磨细石粉在混凝土中的应用

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1、磨细石粉在混凝土中的应用周洁1,杨正刚2(1.吴江市远通混凝土制品有限公司,江苏吴江215211;2.无锡市德济商品混凝土有限公司,江苏无锡214142)[摘要]本文着重研究了磨细石粉作为掺合料在混凝土中的应用,结果表明:磨细石粉并非一种惰性材料,其代替粉煤灰应用于混凝土中时,混凝土的工作性能、抗压强度明显提高,收缩和抗渗等耐久性指标也明显改善。尤其在应用于低水胶比、高强度混凝土时,可显著降低混凝土的粘度,提升混凝土的流动性能。[关键词]磨细石粉;混凝土;工作性;耐久性0前言验员的要求均不高,检测迅速。虽然这两种方法并不能区分CaCO3和MgCO3,但由于CaCO3和MgCO3对混

2、凝土强度和和易性的影响差异并不明显,所以这种快速检测方法对于混凝土的质量控制非常实用。近年来随着国家经济的快速发展,基础建设力度不断加大,作为混凝土优质掺合料的粉煤灰和矿粉日益短缺。由于市场需求大、利润丰厚,许多不法商家供应的粉煤灰和矿粉都存在以次充好的情况,向粉煤灰和矿粉中掺入了大量的不明来源的工业废渣,导致粉煤灰和矿粉的质量波动大。由于粉煤灰和矿粉自身的化学体系较为复杂,难以通过便捷的方法迅速地检定其质量,因此给混凝土的质量控制带来了较大难度[1-2]。磨细石粉(石粉)主要是石灰岩经机械加工后小于0.16mm的微细粒,在国外已经应用多年,近年来受到了国内混凝土学界的热捧[3-8

3、]。本公司试验人员也对其展开了深入的研究,并尝试找出一条便捷的快速检测方法,为未来更好地控制混凝土的质量提供技术储备。表1粉料化学成分分析%原料LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3石灰石水泥粉煤灰矿粉-2.38--42.59-1.5-1.8028.3347.931.550.613.319.375.450.233.936.822.3454.9357.326.9645.770.323.120.756.32试验方法胶砂强度试验:按GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》标准进行测试,参照GB/T1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》检测

4、粉煤灰和磨细石粉的活性。混凝土拌合物性能试验:按GB/T50080—2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》标准进行测试。混凝土力学性能试验:按GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法》标准进行测试。混凝土的干缩性能试验:混凝土变形按DL/T5150—2001《水工混凝土试验规程》之4.9进行测试。混凝土抗渗性能试验:采用顶面直径为175mm、底面直径为185mm、高度为150mm的圆台体试件,按照JTJ053—1994《公路工程水泥混凝土试验规程》进行。1原材料水泥:金峰P·O42.5水泥,3d水泥强度为28.3MPa;28d水泥强度为49.5MPa;矿粉:苏州马

5、嘉矿粉,比表面积403m2/kg,28d活性指数99%;粉煤灰:苏州望电Ⅱ级灰,45μm方孔筛筛余18%,烧失量1.5%;粗骨料:5~31.5mm碎石,含泥量0.5%;细骨料:中粗砂,细度模数2.7,含泥量1.7%;水:市政自来水;减水剂:苏州弗克RX-1型聚羧酸高性能减水剂,减水率25%。磨细石粉:比表面积为500m2/kg。影响磨细石粉的质量指标主要有两个,其一是细度,可以方便地用负压筛或勃氏比表面积仪测出;其二是石粉中的CaCO3的纯度。石粉中的CaCO3的纯度可以通过检测的CO2含量间接地反映,方法亦可以有两种:(1)可以测定其烧失量来间接反映CaCO3的纯度,(2)可以通

6、过向磨细石粉中加入过量盐酸,待反映完毕后,称量盐酸所不能溶解的物质的质量来间接反映CaCO3的纯度。这两种方法操作简便,对实验室和实·54·3试验结果及分析3.1磨细石粉代替粉煤灰的对混凝土工作性能的影响调整混凝土的配合比,分别检测低、中、高强度等级(C15/C30/C50)混凝土中磨细石粉代替粉煤灰后混凝土的工作性能:测定混凝土的坍落度、扩展度,并用倒坍落度筒的方法检测混凝土的流动性能。商品混凝土BetonChineseEdition——Ready-mixedConcrete实践技术2014年第6期kg/m3并且早期活性的提升更为突出,强度等级越高,其相较于粉煤灰的优势越明显。这

7、是因为石粉在水泥水化早期对Ca(OH)2和C-S-H的形成起晶核作用,加速了熟料矿物特别是C3S矿物的水化,有利于早期强度的改进;而粒径较小、颗粒圆整度较高的磨细石粉由于其良好的填隙作用导致胶砂和混凝土试块的密实度增加,因而其28d强度(活性指数)亦高于粉煤灰,在富胶凝体系中,这种填隙作用更为明显,所以高强度等级混凝土中使用磨细石粉更有优势。粉煤灰虽然具有火山灰效应,但大量的试验证明,在硅酸盐体系中,粉煤灰活性的发挥一般在60d以后才变得明显。3.3磨细石粉代替粉煤灰

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