关于水胶比_矿渣掺量对水泥砂浆强度及流动度影响的研究

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1、关于水胶比、矿渣掺量对水泥砂浆强度及流动度影响的研究刘轶翔邓德华元强张闻恩(中南大学土木建筑学院,湖南长沙410075)摘要:通过改变矿渣掺量、水胶比,研究矿渣水泥砂浆的抗折、抗压强度和流动度变化的规律,找出矿渣的最优掺量,以便对矿渣混凝土的研究提出一些参考。关键词:矿渣,水泥砂浆强度,水泥砂浆流动度,水泥砂浆水胶比+中国分类号:TQ17762文献标识码:A文章编号:1003-1324(2005)01-0019-05在当前的工程建设中,高性能混凝土的应用已表1水泥、矿渣的化学组成/%经越来越广了。高性能混凝土是选用优质原材料如S

2、iO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3%水泥、集料,还有足够量的活性细掺合料、高性能的pc24.34.83.855.34.22.4外加剂,按照一定的比例将它们组合起来的一种新slag34.1813.8015.3226.608.141.96型高技术混凝土。高性能混凝土的水胶比一般比较1.2试验方法及配合比小,因而水泥石中有一部分水泥是不能水化的,只能实验采用两组40mm40mm160mm的水泥起填充作用。因此,在配制高性能混凝土时,一般掺胶砂试件,试件配比见表2,试件在标准条件下养护加粉状超细矿物活性掺合料置换部分水泥,这些掺24h,之后拆模,并在标准条件下养

3、护至规定龄期,按合料对水泥石孔结构起填充细化作用,以提高水泥照GB/T17671-1999水泥胶砂流动度测定方法!石的密度、强度,改善水泥石与粗集料间的界面结检测试件3d、28d抗压和抗折强度,并且比较3d和构。28d强度。目前,国内对于外加掺合料的研究涉及粉煤灰、流动度试验是根据GB/T2419-1994水泥胶硅灰、矿渣,其中粉煤灰的研究非常多,而硅灰尽管砂流动度测定方法!进行,在进行水灰比较大的实验性能最好,但我国硅灰资源贫乏,价格昂贵,不适于时将实验方法做一定的改进,即,将圆盘直径扩大到大面积应用。本文研究不同掺量矿渣等量取代水泥50cm。后,在不同水灰比下、不同

4、龄期下,水泥砂浆强度、流2试验结果与讨论动度的变化,以期改善混凝土的性能。2.1不同掺量矿渣等量取代水泥对于砂浆强度的1试验影响1.1原材料由图1,2所示,掺入矿渣的水泥砂浆早期抗压、试验采用韶峰牌425普通硅酸盐水泥,磨细矿抗折强度比较低,低于不掺矿渣的水泥砂浆,比如,2渣来自萍乡钢铁厂,矿渣比表面积为4200cm/g。在水胶比为0.6时,矿渣掺量40%的3d抗压强度砂是取自湘江的河砂,细度模数为2.5;水为普通自比未掺的下降27.8%,3d抗折强度比未掺的下降来水。15%。但在后期,掺入矿渣的水泥砂浆的强度发展比较快,山东建材!2005年第1期∀19∀表2

5、配合比及试验结果矿渣百分比水泥百分比3d抗压3d抗折28d抗压28d抗折流动度编号水灰比胶沙比/%/%/MPa/MPa/MPa/MPa/mm101000.452.520.315.3340.437.01155220800.452.520.565.3841.76.71129.5340600.452.518.64.9540.697.08131460400.452.517.944.3039.57.72128.5580200.452.516.84.234.26.92116.5601000.452.7521.755.8940.886.7130701000.52.518.314.6

6、33.816.98174860400.52.5144.2237.17.1167901000.52.7516.314.4832.445.951621001000.62.516.944.5433.56.782431120800.62.511.383.6739.27.00242.51240600.62.512.133.8641.387.532511360400.62.59.633.2130.55.7215.51480200.62.510.133.1326.735.82249.51501000.72.512.383.9129.756.633151640600.72.57.692

7、.5831.946.73305.21760400.72.55.612.19255.09282.5提高23.9%,抗折强度提高了6.4%。当矿渣掺量比较大时,比如60%、80%,在28d的抗折、抗压强度比不掺的要小一些。以上实验结果,进一步验证了,矿渣在早期(3d)是基本不参与水化的,火山灰反应也没发生,只是作为微集料起到填充的作用。只有到中后期(28d左右)时,矿渣才能发挥它的火山灰效应,充分参与水化,并且作用明显,使矿渣水泥砂浆强度接近或达到基准试件的强度。另外,如果矿渣掺量太大的话,混合砂浆中的矿渣在28d时并不能完全参与火山灰反图1

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