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1、公路2013年9月第9期HIGHWAYSep.2013No.9文章编号:0451—0712(2013)09—0209-04中图分类号:U414.103文献标识码:A陶泥混凝土拌和物的和易性试验研究程云虹,黄菲,李光禄,秦志生(1.东北大学资源与土木工程学院沈阳市110004;2.东北大学理学院沈阳市110OO4)摘要:设计12组混凝土,其中,基准混凝土1组;陶泥取代水泥的混凝土4组,粉煤灰取代水泥的混凝土4组,取代量分别为1O,2O%,3O,4O;陶泥和粉煤灰共同取代水泥的混凝土3组,取代量分别为1O(陶泥)+20(粉煤
2、灰),20(陶泥)+10(粉煤灰),20(陶泥)+20(粉煤灰)。进行混凝土拌和物和易性试验。试验结果表明,陶泥降低了混凝土拌和物的流动性,随着陶泥取代水泥用量的增加,混凝土拌和物坍落度呈下降趋势;相同取代量时,陶泥混凝土拌和物坍落度低于粉煤灰混凝土拌和物坍落度;陶泥取代水泥量1O时混凝土拌和物坍落度满足设计要求;随着陶泥掺量的增加,混凝土拌和物的黏聚性和保水性明显增强;可采用复掺粉煤灰的方法改善陶泥混凝土拌和物的和易性。一关键词:陶泥;粉煤灰;混凝土拌和物;和易性随着陶瓷工业地迅速发展,陶瓷废弃物日益增表1水泥熟料矿物
3、组成多,这不仅对环境造成巨大的压力,而且也限制了陶熟料矿物成分C3SC2SC3ACaAF瓷工业的可持续发展L1]。陶泥是陶质抛光砖在生含量5222%.4810产过程中经研磨抛光产生的废粉,亦称抛光砖粉。研磨抛光工序通常将从砖坯表面去除0.5~O—mm表2水泥化学成分表面层,有时由于烧成变形大,甚至要刮去高达1~2化学成分Si02Al2OsFzo3Ca0Mg0SO3烧失量/mm厚的表面层L8]。抛光砖废粉排放量非常大,目含量2l_365前,大部分采用露天堆放或填埋法处理,带来巨大的.13.3463.761.542.483.
4、8环境问题,陶泥的资源化利用迫在眉睫[g。和易性是混凝土拌和物的一项十分重要的技术表3水泥主要技术指标性质,良好的和易性,能使混凝土拌和物易于施工操凝结时间/min抗压强度/MPa抗折强度/MPa安定性作(拌和,运输,浇灌,捣实),质量均匀,成型密实。初凝时终凝时(雷氏检验)3d28d3d28d本研究将废弃陶泥部分取代水泥配制混凝土,即陶间/m[n间/rain泥混凝土,研究其拌和物的和易性。抛光砖粉颗粒140195合格32566.59.2粒径小,比表面积高,化学组成与粉煤灰相似,而粉煤灰已是混凝土比较成熟的掺合料,故本文
5、将陶泥(2)粗骨料:取自于沈阳健晖混凝土搅拌站。碎与粉煤灰做对比进行研究。石,密度2830kg/m。,粒径5~20mm,连续级配。(3)细骨料:取于沈阳健晖混凝土搅拌站,河1试验原材料及混凝土配合比砂,密度2760kg/m。,细度模数为2.71,属于2区1.1试验原材料中砂。(1)水泥:大连华能小野田水泥有限公司生产的(4)陶泥:取自沈阳鑫凯陶瓷有限公司,生产抛华日42.5级普通硅酸盐水泥,其熟料矿物组成、化光陶瓷砖制品时,在刮平定厚、研磨抛光等工序中产学成分及主要技术指标见表1~表3。生的砖屑,其颗粒呈碎石状,粒径分布
6、见图1,化学基金项目:辽宁省自然科学基金资助项目,项目编号201102064;国家自然科学基金资助项目,项目编号51078065收稿日期:2012—12—27公路2013年第9期成分见表4。活性试验表明,陶泥具有潜在的水硬表7陶泥混凝土配合比kg/m3性,水泥胶砂28d抗压强度比为86.62%,陶泥火山编号水泥才(砂石陶泥粉煤灰灰性试验合格。C——04142156561116OOCC一1372.6215656111641.4OCC一2331.2215656111682.80幂sCC一3289.82156561116124
7、.2OO1O111O1OO10003000CC一4248.42156561116165.60粒度mFC一1372.62156561116O41.41一陶泥;2一粉煤灰;3水泥FCO一2331.22156561116082.8图1陶泥颗粒激光粒度分析(与粉煤灰及水泥颗粒对比)FC一3289.82156561116O124.2表4陶泥化学成分FC一4248.421565611160165.6化学FCC一1289.8215656111641.482.8Si02AI2O3CaOMgONa20KzOFe2O3TiOzL0S成分FC
8、C一2289.8215656111682.841.4含量69%.O216.O40.634.O83.151.840.73O.235.23FCC一3248.4215656111682.882.8注:C一0为基准混凝土;cc一1,CC一2,CC一3,CC一4分别为(5)粉煤灰:沈海热电厂优质I级粉煤灰,密度陶泥取代水泥10
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