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1、不同摻量粉煤灰混凝土的強(qiáng)度試驗(yàn)一前言粉煤灰是發(fā)電廠發(fā)電過程中燃燒廢棄物之一。 粉煤灰摻入混 凝土,在土木工程及道路建造中,應(yīng)用的較為廣泛。由于輕骨料 的自身缺陷,如吸水率高,強(qiáng)度低,容重變化大等缺點(diǎn),粉煤灰 在摻入混凝土過程中, 對(duì)輕骨料的包裹性 , 可以減少用水量 , 從 而在一定程度增加混凝土的強(qiáng)度、 和易性和耐久性 , 并且也可用 提高混凝土的抗凍性 , 對(duì)北方嚴(yán)寒地區(qū) , 尤其是常年處于水中 的橋梁墩臺(tái)的粉煤灰混凝土的使用具有一定的參考價(jià)值和意義。二試驗(yàn)材料與試驗(yàn)方案本文試驗(yàn)案例, 根據(jù)混凝土標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范, 以及混凝土耐久性試 驗(yàn), 并應(yīng)用 CH-5 壓力試驗(yàn)機(jī),對(duì)混凝土立方體試件單軸抗壓
2、強(qiáng) 度進(jìn)行試驗(yàn)。其抗壓強(qiáng)度試件的尺寸為 100mM 100mrhC 100mm立 方體,放入養(yǎng)護(hù)箱進(jìn)行養(yǎng)護(hù)試驗(yàn), 并且測(cè)得 3d、7d, 、1 4d、21 d, 、 28 d、 90 d 的抗壓強(qiáng)度 ; 抗凍性試件采用了尺寸為100mrW 100mmX 100m m的試件?;炷恋膬鋈谘h(huán)試驗(yàn)按照GB/T50082-2009 的普通混凝土長(zhǎng)期性、耐久性試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 , 在試驗(yàn)前,要將試件浸泡 4 日,直到內(nèi)部飽水狀態(tài)以后才可以開 始進(jìn)行凍融循環(huán) ,每進(jìn)行 25 次凍融循環(huán)以后取出試件, 做一次抗 壓強(qiáng)度測(cè)定、及強(qiáng)度損失率。1. 試驗(yàn)材料(一)水泥: 冀東 P. O42. 5 普通硅酸鹽水泥
3、。(二)粗骨料 : 浮石集料。(三)細(xì)骨料 : 天然河沙,顆粒級(jí)配良好。其細(xì)度模數(shù)為2.56, ,含泥量百分之二,堆積密度為每立方米為1465 kg ,表觀密度每立方米為 2645 kg ,其含水率為 1. 987%。(四)粉煤灰;(五)減水劑 : RSD-8 型高效減水劑 , 。主要成分是萘酸鈉甲 醛高縮聚物。摻量為百分之三,減水率可達(dá)百分之二十,并且對(duì) 鋼筋沒有銹蝕作用。(六)水: 普通的自來水。2 . 試驗(yàn)方案通過對(duì)混凝土的性能的試驗(yàn)研究 , 試驗(yàn)內(nèi)容為粉煤灰混凝 土抗壓、抗凍能力方面的試驗(yàn) ;選擇LC40強(qiáng)度等級(jí)混凝土作為本實(shí)驗(yàn)的基準(zhǔn)混凝土 ,增加 粉煤灰的摻量作為試驗(yàn)組。 粉煤灰的摻
4、量按水泥質(zhì)量的百分比計(jì) 算,分別為百分之十五(FA組),百分之二十(FB組),百分之三 十(FC組),百分之四十五(F組),百分之六十(FE組)。三. 試驗(yàn)結(jié)果與分析1. 混凝土強(qiáng)度特征分析不同摻量的粉煤灰,它的作用也不同,并且,它的抗壓強(qiáng)度 增長(zhǎng)規(guī)律也不盡相同。 例如,粉煤灰的含量在百分之二十以內(nèi)時(shí) , 尤其是在含量超過百分之十五, 接近百分之二十的時(shí)候, 早期強(qiáng) 度和不摻粉煤灰的混凝土的強(qiáng)度相差不大 , 這是因?yàn)榉勖夯以谌?代部分水泥的時(shí)候 ,它只是降低了水泥的密度 , 在施工中減緩了 水泥前期的水化強(qiáng)度 ; 粉煤灰水化反應(yīng)一般在 14d 左右,它和水 泥的水化產(chǎn)物CH產(chǎn)生二次水化反應(yīng),使
5、混凝土在水化過程中趨 于均衡、平穩(wěn),并且粉煤灰還可以把混凝土中的輕骨料包裹起來, 粉煤灰中活性成分反應(yīng)生成的水化硅酸鈣 CSH凝膠,它能夠把輕 骨料中的孔隙填滿 , 并且還能增強(qiáng)混凝土的密實(shí)度 , 使其后期強(qiáng) 度增大,這時(shí), 粉煤灰混凝土?xí)S著摻量和齡期的增加 ,其抗壓強(qiáng) 度也趨于對(duì)數(shù)關(guān)系。粉煤灰摻量大于百分之二十,在百分之三十到六時(shí)的時(shí)候, 隨著粉煤灰摻量的增加 , 其抗壓強(qiáng)度反而降低了 , 這是由于粉煤 灰的摻量過大 , 并且超過了混凝土的包裹量 , 在二次水化作用后 多余的粉煤灰顆粒形成一層界面覆蓋在漿體周圍 , 造成混凝土 內(nèi)部產(chǎn)生多層界面 , 使得內(nèi)部穩(wěn)定性變差 , 直接影響了混凝土
