周潔,楊正剛
(1.吳江市遠通混凝土制品有限公司,江蘇 吳江 215211;2.無錫市德濟商品混凝土有限公司,江蘇 無錫 214142)
磨細石粉在混凝土中的應(yīng)用
周潔1,楊正剛2
(1.吳江市遠通混凝土制品有限公司,江蘇 吳江 215211;2.無錫市德濟商品混凝土有限公司,江蘇 無錫 214142)
本文著重研究了磨細石粉作為摻合料在混凝土中的應(yīng)用,結(jié)果表明:磨細石粉并非一種惰性材料,其代替粉煤灰應(yīng)用于混凝土中時,混凝土的工作性能、抗壓強度明顯提高,收縮和抗?jié)B等耐久性指標也明顯改善。尤其在應(yīng)用于低水膠比、高強度混凝土時,可顯著降低混凝土的粘度,提升混凝土的流動性能。
磨細石粉;混凝土;工作性;耐久性
近年來隨著國家經(jīng)濟的快速發(fā)展,基礎(chǔ)建設(shè)力度不斷加大,作為混凝土優(yōu)質(zhì)摻合料的粉煤灰和礦粉日益短缺。由于市場需求大、利潤豐厚,許多不法商家供應(yīng)的粉煤灰和礦粉都存在以次充好的情況,向粉煤灰和礦粉中摻入了大量的不明來源的工業(yè)廢渣,導(dǎo)致粉煤灰和礦粉的質(zhì)量波動大。由于粉煤灰和礦粉自身的化學體系較為復(fù)雜,難以通過便捷的方法迅速地檢定其質(zhì)量,因此給混凝土的質(zhì)量控制帶來了較大難度[1-2]。
磨細石粉(石粉)主要是石灰?guī)r經(jīng)機械加工后小于0.16mm 的微細粒,在國外已經(jīng)應(yīng)用多年,近年來受到了國內(nèi)混凝土學界的熱捧[3-8]。本公司試驗人員也對其展開了深入的研究,并嘗試找出一條便捷的快速檢測方法,為未來更好地控制混凝土的質(zhì)量提供技術(shù)儲備。
水泥:金峰 P·O42.5 水泥,3d 水泥強度為 28.3MPa; 28d水泥強度為 49.5MPa;
礦粉:蘇州馬嘉礦粉,比表面積 403m2/kg,28d 活性指數(shù) 99%;
粉煤灰:蘇州望電 Ⅱ 級灰,45μm 方孔篩篩余 18%,燒失量 1.5%;
粗骨料:5~31.5mm 碎石,含泥量 0.5%;
細骨料:中粗砂,細度模數(shù)2.7,含泥量1.7%;
水:市政自來水;
減水劑:蘇州弗克 RX-1 型聚羧酸高性能減水劑,減水率25%。
磨細石粉:比表面積為 500 m2/kg。
影響磨細石粉的質(zhì)量指標主要有兩個,其一是細度,可以方便地用負壓篩或勃氏比表面積儀測出;其二是石粉中的CaCO3的純度。
石粉中的 CaCO3的純度可以通過檢測的 CO2含量間接地反映,方法亦可以有兩種:(1)可以測定其燒失量來間接反映 CaCO3的純度,(2)可以通過向磨細石粉中加入過量鹽酸,待反映完畢后,稱量鹽酸所不能溶解的物質(zhì)的質(zhì)量來間接反映 CaCO3的純度。這兩種方法操作簡便,對實驗室和實驗員的要求均不高,檢測迅速。雖然這兩種方法并不能區(qū)分CaCO3和 MgCO3,但由于 CaCO3和 MgCO3對混凝土強度和和易性的影響差異并不明顯,所以這種快速檢測方法對于混凝土的質(zhì)量控制非常實用。
表1 粉料化學成分分析 %
膠砂強度試驗:按 GB /T17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)》標準進行測試,參照 GB/T1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》檢測粉煤灰和磨細石粉的活性。
混凝土拌合物性能試驗:按 GB/T50080—2002 《普通混凝土拌合物性能試驗方法》標準進行測試。
混凝土力學性能試驗:按 GB/T50081—2002 《普通混凝土力學性能試驗方法》標準進行測試。
混凝土的干縮性能試驗:混凝土變形按 DL/ T5150—2001《 水工混凝土試驗規(guī)程》 之 4. 9 進行測試。
混凝土抗?jié)B性能試驗:采用頂面直徑為 175mm、底面直徑為 185mm、高度為 150mm 的圓臺體試件,按照 JTJ053—1994 《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》進行。
3.1 磨細石粉代替粉煤灰的對混凝土工作性能的影響
