徐 玲, 廖 飛,2, 葉 晗, 張 偉, 張藝騫, 張 勇, 尤郯琳
(1. 攀枝花學(xué)院土木與建筑工程學(xué)院, 四川攀枝花 617000;2. 西華大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院,四川成都 610039)
不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土性能的影響
徐 玲1, 廖 飛1,2, 葉 晗1, 張 偉1, 張藝騫1, 張 勇1, 尤郯琳1
(1. 攀枝花學(xué)院土木與建筑工程學(xué)院, 四川攀枝花 617000;2. 西華大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院,四川成都 610039)
文章利用攀西地區(qū)的工業(yè)固態(tài)廢棄物高鈦型高爐渣配制C30自密實(shí)混凝土,研究砂率分別為0.60、0.62、0.64、0.68和0.70時(shí)對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間、擴(kuò)展度和7 d、28 d、60 d抗壓強(qiáng)度的影響。試驗(yàn)研究表明:砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的性能影響較大。當(dāng)砂率在0.68左右時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的工作性能較優(yōu),得到C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大。
自密實(shí)混凝土; 配合比; 高鈦型高爐渣; 砂率; 影響
高鈦型高爐渣是攀西地區(qū)的一種工業(yè)固態(tài)廢棄物,因其材料穩(wěn)定性和無(wú)危害性等特點(diǎn),作為骨料配制普通混凝土,在工程上已得到廣泛應(yīng)用[1]。高鈦型高爐渣混凝土作為一種新型建筑材料,可以減少對(duì)環(huán)境的污染和減少對(duì)天然砂石的開(kāi)采,合理開(kāi)發(fā)應(yīng)用高鈦型高爐渣代替普通砂、石制備混凝土具有重要意義[2]。高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土在攀西地區(qū)已開(kāi)始推廣應(yīng)用,但其各項(xiàng)性能的研究還處于初級(jí)階段,如何高效地開(kāi)發(fā)和應(yīng)用高鈦型高爐渣制備自密實(shí)混凝土是當(dāng)下需要解決的問(wèn)題[3]。
水泥采用攀枝花市瑞豐建材公司生產(chǎn)的P.O.42.5R級(jí)普通硅酸鹽水泥,其性能指標(biāo)如表1所示。
表1 水泥物理力學(xué)性能
高效減水劑為攀枝花吉源外加劑公司配置的聚羧酸高效減水劑,固體含量40 %,減水率達(dá)到30 %以上。
自密實(shí)混凝土的粗、細(xì)骨料采用攀枝花環(huán)業(yè)公司生產(chǎn)的高鈦型高爐渣,其技術(shù)指標(biāo)如表2、表3所示。
表2 高鈦型高爐渣粗骨料技術(shù)指標(biāo)
表3 高鈦型高爐渣細(xì)骨料技術(shù)指標(biāo)
粉煤灰采用攀枝花市鋼城集團(tuán)綜合工業(yè)分公司生產(chǎn)的F類(lèi)Ⅰ級(jí)粉煤灰,其性能指標(biāo)如表4所示。
因?yàn)楦哜佇透郀t渣自密實(shí)混凝土對(duì)工作性能的特定要求,其配合比設(shè)計(jì)不同于普通混凝土配合比設(shè)計(jì)。在配合比計(jì)算上,沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的計(jì)算方法,由最初的試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)配合比計(jì)算法,到半定量計(jì)算方法,再到最后的定量參數(shù)計(jì)算方法[4]。自密實(shí)混凝土的配合比設(shè)計(jì)方法不斷趨于更準(zhǔn)確實(shí)用,并形成了相應(yīng)的自密實(shí)混凝土配合比計(jì)算規(guī)范[5]。不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土配合比影響如表5所示。
表4 粉煤灰的技術(shù)指標(biāo)
表5 不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土配合比影響
由表5可知,砂率不同,C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的配合比不同。砂率不同主要影響C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土中高鈦型高爐渣碎石和高鈦型高爐渣砂的摻量。
C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的流動(dòng)性和擴(kuò)展度受砂率大小和砂細(xì)度模數(shù)的影響。本試驗(yàn)研究砂的細(xì)度模數(shù)分別為2.6、3.0及砂率分別為0.60、0.62、0.64、0.68和0.70條件下C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間和擴(kuò)展度,其具體的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6和圖1、圖2。
表6 C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土試驗(yàn)結(jié)果
圖1 不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土T500流動(dòng)時(shí)間的影響
圖2 不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土擴(kuò)展度的影響
由表6可知,在高鈦型高爐渣砂細(xì)度模數(shù)為2.6的條件下,當(dāng)砂率為0.60時(shí),高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間為11.2 s,擴(kuò)展度為255 mm;當(dāng)砂率為0.64時(shí),高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間為4.2 s,擴(kuò)展度為270 mm;當(dāng)砂率為0.70時(shí),高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間為3.8 s,擴(kuò)展度為275 mm。在高鈦型高爐渣砂細(xì)度模數(shù)為3.0的條件下,當(dāng)砂率為0.60時(shí),高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間為9.2 s,擴(kuò)展度為260 mm;當(dāng)砂率為0.64時(shí),高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間為3.0 s,擴(kuò)展度為275 mm;當(dāng)砂率為0.70時(shí),高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間為2.7 s,擴(kuò)展度為280 mm。由圖1和圖2可知,隨著砂率的增大,高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間變短,擴(kuò)展度增大,高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的流動(dòng)性增強(qiáng)。試驗(yàn)結(jié)果表明:隨著砂率的增加,C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的流動(dòng)性變好,當(dāng)增加到一定程度時(shí),其流動(dòng)性變化不大。因此,當(dāng)砂率為0.68時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的流動(dòng)性較好,此時(shí)獲得C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的工作性能較優(yōu)。
