粉煤灰陶粒混凝土抗冻性能研究.pdf

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1、2016年第11期(总第325期)混凝土原材料及辅助物料Number11in2016(TotalNo.325)ConcreteMATERIALANDADMINICLEdoi:10.3969/j.issn.1002-3550.2016.11.023粉煤灰陶粒混凝土抗冻性能研究史永建,白会人,李金奎(大连大学复杂结构系统灾害预测与防治实验室,辽宁大连116622)摘要:根据JGJ51—2002《轻集料混凝土技术规程》,选用品质优良的粉煤灰陶粒,采用合理的配合比,制作性能优越的粉煤灰陶粒混凝土。分别研究不同胶凝材料总量和不同粉煤灰取代率(15%、30%)对粉煤灰陶粒混凝土的抗冻

2、性能的影响。结果显示:随着胶凝材料增大,粉煤灰陶粒混凝土的抗冻性能呈增大趋势;随着粉煤灰取代率的减小,粉煤灰陶粒混凝土的抗冻性能呈减小趋势。关键词:粉煤灰陶粒;粉煤灰;抗冻;相对动弹性模量中图分类号:TU528.041文献标志码:A文章编号:1002-3550(2016)11-0086-04LytagconcreteantifreezeperformancestudySHIYongjian,BAIHuiren,LIJinkui(Complexstructuresystemdisasterforecastandcontrollaboratory,DalianUniversi

3、ty,Dalian116622,China)Abstract:Accordingto“RegulationsofTechnologyofLightweightAggregateConcrete”(JGJ51—2002),itadoptedlytagsofgoodqualityandproducedthelytagconcreteofsuperiorperformanceinreasonablemixingratio.Then,itstudiedtheeffectofdifferentquantityofgelmaterialsanddifferentreplacement

4、ratioofflyash(15%and30%)onthefrostresistanceoflytagconcrete.Theresultsrevealethatthefrostresistenceoflytagconcreteshowatrendofincreasewiththeincreaseingelmaterial.Thefrostresistanceoflytagconcreteshowedatrendofdecreasewiththedecreaseinflyashreplacementratio.Keywords:lytag;flyash;frostresi

5、stance;relativedynamicelasticmodulus2011)要求;0引言陶粒:粉煤灰陶粒,级配良好,符合JGJ51—2002《轻粉煤灰混凝土作为一种新型轻骨料混凝土具有质轻、集料混凝土技术规程》要求,其物理性能和XRF分析结果高强、防潮、隔音、保温性能好、抗冻性好等优良特点,在土见表4;木工程中具有十分广阔的应用前景。本研究制作高性能的表3粉煤灰陶粒主要物理性能粉煤灰陶粒混凝土,测试不同胶凝材料用量和粉煤灰取代吸水率筒压强度堆积密度湿密度弹性模量Loss气孔率/%/MPa(/kg/m3)(/kg/m3)/GPa/%率对陶粒混凝土抗冻性能的影响,为粉煤

6、灰陶粒混凝土在13.058.6545119200.2616.417.05严寒地区的配合比优化提供科学的依据。表4粉煤灰陶粒XRF分析结果%1试验名称SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgO1.1试验原材料粉煤灰陶粒53.1226.256.430.490.70水泥:P·O42.5R级水泥,其物理力学性能指标和XRF粉煤灰陶粒:符合JGJ51—2002《轻集料混凝土技术分析结果见表1、2;规程》要求,其XRF分析结果见表5;天然砂:河砂,II级砂,级配良好,符合(GB/T14684—表5粉煤灰XRF分析结果%表1水泥的物理力学性能指标名称SiO2Al2O3CaOMgONa2O

7、K2OTiO2SO3Loss抗压强度/MPa抗折强度/MPa安定性粉煤灰53.2117.564.662.171.233.782.140.562.72水泥品种3d28d3d28d(沸煮法)减水剂:高效聚羧酸减水剂,减水率为30%;P·O42.517.244.54.66.9合格水:自来水,符合JGJ63—2006要求。表2水泥XRF分析结果%1.2试验方法名称CaOSiO2Al2O3Fe2O3Na2OK2OMnOSO3TiO2P2O5本试验根据JGJ51—2002《轻集料混凝土技术规程》和水泥53.5717.046.084.080

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