、抗折的关系,更能简单直接 长度 密度 弹性模量 极限拉伸率 抗拉强度 /mm /g/em3 /MPa % /MPa 的用数字去评价骨料级配的好坏. 20 1.2 4000 <20 ≥300 碳纤维的抗拉强度、弹性模量较高,可满足承载力 1.2试验配合比 的要求,且对混凝土结构物有良好的保护作用,所以, 本试验选用2.2、2.3、2.4、2.5四个不同的骨料分 近些年碳纤维在混凝土的应用越来越广泛.本文在 维值,碳纤维的掺量分别取0、0.02%、0.08%.混凝 研究骨料分维与混凝土力学性能关系的同时,通过在 土的配合比为C:W:(SG)=379:172:1818 具 混凝土中掺加不同掺量的碳纤维,进而研究了碳纤维 体骨料筛分值见表3,表中骨料的筛分值为1m3混凝 对混凝土力学性能的影响. 土所需量. 1配合比试验 表3不同分维的骨料筛分值 分维 筛孔尺寸/mm 1.1试验原材料 数19169.54 752.361 180.60.30 15 水泥:冀东P042.5R级普通硅酸盐水泥,主要 2.20238.52551.76453.95262.34149.0883.9949.8128.54 物理性能见表1. 2.30213.25510.13445.23275.97167.98101.4464.3639.63 2.40188.34466.14431.59287.06187.07121.448...
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不同配比下粉煤灰热再生沥青胶浆路用性能评价研究.pdf
粉煤灰综合利用 2018 NO.4 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 应用技术 不同配比下粉煤灰热再生沥青胶浆路用性能评价研究 Study onPerformanceEvaluation of Fly Ash HeatRecycled Asphalt Mortar with DifferentProportioning 张军 (西安铁路职业技术学院,陕西西安710600) 摘要:为了研究粉煤灰含量对混合料的影响,本文首先设计了粉煤灰沥青混合料试验组。
然后,采用车辙试验, 劈裂试验,浸水马歇尔试验和冻融劈裂残余强度试验的方法,对粉煤灰热再生沥青混合料的高温性能,低温性能和水 稳定性进行测定研究,为粉煤灰工程应用研究提供理论依据。
关键词:粉煤灰;高温性能;低温性能;水稳定性 中图分类号:U416.25 文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2018)04-0084-03 Zhang Jun (Xi'an Railway Vocational& Technical Institute,Xian 710600,China) Abstract:To study the effect of fly ash n the mixture, theheatreyled asphalt mixture of fly ash was designed.he high temperature perfomaleat faan at abilifyahtl stixtue w stdidbytin st slitin soakingMarshallTestandfreethawspliting residualstrengthxpermentItproviesthe theoreticalbasisfor the nginering applicatin research of fly ash. Keywordslyashhighttmerature perfomancelotemerature pefomancewater stabilty 公路建设是粉煤灰应用的主要途径之一,粉煤 表1沥青各项性能 灰沥青胶浆性能的发挥要以沥青混合料为载体,通过 试验项目 90号沥青 试验方法 沥青混合料的路用性能体现沥青胶浆的性能[12]。
因 针人度(25℃,100g,5s)/0.1mm 94.5 090.1 延度(5cm/min,25°℃)/cm 133.1 T0605 此,优良的混合料路用性能是粉煤灰厂拌热再生沥 软化点/C 49.5 T0606 青混合料应用的基本前提。
本文以粉煤灰掺杂沥青 闪点/C 263 T0611 研究为背景,探究不同配比下的粉煤灰热再生沥青 含蜡量/% 2.8 T0615 胶浆的路用性能[12]。
密度(15°℃)/(g/cm) 0.976 T0603 1试验材料 2试验组设计 (1)粉煤灰选取云南低钙粉煤灰作为研究对 本文选取的掺粉煤灰热再生沥青的类型为AC-16, 象,制备AC-16型沥青混合料[3]。
采用确定的混合料级配组成制备粉煤灰沥青混合料试 (2)沥青以昆仑牌90号国产沥青路面为基质 件,然后以0,40%,70%和100%的粉煤灰代替矿 沥青,具体的测试结果如表1所示。
通过表1,可以 粉作为对照变量进行试验。
通过车辙试验,劈裂试验, 看出沥青各项数据符合使用规范要求。
可以通过此 浸泡马歇尔试验和冻融劈裂残余强度试验,探讨了沥 种沥青进行试验探究。
青混合料的高温性能,低温性能和水稳定性的变化。
作者简介:张军,(1983~),男,讲师,工程硕士(建筑与土 3试验方法及结果分析 木工程) 3.1粉煤灰对混合料高温性能影响分析 收稿日期:2018-05-28 84. 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2018 NO.4 应用技术 主要通过车辙法探讨粉煤灰对混合料高温性能 验温度为-10°℃,加载速率设定为1mm/min。
为了 的影响。
车辙试验(4主要是通过在路面上实际驾驶 更加严格地研究低温性能,本文选择三项指标来评 的轮胎来模拟车辙形成的试验方法。
使用模拟车轮 价沥青混合料低温抗裂性能,分别为劈裂抗拉强度、 在试件上反复行走以观察测试片的形状和尺寸变化, 破坏拉伸应变、破坏劈裂劲度模量。
使用动稳定性的概念来评估材料的抗车辙性能。
试 验结果如表2所示。
2480 根据表2数据,做出粉煤灰掺量与动稳定度之 间的趋势曲线,见图1。
表2高温车辙试验结果 混合料类型 普通厂热再生混合料掺粉煤灰热再生混合料 2440 粉煤灰掺量/% 0 40 70 100 2430 2...
