馮曉琴
摘 要:文章將以粉煤灰特點(diǎn)和作用機(jī)理出發(fā),分析和總結(jié)再生混凝土骨料中的粉煤灰作用,改善其性能,提高整體強(qiáng)度并改變耐久性,文章進(jìn)行深入研究以發(fā)揮粉煤灰技術(shù)的作用。
關(guān)鍵詞:粉煤灰;再生混凝土;性能影響;研究現(xiàn)狀
中圖分類號(hào):TU528.04 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-1064(2021)05-001-02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.05.001
眾所周知,粉煤灰有粒性特征,在和水泥熟料等礦物質(zhì)的拌合中,能夠出現(xiàn)共同反應(yīng)?;炷廉?dāng)中摻入活性細(xì)摻料,也就是粉煤灰。粉煤灰屬于再生資源。在混凝土中,粉煤灰是礦物外摻料。其作用機(jī)理是,火山灰的活性效應(yīng)、形態(tài)減水效應(yīng)、微骨料效應(yīng)。文章將展開粉煤灰特性、作用機(jī)理研究,分析摻雜粉煤灰對(duì)再生混凝土的耐久性、強(qiáng)度、工作性、骨料的影響,提出研究問題和待解決問題,推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。
1 再生骨料的物理性能影響分析
破碎分級(jí)過程中,再生骨料會(huì)有裂縫和孔隙。相比天然骨料,再生骨料密度小、壓碎指標(biāo)值大、吸水多、孔隙率大[1]。所以,再生骨料不論是工作性能,還是混凝土強(qiáng)度,都比混凝土差。提高再生骨料混凝土技術(shù)效果的方法包括三種手段,分別是濕處理、化學(xué)強(qiáng)化、物理強(qiáng)化。
粉煤灰骨料強(qiáng)化屬于化學(xué)強(qiáng)化法,使用水泥外摻1級(jí)粉煤灰漿液,浸泡以后出現(xiàn)再生骨料。填充骨料內(nèi)部裂紋和孔隙,達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
水泥外摻粉煤灰漿液再生骨料以后,再生骨料的許多性能都在提高。這意味著,漿液可以填充到粗骨料的內(nèi)部孔隙中,將破碎微裂紋粘合到一起。使用這樣的方法,能夠有效提高再生骨料的后期強(qiáng)度。
2 再生混凝土的工作性能影響分析
使用廢棄的混凝土碎塊獲得再生骨料,通過研磨方式,去掉和剝離表面水泥砂漿。當(dāng)然,此時(shí)仍有一些砂漿無法剝離,并且吸收了很多水分。此時(shí)的再生粗骨料,吸水率超過了天然粗骨料[2]。骨料如圖1所示。
對(duì)同配比普通混凝土、再生混凝土來說,再生混凝土塌落度并不高,有著很好的保水性、粘聚性。使用適量?jī)?yōu)質(zhì)粉煤灰替代水泥,之后混凝土泵送和振搗中,就能降低內(nèi)部的球形玻璃體內(nèi)摩擦力,獲得很好的潤(rùn)滑效果,保障混凝土泵送效果,改善混凝土性能。使用粉煤灰,可以彌補(bǔ)細(xì)骨料細(xì)屑的不足,并且能夠截?cái)酀{體連續(xù)泌水通道,防止泌水和離析,提高混凝土的保水性與粘聚性。
3 再生混凝土的強(qiáng)度影響分析
