邵善慶 龔愛(ài)民 王冉 羅加輝 雍康 黃逸爾 金鐲
摘要:為提高堿激發(fā)粉煤灰混凝土的工程實(shí)際應(yīng)用,基于不同堿激發(fā)劑(生石灰粉)摻量(5%、8%、10%)和不同粉煤灰摻量(10%、15%、25%)的堿激發(fā)粉煤灰混凝土,對(duì)不同齡期(7、28、56 d)的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度變化規(guī)律進(jìn)行研究。結(jié)果表明,在生石灰粉摻量不變的條件下,隨著粉煤灰摻量的增加,堿激發(fā)粉煤灰混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度呈逐漸下降的趨勢(shì);在28 d和56 d齡期時(shí),粉煤灰摻量為15%時(shí)堿激發(fā)粉煤灰抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大。在粉煤灰摻量不變的條件下,當(dāng)生石灰粉摻量從5%增加到8%時(shí),各齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度均增加;當(dāng)生石灰粉摻量從8%增加到10%時(shí),各齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度均降低。
關(guān)鍵詞:材料摻量;齡期;堿激發(fā);生石灰粉;粉煤灰;混凝土;抗壓強(qiáng)度
中圖分類號(hào):TU528.1? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):0439-8114(2024)06-0204-03
DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.06.033 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):
Analysis of the effect of material dosages on the compressive strength of alkali activated fly ash concrete at different ages
SHAO Shan-qing, GONG Ai-min, WANG Ran, LUO Jia-hui, YONG Kang, HUANG Yi-er, JIN Zhuo
(College of Water Conservancy, Yunnan Agricultural University, Kunming? 650201,China)
Abstract: In order to improve the practical application of alkali-activated fly ash concrete in engineering, the variation law of compressive strength of alkali activated fly ash concrete at different ages(7、28、56 d) was studied based on different dosages of alkali activator (quicklime powder)(5%、8%、10%) and fly ash(10%、15%、25%). The results showed that under the condition of constant content of quicklime powder, the 7-day compressive strength of alkali-activated fly ash concrete gradually decreased with the increase of fly ash content;at the ages of 28 and 56 days, the compressive strength of alkali-activated fly ash reached its maximum when the fly ash content was 15%. Under the condition of constant fly ash content, when the content of quicklime powder increased from 5% to 8%, the compressive strength of alkali-activated fly ash concrete at all ages increased;when the content of quicklime powder increased from 8% to 10%, the compressive strength of alkali activated fly ash concrete at all ages decreased.
Key words: material dosages; age; alkali activation; quicklime powder; fly ash; concrete; compressive strength
中國(guó)發(fā)電主要依靠火力發(fā)電,粉煤灰作為火力發(fā)電的主要附屬產(chǎn)物會(huì)嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境[1],這與中國(guó)的綠色生態(tài)發(fā)展觀念不符。粉煤灰主要成分為三氧化二鋁、二氧化硅、氧化鈣等[2],同時(shí)粉煤灰又是一種資源,可應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、建筑、化工等領(lǐng)域[3]。早在20世紀(jì)初期,國(guó)外一些建筑工程就開始將粉煤灰作為輔助膠凝材料應(yīng)用于實(shí)際工程。粉煤灰為1~50 μm的實(shí)心或空心玻璃微球,粉煤灰內(nèi)部的活性氧化硅和活性氧化鋁被玻璃態(tài)外殼鎖起來(lái),并且其外部的玻璃態(tài)結(jié)構(gòu)不易分解[4],需借助一定的激發(fā)手段釋放內(nèi)部的活性物質(zhì)。目前激發(fā)粉煤灰活性的主要方法有物理激發(fā)、化學(xué)激發(fā)(堿激發(fā)、鹽激發(fā)、酸激發(fā)),物理激發(fā)的程度有限且經(jīng)濟(jì)成本較大,易受粉煤灰摻量的影響,化學(xué)激發(fā)則會(huì)引入侵蝕離子,結(jié)合激發(fā)效果和經(jīng)濟(jì)環(huán)保,堿激發(fā)是目前較適合的激發(fā)手段。
