袁飛飛
摘 要:隨著我國基礎設施的建設和發(fā)展,對于天然砂的需求已經(jīng)滿足不了目前的應用,而使用機制砂則成為日后的主要發(fā)展方向。在生產(chǎn)中,機制砂出現(xiàn)石粉的現(xiàn)象比較多,和天然砂的區(qū)別較大,且級配較低、表面有一定的粗糙,使得業(yè)內(nèi)對機制砂的應用心存疑慮,不了解其性能。文章主要對機制砂的高性能進行分析和研究。
關鍵詞:高性能;機制砂;混凝土性能;分析
中圖分類號:U414.18 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)12-0158-02
機制砂具有較高的性能,我國對機制砂的研究有很長一段時間。隨著混凝土結構過程的不斷發(fā)展,工程中混凝土對施工的要去越來越高,尤其是特別重視耐久性的要求,而一些機制砂的發(fā)展跟不上其要求。
機制砂屬于人工砂,主要是利用機械破碎來制作的,其粒徑一般要在4.75 mm以下,且大多數(shù)的顏色為黑色和灰白色,含有一定的石粉,石粉的顆粒粒徑一般在75 um以下。
對機制砂的研究,不僅對建筑交通等行業(yè)的發(fā)展非常有利,對于地區(qū)的經(jīng)濟建設也有一定的好處。
1 機制砂混凝土的分析
很多科研人員對機制砂以及天然砂做了很多研究和比較,分析了機制砂對混凝土的性能。其中,從機制砂的分析中,在許多配置低強度的混凝土中,是允許含有少量的石粉的。在水泥強度逐漸提高之后,這種低強度混凝土配置中,比較難以解決工作性差和強度富裕太大的矛盾。此時,機制砂含有的石粉,能夠恰到好處的解決此問題,但是在高強度的混凝土中,需要對石粉進行控制,避免石粉影響到混凝土的穩(wěn)定性和工作性。
對于機制砂混凝土中的強度,也是需要重點關注的,據(jù)有關資料顯示,對于機制砂配制而成的混凝土和天然砂配制而成的混凝土,兩者的強度比中前者較高,表現(xiàn)比較突出。從變形性能上分析,機制砂混凝土中的彈性模量和普通的混凝土相比,還是比較高的。這是由于機制砂具有粗糙的棱角,在砂漿中具有骨架作用,可以有效的限制水泥產(chǎn)生變形,同時也防止骨料之間的滑移,再加上人工機制砂和水泥石的粘結度較高,界面沒有太多的孔隙,使得應力集中減少許多。機制砂中的石粉含量如果抬高,對于漿體體積就會增加許多,同時就使得骨架作用減少許多,最終使彈性模量降低。
我們可以把石粉作為活性填料,它能夠有效的改善水泥石的孔隙,使得混凝土的抗?jié)B性能比較良好。不過,石粉對于混凝土的抗凍性能并沒有太多的優(yōu)點,石粉的含量如果過高,混凝土的抗凍性會下降許多。
2 分析材料
本文分析水泥和骨料、河砂等,對新配制的混凝土的工作性能做以評價。其中水泥應用的是某省出產(chǎn)的某牌42.5級普通硅酸鹽水泥,滿足工程規(guī)定的標準和要求。對骨料的選擇采用的是20 mm連續(xù)級配碎石,其含泥量在0.38%,壓碎值在7.3%,表觀密度在2 731 kg/m3,這是屬于粗骨料性能。對于細骨料也是采用的是某省碎石場所生產(chǎn)的機制砂,這種砂主要是用石灰?guī)r進行制作,長度大多呈現(xiàn)出棒狀,其細度模數(shù)是3.2,石粉的含量為3.3%。而河砂主要是某地河道中砂,這種天然河砂的細度模數(shù)為2.53,對于粉煤灰所采用的是某公司生產(chǎn)的I級粉煤灰。粉煤灰的細度在檢測中為1.7,小于標準要求12.0,需水比量檢測后未94,小于標準要求的95等。
3 對結果進行分析
按照規(guī)定的要求和設計情況,相同條件下的機制砂和河砂的配制C50混凝土中,其測點7 d和28 d中的抗壓強度如下。
材料的用量中:
水泥C50混凝土為480 kg/m-3;河砂為740 kg/m-3;碎石在1 100 kg/m-3;水為160 kg/m-3;粉煤灰為60 kg/m-3時;其坍落度為164 mm;7 d抗壓強度為56.5 MPa;28 d抗壓強度為59.8 MPa;對于水泥用量在480 kg/m-3;機制砂為674 kg/m-3;碎石為
1 100 kg/m-3;水為174 kg/m-3;當粉煤灰為4.97 kg/m-3時;其坍落度為160 mm。
抗壓的強度中:
7 d為55.9 MPa;
28 d時為57.4 MPa。
由此可知,機制砂混凝土中的坍落度滿足了一定的條件,其配制的混凝土拌合物的性能比較穩(wěn)定,其抗壓效果比較好,摻加粉煤灰的情況中,稍微小一點,但在28 d以后,都相應提高了許多。這說明摻加了粉煤灰之后,使得混凝土的性能更加穩(wěn)定,這說明粉煤灰對于混凝土的強度有一定的優(yōu)勢。
然后,通過混合料對抗壓的強度進行配制,對于機制砂中的石粉含量進行逐步的增加,來分析石粉含量對于機制砂混凝土的性能的影響以及強度等的影響。對于石粉含量中對抗壓強度的分析中,砂中的石粉含量在5%時,其坍落度為2 cm,抗壓的強度在7 d為42.8 MPa,28 d為54.5 MPa,砂中的石粉含量在10%時,坍落度為3 cm,抗壓強度7 d為47.1 MPa,28 d中抗壓強度為59.7 MPa,砂中石粉含量在15%,坍落度為4 cm,抗壓強度在7 d時為49.3,28 d中抗壓強度在60.9 MPa。從這個數(shù)據(jù)中,可以看出混凝土中的抗壓強度都是隨著石粉的不同情況而增加,而在石粉含量達到15%,混凝土中的28 d時抗壓強度提高非常大。石粉含量達到了20%時,其混凝土的抗壓強度就稍微下降。在這種情況下,通過實驗可以得出,石粉的含量在20%的時候,其抗壓的強度比較好,且具有較好的穩(wěn)定性。
4 高性能機制砂混凝土性能的結論分析
石粉如果在不斷的增加其含量時,使混凝土中的粘聚性不斷增強,使拌合物的具有較高的稠度,進而使出現(xiàn)的離析情況得到明顯改善。機制砂中的石粉含量如果控制得當,能夠有效提高坍落度。石粉起到的作用較大,使得砂之間的摩擦不斷減少,解決了混凝土的和易性等特點。在一些缺乏天然砂的地方,可以利用粉煤灰以及有關技術,進行配制C50機制砂混凝土,可以有效改善混凝土的性能,使混凝土具有較好的穩(wěn)定性。
5 結 語
綜上所述,機制砂混凝土具有較高的性能,在施工過程中要保證機制砂混凝土的性能得到充分的發(fā)揮,還應注意進場復驗,使得機制砂的合格率得到加強,對于顆粒的級配和各種條件,進行質(zhì)量上的控制。且要保證機制砂中不能有雜物,在攪拌的同時要延長時間,使混凝土的和易性得到加強。此外,機制砂的飽水性能較差,需要用混凝土罐車進行有效的保護運輸,在施工中需要加強注意。
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