王文林,朱寶貴,胡正陽, 朱妍,吳浩,吳思玥
(1.鹽城市潤鹽環(huán)保建材有限公司,江蘇 鹽城 224044;2.江蘇博拓新型建筑材料有限公司,江蘇 鹽城 224014)
混凝土是建筑工程中用途最廣、用量最大的一種建筑材料。 隨著建筑業(yè)發(fā)展要求的日益增長,混凝土的使用量急劇增大,導(dǎo)致天然中砂資源匱乏。
自密實混凝土具有良好的工作性能、 力學(xué)性能、耐久性能,屬于高性能混凝土的一種,已被廣泛應(yīng)用。 自密實混凝土具有高流動性,澆筑時無須振搗,能夠依靠自身質(zhì)量流動,易于施工[1]。 在自密實混凝土中骨料體積分數(shù)占60%左右, 因此其對自密實混凝土的各項性能起著重要的作用。 自密實混凝土中的細骨料目前主要為級配Ⅱ區(qū)的中砂, 砂過粗或過細都會造成混凝土拌合物工作性能和力學(xué)性能的降低[2]。 與中砂相比,機制砂具有細度模數(shù)大、顆粒粗糙、級配不良、石粉含量高等缺點[3-5],適量摻入細砂能夠在一定程度上彌補機制砂性能上的不足,同時調(diào)控砂的顆粒級配,因此研究混合砂自密實混凝土的配制技術(shù), 具有重要的指導(dǎo)意義。
試驗研究了機制砂和細砂混合比例、 砂率、機制砂石粉含量對C50 自密實混凝土V 型漏斗通過時間、擴展時間T50、坍落擴展度和28 d 抗壓強度的影響,并成功配制出了C50 機制砂自密實混凝土。
(1)水泥:采用江蘇磊達股份有限公司生產(chǎn)的P.II52.5 級水泥,其性能指標見表1。
(2)礦粉:采用鹽城華港環(huán)保建材有限公司生產(chǎn)的S95 級礦粉,其性能指標見表2。
表1 水泥的物理力學(xué)性能
表2 礦粉的主要性能指標
(3)粉煤灰:采用鹽城鼎力新材料有限公司生產(chǎn)的I 級粉煤灰,需水量94%,細度11.2%,燒失量3.2%。
(4)外加劑:江蘇蘇博特新材料股份有限公司生產(chǎn)的PCA-1 聚羧酸高效減水劑。
(5)粗骨料:碎石采用兄弟礦業(yè)生產(chǎn)的5~20 mm連續(xù)級配碎石,泥含量0.2%,壓碎值8.6%,針片狀含量6.2%。
(6)細骨料:采用兄弟礦業(yè)生產(chǎn)的機制砂和天然細江砂,其性能指標見表3。
表3 細骨料主要性能指標
(1)拌合物V 型漏斗通過時間、擴展時間T50、坍落擴展度
坍落度是評價混凝土拌合物流動性的最常用的方法,但對于自密實混凝土而言,采用坍落度評價拌合物的流變性存在著一定的缺陷。本次試驗混凝土拌合物性能采用V 型漏斗通過時間、 擴展時間T50、坍落擴展度這三個指標進行綜合評價。 試驗按CECS203:2006《自密實混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》進行。
(2)混凝土抗壓強度
抗壓強度按GB/T 50081—2002 《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標準》 進行檢測, 試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm 立方體。
配制自密實混凝土宜采用級配II 區(qū)中砂, 機制砂、細砂均不符合要求,因此將機制砂和細砂按不同比例進行混合, 選取符合級配II 區(qū)中砂要求的混合比例進行試驗,機制砂和細砂混合篩分結(jié)果見表4。
表4 機制砂與細砂混合試驗結(jié)果
參照《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準》(JGJ52—2006), 可以看出表4 中試驗編號為JS3、JS4、JS5、JS6 符合II 區(qū)中砂要求。
(1)C50 自密實混凝土性能要求
表5 為CECS203:2006 《自密實混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》中關(guān)于自密實混凝土的坍落擴展度、擴展時間T50 和V 型漏斗通過時間等性能的要求。