6、 的強(qiáng)度 , 造成摻量與強(qiáng)度成反比 , 并且使得后期抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng) 相對(duì)百分之十五以上, 接近百分之二十的摻量來看, 其強(qiáng)降低減 小, 強(qiáng)度發(fā)育比較平緩 , 呈現(xiàn)非線性的二次多項(xiàng)式。2. 混凝土抗壓強(qiáng)度的回歸分析根據(jù)表 5(混凝土試驗(yàn)結(jié)果 ) 和圖 1(混凝土的抗壓強(qiáng)度與齡 期的關(guān)系 )的曲線 , 利用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行回歸分析 , 得到各個(gè)摻量 的擬合方程。摻量百分之零、百分之十五、百分之二十的方程為 : fn = A ln( d ) + B ;摻量在百分之三十、百分之四十五、百分之六十時(shí)的方程 為 :f n=-Cd2+Dd+E ;式中 : fn-n 天齡期的混凝土的強(qiáng)度 /MPa; d- 代表養(yǎng)護(hù)
7、齡期 ;R-代表相關(guān)系數(shù);3. 凍融后抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)分析 粉煤灰混凝土試塊的強(qiáng)度值隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加抗壓 強(qiáng)度都在逐漸減小。 粉煤灰摻量為百分之二十的混凝土試塊在不 同的凍融循環(huán)次數(shù)后的抗壓強(qiáng)度值始終保持最大 , 并且通過凍 融前后抗壓強(qiáng)度的對(duì)比 , 摻量百分之二十的損失率最低。從總體上來看 , 由于在負(fù)溫度的條件下 , 水容易結(jié)成冰并且 造成體積的膨脹 , 這和混凝土在反復(fù)凍融后的強(qiáng)度降低的特征非 常相似。摻入不同量的粉煤灰對(duì)混凝土的抗凍性能會(huì)有不同的影 響, 當(dāng)摻入百分之十五至百分之三十時(shí) , 在反復(fù)凍融后混凝土 的強(qiáng)度大于不摻粉煤灰的強(qiáng)度 , 可以分兩方面解釋 : 一是在混 凝土中用粉
8、煤灰部分代替水泥 , 能吸收水泥水化生成的氫氧化 鈣而改善界面結(jié)構(gòu) , 使之不致與因浸析而擴(kuò)大冰凍產(chǎn)生過多的 裂縫 ; 二是粉煤灰的二次水化作用產(chǎn)生的填充效應(yīng) , 可以使截 留空氣量和泌水量減少 , 改善混凝土的孔結(jié)構(gòu) , 降低混凝土的 孔隙率 , 從而增加了密實(shí)度。當(dāng)粉煤灰摻量超過百分之三十時(shí) 粉煤灰代替水泥的量增加 , 粉煤灰過多使得混凝土產(chǎn)生多層界 面造成穩(wěn)定性較差 , 再加上輕骨料自身強(qiáng)度也不高 , 經(jīng)過多次 凍融后 , 混凝土孔隙逐漸增多 , 裂縫逐漸擴(kuò)大 , 密實(shí)度越來越 低, 所以混凝土的強(qiáng)度隨著摻量的增加而減少。4. 混凝土 100 次凍融前后的應(yīng)力 - 應(yīng)變關(guān)系曲線通過試驗(yàn)得
9、出各組應(yīng)力應(yīng)變曲線,取出QA FB FD FE組 作為代表組 , 對(duì)混凝土凍融前后的應(yīng)力應(yīng)變進(jìn)行對(duì)比分析。( 1) 凍融前后混凝土應(yīng)力 - 應(yīng)變?nèi)€相似 , 由上升段和 下降段組成 , 并含有比例極限點(diǎn)、臨界應(yīng)力點(diǎn)、峰值點(diǎn)、反彎點(diǎn) 和收斂點(diǎn) ;( 2) 不同摻量粉煤灰混凝土的應(yīng)力 􀀁應(yīng)變曲線形 狀類似 , 上升段接近直線 , 當(dāng)?shù)竭_(dá)峰值應(yīng)力時(shí) , 曲線斜率減小 為零, 但沒有水平段 , 隨后曲線下降 , 下降段比較陡 , 當(dāng)應(yīng)力 為峰值的百分之二十 左右時(shí) , 曲線趨于水平 ;( 3) 凍融后的應(yīng)力 -應(yīng)變曲線的上升段較平緩 , 趨于拋物 線形式; 當(dāng)?shù)竭_(dá)峰值應(yīng)力時(shí) , 曲率減小為零 , 隨后下降 , 下降 段也較平緩 , 最后趨于直線 ;( 4) 摻量小于百分之二十時(shí) , 曲線的斜率變大 , 下降段變陡 , 這是由于一定摻量的粉煤灰發(fā)生的水化反應(yīng)一定程度的增加了 混凝土的彈性模量 ; 隨粉煤灰的增加摻量大于百分之二十時(shí) , 曲 線上升段的
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