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不同配合比的心墙沥青混凝土物理力学性能分析.pdf
粉煤灰综合利用 2018NO.4 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 试验与应用 不同配合比 的心墙 沥青混凝土 物理力学性能分析 AnalysisofPhysicalandMechanicalProperties of CoreWall Asphalt Concrete withDifferentMixProportion 白传贞1,何建新2 (1.南水北调东线江苏水源有限责任公司,江苏南京210029; 2.新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆乌鲁木齐830052) 摘要:为适应坝高不断突破造成的坝体各部位受力和变形能力区别变大的趋势,分别研究了两种优选出的配合比 各项物理力学性能,在材料相同的条件下,对配制的沥青混凝土试件进行了马歇尔、劈裂抗拉、渗透、压缩、拉伸、静 力三轴试验。
结果表明:5号配合比抗压强度、抗拉强度、抗剪强度和水稳定系数较8号配合比分别高9.6%、8.9%、10%、 0.01%,适用于坝基等应力较大,变形较小的部位,8号配合比压应变、拉应变、弯应变较5号配合比分别高7.2%、21%、 10%,变形能力更强,力学性能略低,适用于坝体变形较大区域,表明在坝体不同区域选择不同的配合比是可行的。
关键词:沥青混凝土;物理力学性能;不同配合比 中图分类号:TV431'.5文献标识码:A文章编号:1005-8249(2018)04-0014-05 Bai Chuanzhen,He Jianxin 1.EastemoutrSouthoWatTrafPrjectsJiangsWatSouritdLiabiltyCmanyNnjng009Ch; 2.SchoolofWateConservancyand Civil EngineeringXinjiangAgriculturalUniversityUumqi 30052,Chna) Abstract:oadap tthe trend thathedifebeweenthestressanddeftion capacityf the vriouspartsf theambodycaused opq rtivi on the prepared bituminous conrete specimens.The results show that the mixture ratio ofNo.5 is higher than the pressive strength,tensile strenghbi9%9%n%lf foundatindallonaredorethn%andivlwhenstrnierin andelti%%d%iafth seleet differet prportioning indifferent areasof the dm. Keyword:sphaltonetphsicalandehanical propertiediferentmixturrati 随着新疆地区水资源开发的不断深人和坝工技 强的特性被广泛应用于我国西北、东北等自然条件恶 术的发展,水利工程建设的难度也在不断增大[-2。
劣的地区[3。
沥青混凝土作为一种抗渗性能优良的胶 沥青混凝土心墙坝因其具有适应复杂地质条件能力 凝材料,是由粗骨料、细骨料、填料和沥青胶浆按照 一定比例配制而成的组成的空间网状结构体系,不 基金项目:新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目 仅具有优良的适应变形能力,还具有较强的自愈合 (2017D01A42) 能力和耐久性["。
因此,这种复合材料被大量应用 作者简介:白传贞(1972~),男,学士,高级工程师,研究方 于水利工程防渗体的构建。
在沥青混凝土心墙坝中, 向为水利水电工程设计与施工 坝体会因为受到多种荷载而在水平和垂直方向形成 通讯作者:何建新(1973~),男,硕士、副教授、硕导,研究 应变,进而传递给沥青混凝土心墙,但随着沥青 方向为水利水电工程,E-mail:604690896@qq. 混凝土心墙坝在坝高方面的突破,心墙坝顶和坝基之 收稿日期:2018-05-14 14 万方数据
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2018 NO.4 试验与应用 间的变形差别越来越明显(",在不同高度不仅要适 5cm/min,延度>100cm;环球法软化点49.4℃。
填 应外部变形的改变,还要适应不同的内应力,因此在 料为实验室自制石灰石粉,细骨料为人工砂,粗骨 心墙沥青混凝土配合比优选的过程中选择两组以上 料为破碎石灰岩骨料,填料及粗细骨料技术性能指 配合比适应坝体不同区域的变形情况显得尤为重要。
标见表1与表2。
各材料技术性能均满足规范要求。
本文针对新疆某水库工...