調(diào)整混凝土的配合比,分別檢測低、中、高強度等級(C15/C30/C50)混凝土中磨細石粉代替粉煤灰后混凝土的工作性能:測定混凝土的坍落度、擴展度,并用倒坍落度筒的方法檢測混凝土的流動性能。
表 2 混凝土配合比 kg/m3
表 3 磨細石粉代替粉煤灰對混凝土工作性能的影響
磨細石粉代替粉煤灰后,在低、中、高強度等級混凝土中其工作性能都有一定程度的提升,尤其是高強度等級混凝土,由于膠凝材料總量較高,使用粉煤灰時其粘度較大,擴展度相對較低,倒坍落度筒時間較長,而在使用磨細石粉時,這種粘度大的情況大為改善,混凝土流動性能變得較為理想。據(jù)分析,磨細石粉的需水量比要低于粉煤灰,磨細石粉起到了減水作用,所以在未調(diào)整混凝土用水量的前提下,混凝土的工作性必然得到改善,此外圓整度較高的石粉還起到微滾珠作用,減小了砂石間的摩擦力,從而改善了混凝土的和易性。
3.2 磨細石粉代替粉煤灰對水泥和混凝土力學性能的影響
參照 GB/T1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》測定磨細石粉及粉煤灰的需水量比和活性指數(shù),并參照 GB/T 50081-2002《普通混凝土力學試驗方法》檢驗?zāi)ゼ毷廴〈勖夯液蠡炷恋?7d 和 28d 強度,結(jié)果見表 4。
表 4 不同細度磨細石粉的需水量比和活性指數(shù)
表5 磨細石粉代替粉煤灰對混凝土抗壓強度的影響
結(jié)果顯示,在膠砂體系中,磨細石粉相較于粉煤灰有更低的需水量比,更高的活性指數(shù),早期的活性指數(shù)更為明顯。在混凝土中,磨細石粉相對于粉煤灰有著更好的活性,并且早期活性的提升更為突出,強度等級越高,其相較于粉煤灰的優(yōu)勢越明顯。這是因為石粉在水泥水化早期對 Ca(OH)2和 C-S-H 的形成起晶核作用,加速了熟料礦物特別是 C3S 礦物的水化,有利于早期強度的改進;而粒徑較小、顆粒圓整度較高的磨細石粉由于其良好的填隙作用導(dǎo)致膠砂和混凝土試塊的密實度增加,因而其 28d 強度(活性指數(shù))亦高于粉煤灰,在富膠凝體系中,這種填隙作用更為明顯,所以高強度等級混凝土中使用磨細石粉更有優(yōu)勢。粉煤灰雖然具有火山灰效應(yīng),但大量的試驗證明,在硅酸鹽體系中,粉煤灰活性的發(fā)揮一般在 60d 以后才變得明顯。
3.3 磨細石粉代替粉煤灰對混凝土干縮性能的影響從表 6 混凝土干縮結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),磨細石粉取代粉煤灰后其早期干縮率相當,但長齡期干縮率在下降,原因在于石粉中許多微細粒子具有填充作用,使混凝土孔結(jié)構(gòu)細化并增加了毛細孔的曲折程度,適量的石粉對混凝土的干縮起到了一定的抑制作用。雖然磨細石粉在水泥水化早期有促進熟料礦物水化的性能,這種水化的加速會導(dǎo)致混凝土的干縮增加,但由于其對孔結(jié)構(gòu)的細化作用抵消了這部分的干縮值,因此,從整體來看,磨細石粉替代粉煤灰后有利于混凝土干縮性能的改善。
表 6 磨細石粉取代粉煤灰后對混凝土干縮性能的影響
3.4 磨細石粉代替粉煤灰對混凝土抗?jié)B性能的影響
表 7 磨細石粉代替粉煤灰對混凝土抗?jié)B性能的影響
抗?jié)B試驗結(jié)果顯示:磨細石粉取代粉煤灰后,相對滲透系數(shù)都有所降低,其主要原因也是由于粒徑較小、顆粒圓整度較高的磨細石粉由于其良好的填隙作用導(dǎo)致了混凝土的密實度增加,檢測試件的碳化發(fā)現(xiàn)磨細石粉取代粉煤灰后混凝土的碳化深度明顯降低,這也從另一方面反映了磨細石粉對混凝土抗?jié)B性能的改善作用。
(2)磨細石粉并非一種惰性材料,相較于粉煤灰其 7d和 28d 活性都有所提高,早期活性的提高更為明顯。
(3)磨細石粉由于其良好的填隙作用和對混凝土孔結(jié)構(gòu)的細化作用,取代粉煤灰后混凝土的收縮和抗?jié)B等耐久性指標也明顯改善。
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周潔(1986—),女,助理工程師,從事水泥基建筑材料的生產(chǎn)與研究。