通常情況下,再生混凝土強(qiáng)度弱于普通混凝土。早期強(qiáng)度有著較大的差距,后期則不會(huì)出現(xiàn)很大的差距。之所以會(huì)有這一問題,是因?yàn)樵偕橇嫌兄^高的孔隙率,內(nèi)部有多個(gè)薄弱部分,分別是骨料和舊砂漿的截面、新舊砂漿截面、骨料新砂漿截面。剛開始,混凝土齡期低時(shí),因?yàn)榇藭r(shí)才開始水化,所以沒有充分的水化產(chǎn)物,所以強(qiáng)度不足。在水化程度提高、齡期延長(zhǎng)中,水化物開始充滿孔隙,使區(qū)域變得更結(jié)實(shí),以提高強(qiáng)度。
粉煤灰在再生混凝土中的使用,能夠顯著提高強(qiáng)度,齡期增長(zhǎng)的同時(shí),效果越來越明顯[3]。摻雜適量粉煤灰,能夠提高混凝土抗壓強(qiáng)度。抗壓強(qiáng)度在粉煤灰摻量增加的同時(shí)一起提高。不過到了最大值以后,再次添加粉煤灰則會(huì)降低抗壓強(qiáng)度。不同配合比、組分再生混凝土粉煤灰參量峰值不同,使用量和原料構(gòu)成都會(huì)影響到抗壓強(qiáng)度。水泥外摻粉煤灰原漿能夠有效提高再生骨料強(qiáng)度,尤其是后期強(qiáng)度。
4 再生混凝土的耐久性影響分析
首先是抗硫酸鹽的侵蝕。硫酸鹽侵蝕包括兩種情況,分別是物理侵蝕與化學(xué)侵蝕?;瘜W(xué)侵蝕指的是碳硫硅鈣石、石膏侵蝕、鈣礬石侵蝕。物理侵蝕為無水芒硝、無水硫酸鈉、硫酸鹽結(jié)晶風(fēng)化等。常見的硫酸鹽侵蝕屬于鈣礬石腐蝕,是膨脹腐蝕的一種。侵蝕地質(zhì)水中的SO42-在濃度達(dá)到一定值以后,就會(huì)侵蝕混凝土。再生骨料具有很高的吸水率與孔隙率。再生混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性稍弱于普通的混凝土[4]??沽蛩猁}水泥是特種水泥的一種,造價(jià)高、生產(chǎn)量不足。硫酸鹽侵蝕問題可以選擇摻雜粉煤灰的方式,使混凝土具有抗硫酸鹽侵蝕的能力。
粉煤灰本身屬于活性火山灰混合料,其構(gòu)成成分是CaO、Fe2O3、Al2O3、SO2及沒有燃燒的碳。粉煤灰如圖2所示。
粉煤灰性能優(yōu)良與否,關(guān)系到最后的混凝土使用效果。加入優(yōu)質(zhì)粉煤灰后,混凝土細(xì)化孔得到明顯優(yōu)化。毛細(xì)管與內(nèi)部毛孔不會(huì)有通道出現(xiàn),提高了混凝土的抗侵蝕效果并降低了其滲透性。
工程中使用的粉煤灰是圓球狀顆粒,將其用到混凝土中,可以讓混凝土擁有潤(rùn)滑效果,改善混凝土和易性與干縮問題,使后期強(qiáng)度得以提高,強(qiáng)化抗硫酸鹽水平與抗?jié)B能力。粉煤灰細(xì)度在混凝土強(qiáng)度中的影響表現(xiàn)如圖3所示。
其次是抗堿集料。對(duì)于混凝土來說,堿集料反應(yīng)屬于耐久性重要指標(biāo)?;炷翂A活性集料與堿發(fā)生反應(yīng)后,混凝土內(nèi)部就會(huì)膨脹并開裂,具有非常嚴(yán)重的危害。優(yōu)質(zhì)粉煤灰能夠抑制堿硅酸鹽反應(yīng),尤其是底蓋粉煤灰。添加適量粉煤灰就能控制堿集料問題。粉煤灰具有非常好的堿骨料抑制效果,遠(yuǎn)超同摻雜量磨細(xì)礦渣粉。