細(xì)骨料對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土強(qiáng)度的影響,主要表現(xiàn)在細(xì)骨料本身的強(qiáng)度和配制自密實(shí)混凝土的密實(shí)狀態(tài)。由于高鈦型高爐渣砂本身咬合力較好,配制C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的強(qiáng)度較高。本試驗(yàn)主要研究砂率分別為0.60、0.62、0.64、0.68和0.70時(shí)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的7 d、28 d和60 d抗壓強(qiáng)度(表7、圖3)。
由表7可知,當(dāng)砂率為0.60時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度為23.3 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度為30.3 MPa,60 d抗壓強(qiáng)度為40.2 MPa;當(dāng)砂率為0.68時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度為25.6 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度為34.2 MPa,60 d抗壓強(qiáng)度為43.5 MPa;當(dāng)砂率為0.70時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度為23.4 MPa,28 d抗壓強(qiáng)度為31.5 MPa,60 d抗壓強(qiáng)度為39.2 MPa。由圖3可知,隨著砂率的增加,C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢(shì),當(dāng)砂效在0.68左右時(shí),其抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)砂率在0.68左右時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值。
表7 不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響
圖3 不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響
(1)通過(guò)研究不同砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的T500流動(dòng)時(shí)間、擴(kuò)展度和抗壓強(qiáng)度的影響,得出砂率對(duì)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的工作性能影響較大。
(2)當(dāng)砂細(xì)度模數(shù)分別為2.6和3.0時(shí),得出C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的最優(yōu)砂率為0.68。因此,當(dāng)砂率在0.68左右時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的流動(dòng)性達(dá)到最優(yōu)。
(3)C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的強(qiáng)度隨著砂率的增加,其7 d、28 d和60 d抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)先增加后減小的變化規(guī)律。當(dāng)砂率達(dá)到0.68左右時(shí),C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值。因此,C30高鈦型高爐渣自密實(shí)混凝土的最優(yōu)砂率為0.68左右。
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TU528.53
B
[定稿日期]2017-04-14
獲得2015年攀枝花學(xué)院省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目資助(編號(hào):201511360098)
徐玲(1994~),女,在讀本科,工程管理專(zhuān)業(yè)。
廖飛(1990~),男,碩士研究生,研究方向?yàn)閹r土工程。
2017世界技能大賽開(kāi)幕52名中國(guó)“年輕工匠”參與競(jìng)技
新華社阿布扎比10月14日電(記者 蘇小坡)第44屆世界技能大賽14日在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)首都阿布扎比開(kāi)幕,平均年齡不到21歲的52名中國(guó)年輕工匠將參加47個(gè)技能項(xiàng)目的競(jìng)技。
當(dāng)晚,開(kāi)幕式在阿布扎比亞斯島的Du體育場(chǎng)舉行。阿聯(lián)酋本地藝術(shù)家在流光溢彩的中心舞臺(tái)上奉獻(xiàn)了精彩演出。演出結(jié)束后,世界技能組織68個(gè)成員的選手們進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。身穿黃色上衣、白色長(zhǎng)褲,手中揮舞五星紅旗的中國(guó)隊(duì)員入場(chǎng)時(shí),排成一字長(zhǎng)隊(duì),在會(huì)場(chǎng)中心走出一個(gè)Z字形,儼然一條中國(guó)巨龍,看臺(tái)上中國(guó)觀眾揮舞國(guó)旗遙相呼應(yīng),此起彼伏的"加油"聲響徹全場(chǎng)。
世界技能組織主席西蒙·巴特利致辭時(shí)鼓勵(lì)選手們發(fā)揚(yáng)公平競(jìng)賽和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神,充分享受比賽的同時(shí)把參賽經(jīng)歷和感受分享給身邊的人。在接下來(lái)的4天里,1260余名選手將在52個(gè)項(xiàng)目上展開(kāi)競(jìng)技。
2010年10月中國(guó)加入世界技能組織后,先后參加了三屆世界技能大賽。本屆大賽中國(guó)代表團(tuán)由選手、專(zhuān)家、翻譯、工作人員等168人組成,其中,52名參賽選手中,男選手44名,女選手8名,他們將參加運(yùn)輸與物流、結(jié)構(gòu)與建筑技術(shù)、制造與工程技術(shù)、信息與通信技術(shù)、創(chuàng)意藝術(shù)與時(shí)尚、社會(huì)與個(gè)人服務(wù)等6大類(lèi)47個(gè)項(xiàng)目的比賽。中國(guó)參賽選手平均年齡不到21歲,年齡最小的是18歲的花藝項(xiàng)目選手潘沈涵,年齡最大的是25歲的制造團(tuán)隊(duì)挑戰(zhàn)賽項(xiàng)目選手高雨楠。
世界技能大賽被譽(yù)為“世界技能奧林匹克”,其競(jìng)技水平代表了當(dāng)今職業(yè)技能發(fā)展的世界先進(jìn)水平。10月13日,世界技能組織全體成員大會(huì)在阿布扎比宣布,2021年第46屆世界技能大賽將在中國(guó)上海舉辦。
摘自中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站