表5 C50 自密實混凝土性能要求
(2)C50 自密實混凝土基準配合比
按CECS203:2006 《自密實混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》相關(guān)要求確定進行配合比設(shè)計,表6 為C50 自密實混凝土基準配合比。
表6 C50 自密實混凝土基準配合比
圖1 為不同機制砂和細砂混合比例配制的C50 自密實混凝土的坍落擴展度、T50 時間、V 型漏斗通過時間和28 d 抗壓強度。由圖1 可知,坍落擴展度、T50 時間、28 d 抗壓強度均能滿足設(shè)計要求,而V 型漏斗通過時間,僅機制砂和細砂混合比例6:4 和5:5 的兩組試驗?zāi)軡M足設(shè)計要求。 隨著機制砂和細砂混合比例的減小, 混合砂細度模數(shù)降低,同時混合砂中粗糙顆粒含量降低,有利于提高拌合物的工作性能;但當細砂含量增加到一定程度時,混合砂的比表面積急劇增大,需潤濕的漿體量增加,富余漿體減少,從而導(dǎo)致混凝土拌合物的工作性能下降。
圖1 機制砂和細砂混合比例對C50 自密實混凝土性能的影響
圖2 為不同砂率(45%、48%、51%、54%)配制的C50 自密實混凝土的坍落擴展度、T50 時間、V型漏斗通過時間和28 d 抗壓強度。圖2 可知,隨著砂率的增加,混凝土的抗離析性能變好,坍落擴展度也逐漸變大, 砂率在48%~54%對T50 時間影響不大。砂率對混凝土工作性能的影響是基于砂漿對粗骨料的包裹性,在漿體富足的條件下,隨著砂率的增加,砂漿量不斷增加,從而提升了拌合物的工作性能。 砂率對混凝土28 d 抗壓強度的影響變化比較明顯,在砂率為48%時抗壓強度達到最大,而砂率為54%時, 混凝土28 d 抗壓強度低于設(shè)計強度;合適的砂率能夠有效降低骨料的空隙率,提高混凝土的密實度,因此砂率過高或過低都會對混凝土的抗壓強度產(chǎn)生影響。
圖2 砂率對C50 自密實混凝土性能的影響
圖3 為不同石粉含量的混合砂(3%、5%、7%、9%) 配制的C50 自密實混凝土的坍落擴展度、T50時間、V 型漏斗通過時間和28 d 抗壓強度。 由圖3可知,隨著石粉含量的增加,混凝土的流變性、抗離析性能、抗壓強度均有所提高,當石粉含量達9.0%時,混凝土的各項性能均大幅度下降。 機制砂石粉含量對混凝土拌合物工作性能的影響主要表現(xiàn)在兩個方面: ①石粉小于0.08 mm 的細小顆粒,其加入混凝土中能夠填充部分細小空隙,彌補機制砂粒型缺陷,減少骨料之間的摩擦阻力,起到一定的潤滑作用;②機制砂石粉含量的增加會使用水量增加,在用水量一定的條件下,混凝土拌合物自由水減少,從而加大了混凝土拌合物的粘度。 如果上述正面作用占據(jù)優(yōu)勢,則改善混凝土拌合物的工作性能,否則降低混凝土拌合物的工作性能。因此,選擇合理的機制砂石粉含量對配制自密實混凝土非常重要。
圖3 砂石粉含量對C50 自密實混凝土性能的影響
隨著石粉含量的增加, 混凝土28 d 抗壓強度呈現(xiàn)先升高后降低的變化趨勢。砂石粉含量對混凝土28 d 抗壓強度的影響主要表現(xiàn)在三個方面:①石粉本身并非完全惰性,還能與水泥中某些成分進行水化反應(yīng),提高混凝土強度;②石粉含有大量的細小顆粒,能夠發(fā)揮微細集料效應(yīng),填充混凝土內(nèi)部空隙,提高混凝土強度;③過多的石粉會附著混凝土的界面過渡區(qū), 削弱界面過渡區(qū)的粘結(jié)強度,從而降低混凝土強度。
(1)當機制砂和細砂混合比例為6:4 和5:5 時,可以配制出性能優(yōu)異的C50 自密實混凝土。
(2)機制砂的砂率對C50 自密實混凝土的工作性能、力學(xué)性能影響最為顯著,當砂率為48%時,自密實混凝土的抗壓強度最大,為63.8 MPa。
(3)機制砂石粉在5%左右時有利于改善C50 自密實混凝土工作性能,提高其抗壓強度。