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文檔簡介
1、粉煤灰混凝土應用技術研究 摘要本文研究了不同產(chǎn)地的粉煤灰物理性能、化學性能 、微觀分析和作用機理,粉煤灰混凝土的超量系數(shù)(c)和取代水泥百分率(Bc)的選擇。粉煤灰混凝和基準混凝土對比的物理性能、力學性能、長期性能及應用情況等方面的試驗成果。 關鍵詞粉煤灰 粉煤灰混凝土 基準混凝土 1前言 粉煤灰是從煤粉爐排出的煙氣中收集到的細顆粒粉末,是工業(yè)“三廢”之一,目前,我國年 排放粉煤灰約11000萬噸,利用率為42%,主要應用在建材
2、、建工、筑路、回填方面。粉煤灰 也是福建省數(shù)量最大,分布較廣的工業(yè)廢渣之一,隨著工業(yè)的發(fā)展,粉煤灰排放量將逐年增加,合理地推廣和應用粉煤灰不僅能節(jié)約土地和能源,而且能保護和治理環(huán)境。粉煤灰作為一種人工 火山灰質材料,在混凝土中作為摻和料,可以改善性能,節(jié)約水泥,提高工程質量和降低成本,為了更好地應用粉煤灰混凝土,現(xiàn)將粉煤灰混凝土的性能及應用試 驗研究成果綜述如下。2 粉煤灰在混凝土中作用機理粉煤灰是人工火山灰質材料,本身并無膠凝性能,在常溫下,當有水存在時,能與石灰起化學反應,生成具有膠凝性能的水化產(chǎn)物,這些水化產(chǎn)物,一般能在空 氣中立即硬化,而后漸漸具有水硬性。粉煤灰摻入混凝土中
3、,水泥水化析出的 Ca(OH)2形成的鈣離子,吸附在微珠玻璃表面上,能夠侵蝕玻璃的表面,而粉煤灰表層的 玻璃與水作用也能析出堿。3 原材料3.1粉煤灰 采用邵武電廠、三明電廠和南平造紙廠的原狀粉煤灰。3.1化學成份 試驗用的原狀粉煤灰的化學成份見表一名稱燒失量%SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3K2ONaO邵武電廠7.1855.322.93.181.461.220.272.730.72三明電廠 5.2756.527.14.411.691.760.112.150.59南平造紙廠6.4148.1029.24.892.350.840.311.170.863.1.2
4、 物理性能試驗用的原狀粉煤灰的物理性能見表二表二 粉煤灰的物理性能 名稱細度含水率視比重容量kg/m3比表面積cm/g標準稠度%需水量比%80m篩余(%)45m 篩余(%)邵武電廠1.003.960.62.12643351839.596三明電廠2.427.200.22.11608237057.5106南平造紙廠8.0017.300.22.01493328839.71073.1.3微觀分析通過X射線、掃描電鏡對邵武、三明和南平粉煤灰的礦物組成及顆粒形態(tài)特征進行分析表明 ,上述電廠粉煤灰礦物組成基本相同,是由大量的硅鋁成分為主的玻璃相和結晶相礦物組成。結晶相礦物主要是莫來石A3S2,石
5、英-SiO2,其次是少量的磷鐵礦Fe3O4,赤鐵礦Fe2O3和極少量的長石和未燃盡的碳粒。非晶體物質玻璃體是由大小不均勻的玻璃球顆粒和無定形顆粒組成。 3.2粗骨料 采用5-20mm碎石,物理性質見表三 3.3細骨料 采用閩江流域的中砂,物理性質見表三 3.4水泥 采用健福牌PO425普通水泥名稱品種規(guī)格視比重容量kg/m3細度模數(shù)顆粒級配(累計篩余%)25mm20mm15mm10mm5mm2.5mm1.25mm0.63mm0.315mm0.16mm細骨料中砂2.5613912.72/0.22.613.957.798.899.7粗骨料5-20 mm碎石2.551486/