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不同纤维混凝土耐久性研究.pdf
粉煤灰综合利用 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 2013 NO.1 专题研究 不同纤维混凝土耐久性研究 Research on Concrete Durability with Different Fiber 孟思宇,左俊卿²,王超3 (1.中冶天工上海十三冶建设有限公司城市建设分公司,上海200901; 2.同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室,上海201804; 3.香港科技大学土木及环境工程系,香港九龙999077) 摘要:本文通过不同种类纤维混凝土:钢纤维混凝土、玻璃纤维混凝土、聚丙烯纤维I混凝土、聚丙烯纤维Ⅱ混凝 土抗冻和抗碳化耐久性试验研究纤维种类对混凝土抵抗冻融循环;碳化性能影响。试验结果表明,纤维可有效提高混凝 土抗冻和抗碳化性能,其中钢纤维增强抗冻性能效果最明显;聚丙烯纤维增强抗碳化性能效果最明显。 关键词:纤维混凝土;冻融循环;碳化;耐久性 中图分类号:TU528.572 文献标识码;A 文章编号:1005-8249(2013)01-0019-04 纤维增强混凝土(或简称纤维混凝土),是以水泥 建筑用砂国家标准;石子:5mm~25mm连续级配,质 浆、砂浆或混凝土为基材,以金属材料、无机材料或有 量符合GB/T14685-93建筑卵石碎石国家标准;水: 机纤维为增强材料组成的一种水泥基复合材料,它是 清洁饮用水;纤维:玻璃纤维1种,聚丙烯纤维2种(以 将短而细的,具有高抗拉强度、高极限延伸率、高抗碱 聚丙烯纤维I和聚丙烯纤维Ⅱ区分),钢纤维1种,其 性等良好性能的纤维均匀地分散在混凝土基体中形成 基本物理性能见表1。 的一种新型建筑材料"。纤维材料的加人,将抑制混 表14种纤维基本物理性能 凝土早期塑性裂缝的产生,并限制外力作用下水泥基 长度 直径 密度引 弹性模量 抗拉强度 纤维种类 /cm μm /g/cm² /CPa /MPa 材料中裂缝的扩展,对提高混凝土抗渗、抗冻、抗碳化 聚丙烯纤维1 1.2 12.7 0.91 3.5 500 ~600 等耐久性有一定的促进作用2-。常见的增强纤维有 聚丙烯纤维Ⅱ 1.2 40 ~50 0.91 3 275 - 350 尼龙纤维、钢纤维、聚丙烯纤维、玄武岩纤维、碳纤维和 玻璃纤维 0.9 14 2.7 72 1700 玻璃纤维等,但在工程中广泛应用的纤维以钢纤维和 钢纤维 35 7.8 210 400 ~1100 聚丙烯纤维居多,随着近年来玻璃纤维的改性成功,其 混凝土抗冻性试验按《水工混凝土试验规程》 在工程中具有越来越大的应用前景。本文采用快冻试 (SL352-2006)进行,采用快冻试验法。以C50为配 验法研究掺加不同纤维的混凝土在冻融循环过程中的 合比设计基础,要求坍落度达到180mm~220mm,并 质量变化和冻融前后抗压强度的变化,并进行碳化试 以此配合比为基准配合比,通过掺加各种推荐掺量的 验,来对比各种纤维对混凝土耐久性的影响。 纤维作为纤维混凝土的配合比,各试样的配合比见表 1不同纤维对混凝土抗冻性影响 2,制作的试件尺寸为100mm×100mm×100mm。冻融 试验前试件在(20±3)℃的水中浸泡4d,然后擦去表 1.1试验原材料及方法 面水后,用天平称其重量。采用混凝土快速冻融试验 水泥为中国水泥厂生产的海螺牌P.042.5水泥; 机,对试件在饱和水状态下进行快速冻融试验。在冻 砂:中砂,细度模数为2.6,质量符合GB/T14685-93 结和融化终了时试件中心温度分别控制在 第一作者:孟思宇,(1984-),女,助理工程师,通讯作者:左俊卿, -(17±2)℃和(8±2)℃之间,每次冻融循环在 (1984-),男,同济大学博士研究生,香港科技大学访问学者, 2.5h~4h内完成,用于融化的时间不少于整个冻融时 E mail: 2010phoebezuo@ tongji. edu. cn 间的1/4。每种纤维掺量的试件3个-组,分别经过 收稿日期:2012-09-11 19 万方数据
粉煤灰综合利用 2013 NO.1 FLYASHCOMPREHENSIVEUTILIZATION 专题研究 冻融循环25、50、75、100次后,从冻融箱中取出试件 由图1可得,各组混凝土的冻融试块随着冻融循 盒,小心将试件从试件盒中取出,冲洗干净擦去表面水 环次数的增加质量并未损失,反而有一定程度的增加。 分后,称量其质量,并在100次冻融循环后测试试件的 这是因为基准混凝土的强度很高,达到50MPa以上, 抗压强度。 冻融循环并未造成其内部和表面破坏,但冻融循环造 表2各组试验配合比 /kg/m² 成试件内部裂隙加大,这些裂隙吸收液态水的质量大 外加剂表 于表面浆体层脱落的质量(本次试验中试件表面完 纤维品种 纤...
