郭新強(qiáng)
(新疆額爾齊斯河流域開發(fā)工程建設(shè)管理局 烏魯木齊 830000)
為了驗(yàn)證在相同的抗壓強(qiáng)度、抗凍、抗?jié)B等指標(biāo)的條件下,在配合比中摻加鋰硅粉比摻加硅粉的混凝土具有較高抗裂性能。我們在試驗(yàn)室中做了混凝土配合比中摻加鋰硅粉與粉煤灰、單摻鋰硅粉、單摻硅粉三個(gè)不同配比的試驗(yàn);測試了各種配合比混凝土的抗壓強(qiáng)度、軸心抗拉強(qiáng)度、彈性模量、極限拉伸值、抗沖磨強(qiáng)度和磨損率及干燥收縮等各項(xiàng)指標(biāo)。試驗(yàn)證明:在混凝土中摻加鋰硅粉比單純摻加硅粉具有較強(qiáng)的抗裂和抗沖磨性能。
試驗(yàn)采用新疆天山P.O 42.5普通硅酸鹽水泥。水泥監(jiān)測指標(biāo)見表1。
試驗(yàn)采用瑪納斯電廠Ⅰ級粉煤灰。檢測指標(biāo)見表2。
鋰硅粉的密度為2.46g/cm3。鋰硅粉的化學(xué)分析結(jié)果見表3。
表1 天山P.O42.5水泥檢測指標(biāo)
表2 粉煤灰檢測指標(biāo)
表3 鋰硅粉化學(xué)成分單位:%
細(xì)骨料為天然中砂、黃砂。主要指標(biāo)的檢驗(yàn)結(jié)果見表4。檢驗(yàn)結(jié)果表明:天然中砂、黃砂性能指標(biāo)符合DL/T5144—2001《水工混凝土施工規(guī)范》的規(guī)定。
粗骨料為天然花崗巖,分 5~20mm、20~40mm,40~80mm三種粒級。有關(guān)指標(biāo)的檢驗(yàn)結(jié)果見表5、表6,檢驗(yàn)結(jié)果表明:天然花崗巖性能指標(biāo)符合DL/T5144—2001《水工混凝土施工規(guī)范》的要求。
表4 細(xì)骨料性能指標(biāo)
引氣劑為NEA和特研穩(wěn)定引氣劑TYWQ,緩凝高效減水劑為PMS。外加劑的檢測指標(biāo)見表7。
表5 粗骨料性能參數(shù)
表6 粗骨料分計(jì)篩余及累計(jì)篩余
表7 外加劑檢測指標(biāo)
施工用水檢測指標(biāo)見表8。通過數(shù)據(jù)分析認(rèn)為,現(xiàn)場用水對兩種引氣劑的起泡能力影響不大。
研究采用新疆當(dāng)?shù)刎S富的鋰硅粉資源配制高抗裂性的抗沖磨混凝土的可行性,并與傳統(tǒng)的硅粉混凝土等進(jìn)行對比。
混凝土的設(shè)計(jì)等線R2840W8F300?;炷僚浜媳仍O(shè)計(jì)與工作性試驗(yàn)結(jié)果見表9。
試驗(yàn)測試了各配合比混凝土的抗壓強(qiáng)度、軸心抗拉強(qiáng)度、軸心抗拉彈模、抗沖磨強(qiáng)度等力學(xué)性能和極限拉伸值、干燥收縮等變形性能。
3.2.1 抗壓強(qiáng)度
為使施工中混凝土強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求,在進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)使混凝土配制強(qiáng)度有一定的富裕度。根據(jù)DL/T5144—2001《水工混凝土施工規(guī)范》中“配合比選定”的有關(guān)要求,混凝土配制強(qiáng)度按下式計(jì)算:
表8 施工用水檢測指標(biāo)
表9 混凝土配合比設(shè)計(jì)與工作性試驗(yàn)結(jié)果
式中fcu,0——混凝土的配制強(qiáng)度,MPa;
fcu,k——混凝土設(shè)計(jì)齡期的強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,取40.0MPa;
t——保證率系數(shù),保證率95%時(shí)取1.645;
σ——混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差,取5.0 MPa。
因此,溢流面表層高性能混凝土R2840W8F300配制強(qiáng)度應(yīng)為48.2MPa。
按DL/T5150—2001《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》相關(guān)規(guī)定成型、養(yǎng)護(hù)及測試試件。各配合比的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果見表10。
表10 混凝土抗壓強(qiáng)度
比較Li和SF,發(fā)現(xiàn)SF的抗壓強(qiáng)度較Li略高一點(diǎn),各齡期都在5%左右。這說明在混凝土中摻入10%的硅粉或者鋰硅粉,對于混凝土抗壓強(qiáng)度提高的幅度差不多。從抗壓強(qiáng)度來看,使用鋰硅粉取代硅粉作為混凝土摻合料是可行的。3.2.2 軸心抗拉強(qiáng)度、軸心抗拉彈模、極限拉伸值
按DL/T5150—2001《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》中“4.4混凝土軸心抗拉強(qiáng)度和極限拉伸值試驗(yàn)”進(jìn)行試驗(yàn)。其中應(yīng)變采用電阻應(yīng)變片和電阻應(yīng)變儀進(jìn)行測量。試驗(yàn)結(jié)果見表11。
表11 混凝土軸拉強(qiáng)度、彈模和極限拉伸值
抗沖磨試驗(yàn)結(jié)果見表12。
按照DL/T 5150—2001《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》中“4.11混凝土干縮試驗(yàn)試件尺寸”成型干縮試件,但兩端不埋設(shè)不銹的金屬測頭,而是在試件一端內(nèi)部埋設(shè)螺母,在測試時(shí)與測試架底部用螺栓連接,使試件與測試架成為一個(gè)整體。測試方法與此規(guī)范規(guī)定的比長儀法不同,本試驗(yàn)采用立式千分表法測試混凝土試件的干燥收縮。立式千分表測量精度為0.001mm,而規(guī)范規(guī)定的儀器測量精度為0.01mm;而且規(guī)范規(guī)定方法受人工操作影響較大。試驗(yàn)結(jié)果見表13,表14。
表12 抗沖磨試驗(yàn)測試結(jié)果
表13 混凝土干縮檢測結(jié)果
表14 混凝土平均每天干縮檢測結(jié)果
通過上述試驗(yàn),可以得到以下研究成果:
相比摻入硅粉,在摻入同樣質(zhì)量比的鋰硅粉后,混凝土的抗壓強(qiáng)度略有降低,軸心抗拉強(qiáng)度略有提高,軸心抗拉彈模低10%,干縮低100×10-6,這些都有利于混凝土的抗開裂性能;抗沖磨強(qiáng)度提高20%以上,磨損率降低20%左右,這些都有利于混凝土的抗沖磨性能。因此,采用鋰硅粉替代硅粉用作抗沖磨混凝土主要摻和料是可行的。