6、2.4714.5832.2557.8990.1699.95/4 粉煤灰超量系數(shù)(c)和取代水泥百分率(Bc) 粉煤灰混凝土的配合比設計是以基準混凝土配合比為基準,按等稠度,等強度等級原則,用 超量取代法進行調整,選定粉煤灰超量系數(shù)(c)為1.2、1.3、1.4,取代水泥百分率(Bc)為 0.5%、10%、15%、20%、25%、30%配制C30和C20混凝土,根據(jù)混凝土強度情況,結合混凝土和易性,選取粉煤灰超量系數(shù)(c)和取代水泥百分率(Bc)見表四 表四 粉煤灰超量系數(shù)(c)和取代水泥百分率(Bc) 水泥品種混凝土等級 &
7、#160; 粉煤灰產(chǎn)地cBc425普通水泥C30邵武1.210三明1.210南平1.315C20邵武1.415三明1.210南平1.215 確定了在不同標號的混凝土中摻入不同產(chǎn)地的粉煤灰的超量系數(shù)和取代水泥百分率后,進行了粉煤灰混凝土有關性能試驗。 5 粉煤灰混凝土物理性能 5.1坍落度損失情況 粉煤灰混凝土比基準混凝土坍落度損失可明顯減少,這樣有利于熱天施工,特別是商品混凝 土輸送及泵送凝土施工。 5.2凝結時間 粉煤灰混凝土比基準混凝土凝結時間慢,初終凝均比基準混凝土推
8、遲約1-3小時,這是由于粉煤灰在形成的過程中,其表面吸附了一定量的Na2O及SO3,這些化合物延長了混凝土的凝結時間。 5.3水化熱 水泥水化作用是放熱作用,用粉煤灰取代水泥后,能使溫升降低約20%左右,對混凝土溫升起到緩解作用,很適用于大體積混凝土工程。 6 粉煤灰混凝土的基本力學性能(見表五) 6.1抗壓強度 粉煤灰混凝土比基準混凝土早期強度低,但后期強度高于基準混凝土。 6.2粉煤灰混凝土的抗折、抗拉、軸壓強度。 粉煤灰混凝土抗拉強度基本上與基準混凝土相近,但其抗折軸壓強度比基準混凝土有所下降。 6.3彈性模量 粉煤灰混凝土比基準混凝土彈性模量在C30混凝土中有所下降,但在C20混凝土中
9、彈性模量有所改善。粉煤灰混凝土的基本力學性能 表五 7 粉煤灰混凝土的長期性能和耐久性能 7.1抗凍性能 粉煤灰混凝土比基準混凝土,28天齡期的抗凍性能有所降低。 7.2抗?jié)B性能 粉煤灰混凝土比基準混凝土,抗?jié)B性能有所提高,這在于火山灰反應,使普通混凝土內性能不穩(wěn)定的氫氧化鈣轉為結構上致密,性能上穩(wěn)定的膠凝物質,使其提高了混凝土的抗?jié)B性。 7.3干縮性 粉煤灰混凝土比基準混凝土的收縮值小,兩者收縮發(fā)展情況基本相近。 7.4鋼筋粘結力 粉煤灰混凝土比基準混凝土鋼筋粘結力有所提高。這是由于粉煤灰混凝土比基準
10、混凝土膠結 料明顯增多,均勻性較好,因而增強了其粘結強度。 7.5碳化性能 粉煤灰混凝土的碳化深度比基準混凝土大,但粉煤灰混凝土在50年碳化深度一般均小于鋼筋混凝土的保護層厚度。 8粉煤灰混凝土在工程上應用 為了進一步了解在混凝土中摻入粉煤灰后,對混凝土強度情況及驗證試驗結果的可行性,我們在福州有關工程上進行了應用,混凝土工程量約為1000m3混凝土強度為C30和C20,共節(jié)約水泥47T,每立方可降低成本約8%,現(xiàn)場施工人員普通反映,粉煤灰混凝土和易性好,振搗方便,脫模后,混凝土表面光滑,效果良好。 9結語 9.1不同產(chǎn)地的粉煤灰配制的粉煤灰混凝土,經(jīng)試驗所選取的粉煤灰超量系數(shù)(c)和取代水泥百分率(Bc)是可行的。其28天強度與基準混凝土基本相近,但不同品種的粉煤灰配制的混凝土,其(c)和(Bc)值,需根據(jù)原材料和配合比的實際情況,經(jīng)試驗確定,才能保證粉煤灰混凝土的質量。 9
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