潘曄昕
(江蘇聯(lián)合水泥有限公司,鎮(zhèn)江市 212113)
超細粉煤灰試驗研究報告
潘曄昕
(江蘇聯(lián)合水泥有限公司,鎮(zhèn)江市 212113)
將粉煤灰進行超細化加工,使45um的篩余小于1%成為超細粉煤灰,按規(guī)定比例摻入水泥中進行物理化學(xué)性能及混凝土試驗,試驗結(jié)果表明:摻入超細粉煤灰后,水泥的使用性能即混凝土性能得到明顯改善。
超細粉煤灰;水泥;混凝土性能
為了保護環(huán)境,走可持續(xù)發(fā)展道路,發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟,作為燃煤發(fā)電廠廢棄物的粉煤灰,近年來已變廢為寶,在實際生產(chǎn)中得到廣泛推廣和應(yīng)用,為了進一步提升利用效率,提高粉煤灰的活性,將粉煤灰進行超細化加工,使45um的篩余小于1%,為了探尋粉煤灰超細化加工后對水泥和混凝土性能的影響,將超細灰和原狀灰分別摻入水泥和混凝土中進行試驗對比,試驗結(jié)果表明超細粉煤灰的摻入能改善水泥和混凝土的工作性能。
探尋粉煤灰超細化加工后,對水泥和混凝土性能的影響。
2.1 粉煤灰 :1#灰(原狀低鈣灰)、2#灰(原狀高鈣灰)、3#(超細低鈣灰)、4#(超細高鈣灰)
2.2 PI52.5水泥、高效萘系減水劑、砂石
注:1)本報告以下引用“灰”與“粉煤灰”同義;
2)假設(shè):粉煤灰45um 篩余<1%為超細粉煤灰;未經(jīng)任何加工為原狀粉煤灰。
3.1 標(biāo)準(zhǔn)稠度試驗
按 GB/T1346-2001《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法》檢驗。
3.2 膠砂強度試驗
按照GB/T17671《水泥膠砂強度檢驗方法》檢驗,粉煤灰按GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》標(biāo)準(zhǔn),來表達粉煤灰活性,按30%摻量作為其活性指數(shù)。
3.3 凈漿流動度按JC/T083-2008《水泥與減水劑相容性試驗方法》檢驗,通過凈漿流動度的初始值和靜置1小時后的變化情況,評價不同粉煤灰摻入時膠凝材料與減水劑的適應(yīng)性。
3.4 混凝土試驗按《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50081檢驗。
4.1 試驗材料的基礎(chǔ)檢驗:包括水泥和粉煤灰的化學(xué)成分、粒度分布、細度、比表面積、水泥物理性能檢驗。(祥見表1水泥及粉煤灰化學(xué)成分、表2粒度分布情況和表3膠砂試驗匯總表)
4.2 粉煤灰按30%比例混合后的膠凝材料試驗:包括凈漿流動度、膠砂強度、需水量、活性指數(shù)等物理性能。(祥見表3膠砂試驗匯總表)
4.3 用1#-4#灰按C30和C60混凝土試驗配比進行混凝土試驗 。(試驗結(jié)果見表4混凝土試驗記錄表)
5.1 在工作性(流變性能)方面:
5.1.1 在30%摻量情況下,無論原狀灰還是超細灰,高鈣灰的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量均低于低鈣灰。
5.1.2 原狀低鈣灰摻入水泥中,對水泥的凈漿流動度影響不大,而摻入磨細低鈣灰反而使水泥的凈漿流動度減??;高鈣灰無論是原狀灰還是超細灰均能有效改善水泥的凈漿流動度。
5.2 在強度(活性)方面:
5.2.1 從膠砂強度看:超細加工后,3 天強度和28 天強度都有不同程度的提高,且低鈣灰強度提高更明顯,3天強度提高3.1MPa, 天強度提高7.6MPa。
2)低鈣灰經(jīng)磨細后,7d和28d活性指數(shù)均明顯提高, 7d活性指數(shù)由63.31%提高到67.52%; 28d活性指數(shù)由70.31%提高到83.28%。
3)高鈣灰經(jīng)磨細后,活性指數(shù)稍有提高, 7d活性指數(shù)由63.08%提高到66.82%;28d活性指數(shù)由76.96%提高到83.11%。
5.2.2 從混凝土強度看:在 C30 等級中,粉煤灰摻量占總膠凝材料的39.3%,28 天強度增長23%,絕對增加11MPa。在 C60 等級中,粉煤灰摻量占總膠凝材料的26.4%,28 天強度出現(xiàn)分離。其中:高鈣超細灰略低于高鈣原狀灰,但絕對強度較高,比不摻粉煤灰時的強度還要高1-2 MPa。
總之,超細粉煤灰總體表現(xiàn)良好,無論是強度還是工作性能均有有所改善,使水泥的使用性能即混凝土質(zhì)量得到明顯提高。
[1]高英力 周士瓊 超細粉煤灰道路高性能混凝土力學(xué)性能的試驗研究 《粉煤灰》2005年第1期
[2]余峰 夏燕 超細粉煤灰高強混凝土的綜合性能研究 《武漢》理工大學(xué)學(xué)報 2008年第5期
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1007-6344(2015)10-0017-02