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不同粒径钢渣对混凝土抗压强度的影响.pdf
粉煤灰综合利用 2015N0.2 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验与应用 不同粒径钢渣对混凝土抗压强度 的影响 Effect of Different Particle Size of the Steel Slag on the Compressive Strength of Concrete 刘攀 (新疆水利水电勘测设计研究院,新疆乌鲁木齐830000) 摘要:采用细磨钢渣粉、砂状钢渣、石状钢渣分别等量替代混凝土中的水泥、细集料、粗集料配制钢渣混凝土,研 究其对混凝土7d、28d抗压强度的影响,并分析了其影响机理.试验结果表明:水灰比为0.30时,细磨钢渣粉对混凝土 7d抗压强度表现出明显的减弱效应,而砂状钢渣、石状钢渣则有利于混凝土7d抗压强度的发展.另外,细磨钢渣粉、砂 状钢渣、石状钢渣在混凝土中存在最优掺量分别为10%、30%、30%. 关键词:细磨钢渣粉;砂状钢渣;石状钢渣;混凝土;抗压强度 中图分类号 :TU528.0文献标识码:A 文章编号:1005-8249(2015)02-0034-03 [钢渣是一种废渣,主要含有CaO、SiO2和FeO 等化学成分,其内部还含有少量的游离态氧化钙及金 1试验 属铁等.在美、日等发达国家,钢渣的利用率最高,几 1.1原材料 乎是达到产用平衡.在欧洲,钢渣也得到了很广泛的 水泥为新疆天山水泥厂生产的42.5R型普通硅酸 使用,其利用率也达到了65%以上1.而在我国,钢 盐水泥;钢渣粉为新疆某钢铁厂已除铁的钢渣原渣,先 渣的利用率却仅有10%左右2,这其中有相当一部分 经过DM-Ⅱ型数显洛杉矶磨耗试验机粗磨30min 然 钢渣被用作冶金的回炉烧结料3),还有些在农业当中 后用ND7-10L球磨机细磨30min所得,比表面积为 被用作改善土壤的性质肥料.而对于钢渣在混凝 425m2/kg;砂状钢渣为经过人工筛选所得粒径小于 土中应用研究开始于上世纪90年代,仲晓林[2等做了 5mm部分的钢渣原渣,试验中砂状钢渣为饱和面干状 有关磨细钢渣粉掺加在泵送混凝土的研究.后来,研 态;石状钢渣为经过人工筛选所得粒径5mm~25mm 究人员发现钢渣粉作为掺合料对混凝土抗压强度的影 部分的钢渣原渣,试验中石状钢渣为饱和面干状态;粗 响规律[36,而对按钢渣的不同粒径范围掺加在混凝 集料采用乌拉泊水库上游乌鲁木齐河中的河卵石;细 土中代替混凝土中的不同组分来进行抗压强度的研究 集料选用乌拉泊水库上游乌鲁木齐河中的水洗砂;减 还很少. 水剂为FDN高效减水剂;拌合水是试验室中自来水. 因此,本文采用细磨钢渣粉、砂状钢渣(粒径小于 以上试验原材料均满足相关试验规程的要求. 5mm部分钢渣)、石状钢渣(粒径5mm~25mm部分钢 1.2试验方法 渣)分别等量代替混凝土中的水泥、细集料、粗集料, 试验选定水胶比0.30,细磨钢渣粉、砂状钢渣、石 研究在相同水胶比下,不同粒径钢渣及其掺量对混凝 状钢渣分别按照混凝土中的水泥、细集料、粗集料质量 土抗压强度的影响,探究其影响机理,以便为钢渣在混 百分比等量代替,试验掺量分别为10%、20%、30%、 凝土中直接应用提供参考. 45%等,混凝土配合比见表1. 由表1可知,按表中配合比拌制的钢渣混凝土坍 第一作者:刘攀,(1987-),男,硕士研究生,主要从事水利水电工 落度均在180mm~200mm之间,并且拌合物具有良好 程设计工作. 的保水性和粘聚性,混凝土未出现严重泌水或者离析 收稿日期:2014-11-13 现象,因此判定新拌制混凝土合格...
