磨细石粉在混凝土中的应用资料

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1、磨细石粉在混凝土中的应用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;耐久性前言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

2、,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。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。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。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:苏州马嘉矿粉,比表面积403m2/kg,28d活性指数99%;粉煤灰:苏

3、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)可以通过向磨细石粉中加入过量盐酸,待反映完

4、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。表1粉料化学成分分析%原料LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3石灰石42.591.800.610.2354.930.32-水泥-28.333.313.9357.323.122.38粉煤灰1.547.99.376.826.960.75-矿粉-31.555

5、.452.3445.776.3-2、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175

6、mm、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。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。表2混凝土配合比kg/m3强度等级水泥矿粉粉煤灰/石粉细骨料粗骨料RX-1水C15200505085010432.0185C30240606080010663.6170C50300808

7、075010505.5160表3磨细石粉代替粉煤灰对混凝土工作性能的影响配合比序号混凝土强度等级/掺合料种类坍落度(mm)扩展度(mm×mm)倒筒时间(s)1C15/粉煤灰180300×300-2C15/磨细石粉190300×350-3C30/粉煤灰190400×400-4C30/磨细石粉190450×500-5C50/粉煤灰200550×550276C50/磨细石粉230650×70012磨细石粉代替粉煤灰后,在低、中、高强度等级混凝土中其工作性能都有一定程度的提升,尤其是高强度等级混凝土,由于胶凝材料总量较高,使用粉煤灰时其粘度较大,扩展度相对较低,

8、倒坍落度筒时间较长,而在使用磨细石粉时,这种粘度大的情况大为改善,混凝土流动性能

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