耐热混凝土的配制与应用

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1、学兔兔www.xuetutu.com2011年第6期(总第260期)混凝土实用技术Number6in2011(TotalNo.260)ConcretePRACTICALTECHNoLOGYdoi:10.39698.issn.1002—3550.2011.06.049耐热混凝土的配制与应用李会,。杨荣俊(1.北京市高强混凝土有限责任公司,北京100076;2北京市政路桥控股建材集团研发中心,北京100022)摘要:根据工程需要,研究了以玄武岩为骨料配制耐热600℃的混凝土。对耐热混凝土的原材料选择、配合比设计、生产过程的质量控制以及耐热机理等方面

2、进行了探讨。所配制耐热混凝土在实际应用中,施工性能、强度指标等均满足设计施工要求。工程应用结果表明,利用玄武岩配制耐热600℃的混凝土充分可行。关键词:耐热混凝土;玄武岩;耐热度;残余强度中图分类号:TU528.34文献标志码:A文章编号:1002—3550(2011)06—0154—02Preparationandapplicationofheat-resistantconcreteLfHuj。.YAJVGRong-jun(1.BeijingGaoqiangConcreteCo.,Ltd.,Beijing100076,China;2.Beij

3、ingMunicipalRoadandBridgeHoldingBuildingMaterialsGroupScientificResearchCenter,Beijing100022,China)Abstract:Accordingtotheengineeringneeds.westudythebasaltaggregateconcretepreparationofheat-resistanttO600℃.Heat—resistantCOIl—creteformaterialselection,mixdesign,productionproc

4、essqualitycontrolandheat—resistantmechanismwerediscussed.Thepreparationofheat—resistantconcreteinpracticalapplications,construction,strengthdesignandconstructionrequirementstOmeetthetargetdesign.Applicationresultsshowedthatthebasaltconcretepreparationofheat—resistanttO600*Cw

5、asfullyfeasible.Keywords:heat—resistantconcrete;basalt;heatresistance;residualstrength不等,应变差的增大使骨料界面形成裂纹,削弱了混凝土强度。0引言这些矛盾的因素同时作用,使这一温度区段的抗压强度变化复杂。耐热混凝土是指在200-1300℃高温长期作用下,仍能保500℃下,骨料和水泥浆体的温度变形差继续加大,界面裂持其物理、力学性能和良好的耐急冷急热性,且高温下干缩变缝不断开展和延伸。而且400℃后水泥水化生成的氢氧化钙等形小的特种混凝土[1】,常用于热工设备

6、和受高温作用的结构物。脱水,体积膨胀,促使裂缝扩展,抗压强度显著下降。某供热厂耐热混凝土主要用于供热厂烟道护壁和排渣口。600℃下,未水化的水泥颗粒和骨料中的石英成分形成晶体,要求强度等级C30,耐热600℃,坍落度160~180cm,泵送施工。伴随着巨大的膨胀,一些骨料内部开始形成裂缝,抗压强度急由于耐热混凝土国家尚无统一的应用技术规程,因此围绕剧下降。该工程耐热混凝土需求,对耐热混凝土原材料选择、配合比设正因为如此,在冶金工业厂房钢筋混凝土结构抗热设计规计、生产质量控制、施工现场浇筑和养护及耐热机理等问题进程规定,钢筋混凝土结构最高温度可达

7、200℃,也就是说超过行了详细的探讨,研究结果希望对耐热混凝土应用技术规程的200℃就不能用普通混凝土。同样在了解普通混凝土高温下性能建立以及类似工程能起到指导和借鉴作用。变化过程后,通过材料专门选择、配合比优化设计可以针对性地配制提高混凝土耐热性能。具体可总结为:1耐热混凝土作用机理(1)骨料选择是关键,是影响混凝土耐热性能的主要因素。普通混凝土受热时容易遭受破坏,主要原因有水泥浆体失影响混凝土耐热的主要因素有骨料、混凝土机体的孑L隙率、各水、骨料膨胀以及水泥浆体与骨料、钢筋的热膨胀不协调而产成分的耐热性能、胶凝材料等。骨料用量占混凝土总质量

8、的75%生热梯度,导致了结构的破坏,混凝土产品高温破坏是许多因左右,是影响混凝土耐热性能的主要因素。选用热膨胀系数小的素共同作用的结果,它们之间存在着

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