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不同粉煤灰掺量混凝土的早期抗压与抗渗性能.pdf
粉煤灰 综合利用 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 2012NO.1 试验与查用 不同粉煤灰掺量混凝土的早期抗压与抗渗性能 The Early Compressive Strength and Impermeability of Fly Ash concrete with different dosage 谈海涛 (同济大学,智能与结构材料研究所,上海 201804) 摘要:试验研究了不同粉煤灰掺量混凝土的早期抗压强度和抗渗性能,结果表明,不同粉煤灰掺量的混凝土,其早 期强度随粉煤灰掺量的增加降低越显著,28d时粉煤灰的掺量对混凝土强度的影响作用逐渐减弱;不同粉煤灰掺量混凝 土的早期抗渗性能随粉煤灰掺量的增加降低也越明显,7d以后粉煤灰对混凝土抗渗性能的改善随粉煤灰掺量的增加而 增强. 关键词:粉煤灰;混凝土;抗压强度;抗渗性能 中图分类号 :TU528.33 文献标识码:B 文章编号:1005-8249(2012)01-0045-02 粉煤灰也称飞灰,是燃煤电厂采用静电除尘办法 表1混凝土配和比 从烟囱中收集到的灰尘.在常温有水存在的情况下, 编号C/kg/mFA%S/kg/m3G/ky/m3W/kg/m3 粉煤灰能与碱金属或碱土金属发生水化反应,所以它 C25-0 302 0 801 1107190 可以作为一种优良的混凝土掺和料使用(. C25-15 257 15 759 1107190 C25-30211 30 717 1107190 在混凝土凝结硬化过程中,随着混凝土内部物质 C25-50151 50 661 1107 190 不断发生水化反应,混凝土的性能也在不断发展2, 而其早期强度和抗渗等级决定着工程的进度和质量, 2试验结果与分析 所以开展早期性能的研究有着实际工程价值. 2.1混凝土抗压强度结果及分析 1试验原材料及混凝土配合比 表2是不同粉煤灰掺量混凝土各龄期抗压强度的 试验结果.从表2可以看出,3d和7d龄期时,混凝土 1.1试验原材料 的抗压强度随粉煤灰掺量的增加而降低.其中,掺 试验采用金宁羊牌PⅡ42.5R硅酸盐水泥,石 15%粉煤灰混凝土的早期强度基本接近基准混凝土. 子为碎石、粒径5mm~20mm;砂子为河砂、中砂;粉煤 原因可能是粉煤灰取代了混凝土中的水泥导致早期硬 灰为I级粉煤灰. 化混凝土中水化产物数量的减少,而粉煤灰中的活性 1.2混凝土配合比 组分水化反应又未进行,致使混凝土结构中颗粒周围 混凝土设计强度等级为C25 坍落度控制在10mm 的水膜层间隙较大,同时敞开的毛细孔较多.随着水 ~30mm之间,粉煤灰取代水泥时超量系数均为1.5, 化的进行,粉煤灰的火山灰效应逐渐显现出来,28d强 根据普通混凝土 和粉煤灰混凝土的配合比设计3,混 度逐渐提高. 凝土配合比设计见表1. 表2不同粉煤灰掺量混凝土各龄期抗压强度试验结果 编号 3d/MPa 7d/MPa 28d/MPa C25-0 18.1 26.8 38.7 C25-15 17.6 24.9 35.5 作者简介:谈海涛(1986-),男,同济大学硕士研究生,主要从事智 C25-30 14.3 22.1 31.2 能与结构建筑材料的研究.anhaitao6@126. C25-50 9.5 11.8 22.1 收稿日期:2011-09-08 45 万方数据 粉煤灰综合利用 2012NO.1 FLY ASH COMPREHENSIVE UTILIZATION 试验应用 2.2混凝土抗渗结果及分析 效果已初见显现,致使...
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