此外是抗碳化和鋼筋銹蝕?;炷?xí)豢諝釩O2侵蝕并在內(nèi)部擴(kuò)散,結(jié)果降低了混凝土的孔溶液pH值,產(chǎn)生了碳化現(xiàn)象。如果混凝土pH小于10,則純化膜會(huì)受到影響被破壞,導(dǎo)致鋼筋銹蝕現(xiàn)象。如果體積膨脹了2.5倍,則混凝土和鋼筋粘結(jié)力大幅下降,甚至?xí)霈F(xiàn)混凝土開裂、鋼筋面積缺失、混凝土保護(hù)層開始脫落等現(xiàn)象。以上都會(huì)對(duì)整體耐久性造成影響,引起碳化,產(chǎn)生影響的因素源自于:減少水泥用量,水化產(chǎn)物Ca(OH)2開始減少。粉煤灰活性Al2O3及SiO2水泥水化期間,會(huì)有Ca(OH)2出現(xiàn)并生成低堿性水化產(chǎn)物,降低混凝土的抗碳能力,加快碳化速度。尤其是早期結(jié)構(gòu),粉煤灰水泥結(jié)構(gòu)此時(shí)疏松,更容易出現(xiàn)這種情況。添加適量?jī)?yōu)質(zhì)粉煤灰,能夠提高水化程度,使水化物充滿孔隙,提高混凝土的抗碳性與密實(shí)度。粉煤灰再生混凝土,一開始沒有很好的抗碳性。齡期增加中,火山灰反應(yīng),出現(xiàn)致密水化物,改善混凝土結(jié)構(gòu),使混凝土擁有更高的密實(shí)度,提高不透水效果與抗碳化能力。再生混凝土具有很高的孔隙率,沒有很好的抗?jié)B性。所以,再生混凝土抗碳化能力比普通混凝土差。粉煤灰混凝土抗碳性在粉煤灰摻雜量增加的同時(shí)不斷降低,低于普通混凝土抗碳化水平[5]??刂品勖夯一炷恋乃z比,加入適量外加劑,并通過認(rèn)真養(yǎng)護(hù),就能提高混凝土抗碳化水平。一般來說,35%的摻雜量能夠讓混凝土獲得更好的使用效果。
最后是抗凍性。早期的粉煤灰再生混凝土具有比普通混凝土更粗大的孔洞。摻雜量增加,抗凍性較差,早期下降幅度會(huì)越來越大,在齡期增加時(shí),下降幅度將會(huì)降低。粉煤灰混凝土凍融循環(huán)性能影響明顯,對(duì)其力學(xué)影響較大。摻雜10%~30%粉煤灰,就會(huì)使混凝土的抗壓強(qiáng)度大幅下降。所以,對(duì)于需要抗凍的混凝土,可以摻雜的粉煤灰一般在30%以內(nèi),能夠有效減少冰凍作用帶給混凝土的損害。高抗凍融混凝土加入粉煤灰,能夠使混凝土獲得非常好的抗凍性能。
5 結(jié)語
粉煤灰礦物組成、理化性質(zhì)和爐型不同、煤種不同、排放方式、燃燒方式有關(guān)。近年來,國(guó)內(nèi)電力工業(yè)的發(fā)展,使得粉煤灰的排放量大幅增加,可是優(yōu)質(zhì)的灰卻越來越少。低等級(jí)灰的活化處理,能夠變廢為寶、發(fā)揮潛在活性,對(duì)新型建筑料的開發(fā)十分重要?;炷林屑尤脒m量粉煤灰,能夠提高再生混凝土工作性,讓混凝土獲得更大的強(qiáng)度,獲得良好的鋼筋銹蝕、碳化抗性,提高整體硫酸鹽抗侵蝕效果與抗凍融效果。增強(qiáng)再生骨料,粉煤灰細(xì)度和增強(qiáng)效果有關(guān)。加入適量粉煤灰能夠降低混凝土的早期強(qiáng)度,摻雜適量早強(qiáng)劑和減水劑可以獲得很好的效果。
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