目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)激發(fā)粉煤灰活性進(jìn)行了大量研究。鄭娟榮等[5]研究了堿激發(fā)粉煤灰混凝土在干濕條件下的體積變化,結(jié)果表明,堿激發(fā)粉煤灰混凝土有著優(yōu)良的抗侵蝕性和干縮小特點(diǎn)。劉寶舉等[6]研究了堿激發(fā)粉煤灰混凝土的各種力學(xué)性能,結(jié)果表明,隨著粉煤灰摻量的增加強(qiáng)度呈下降趨勢(shì),而堿激發(fā)劑的加入使得強(qiáng)度提高。錢文勛等[7]則更加系統(tǒng)地研究了復(fù)合型堿激發(fā)劑,對(duì)24種存在具有激發(fā)活性可能性的樣品通過(guò)單組分比選、雙組分配對(duì)和正交化的方法進(jìn)行研究,得到了3種激發(fā)劑配比。高麗敏[8]研究了在蒸氣養(yǎng)護(hù)及水玻璃、氫氧化鈉作用下粉煤灰、增鈣粉煤灰強(qiáng)度的變化規(guī)律,結(jié)果表明,氫氧化鈉對(duì)粉煤灰的激發(fā)效果比水玻璃的激發(fā)效果好,水玻璃摻量為10%時(shí)強(qiáng)度達(dá)到最大,同時(shí)隨著養(yǎng)護(hù)溫度的提高和養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增加,堿激發(fā)粉煤灰混凝土的強(qiáng)度也在增加。而勾煜[9]更加深入研究了蒸養(yǎng)溫度和粉煤灰對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響,結(jié)果表明,隨著蒸養(yǎng)溫度的提高,混凝土的早期強(qiáng)度出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。
綜上所述,目前針對(duì)普通條件下堿激發(fā)粉煤灰混凝土各時(shí)期抗壓強(qiáng)度的研究相對(duì)較少,特別對(duì)摻生石灰粉激發(fā)劑粉煤灰混凝土的研究并不多。堿激發(fā)粉煤灰混凝土在一定意義上保護(hù)了生態(tài)環(huán)境,研究堿激發(fā)粉煤灰混凝土各階段的抗壓強(qiáng)度對(duì)于工程應(yīng)用具有重要的意義。因此,本研究基于不同堿激發(fā)劑(生石灰粉)摻量(5%、8%、10%)和不同粉煤灰摻量(10%、15%、25%)的堿激發(fā)粉煤灰混凝土,對(duì)不同齡期(7、28、56 d)試件的抗壓強(qiáng)度變化規(guī)律進(jìn)行研究。
1 材料與方法
1.1 膠凝材料
采用昆明市生產(chǎn)的石林牌P·O 42.5級(jí)水泥,其物理性能及指標(biāo)如表1所示,采用河津市龍江粉煤灰開發(fā)利用有限公司生產(chǎn)的Ⅰ級(jí)粉煤灰,檢測(cè)報(bào)告如表2所示,堿激發(fā)劑采用安陸市木梓鄉(xiāng)湯沖石灰廠生產(chǎn)的生石灰粉,檢測(cè)報(bào)告如表3所示。
1.2 骨料
細(xì)骨料為細(xì)河砂,細(xì)度模數(shù)為1.94,表觀密度為2 660 kg/m3,堆積密度為1 380 kg/m3,飽和面干吸水率為4.6%。
粗骨料采用粒徑范圍為5~20 mm連續(xù)級(jí)配的天然花崗巖碎石,表觀密度為2 746 kg/m3,堆積密度為1 510 kg/m3,飽和面干吸水率為0.6%,具體性能如表4所示;試驗(yàn)所用拌和水為實(shí)驗(yàn)室自來(lái)水。
1.3 方法與配合比
1.3.1 方法 在普通養(yǎng)護(hù)環(huán)境和固定水膠比(0.5)條件下,通過(guò)添加不同粉煤灰摻量(10%、15%、25%)和生石灰粉摻量(5%、8%、10%)來(lái)研究堿激發(fā)粉煤灰混凝土不同齡期(7、28、56 d)抗壓強(qiáng)度的變化規(guī)律。設(shè)計(jì)了9個(gè)試驗(yàn)組(F1至F9),其中生石灰粉摻量根據(jù)粉煤灰比例外摻。每個(gè)試驗(yàn)組制作9塊尺寸為100 mm×100 mm×100 mm試件,嚴(yán)格按照GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[10]操作,養(yǎng)護(hù)溫度控制在(20±2)°C、養(yǎng)護(hù)濕度控制在95%,試件養(yǎng)護(hù)到7、28、56 d時(shí),取出相應(yīng)試塊在WA-1000B型電液式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)上測(cè)其抗壓強(qiáng)度。
1.3.2 配合比 試件配合比如表5所示。
2 結(jié)果與分析
2.1 粉煤灰摻量對(duì)堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度的影響
抗壓強(qiáng)度是檢驗(yàn)混凝土宏觀性能的主要指標(biāo)。在生石灰粉摻量不變的條件下,研究粉煤灰摻量對(duì)堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度的影響。粉煤灰摻量通過(guò)取代一定膠凝材料來(lái)控制,分別在普通養(yǎng)護(hù)環(huán)境下養(yǎng)護(hù)7、28、56 d,根據(jù)GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[10]測(cè)出堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度。
由圖1可知,隨著粉煤灰摻量的增加,堿激發(fā)粉煤灰混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度呈逐漸下降的趨勢(shì),其中當(dāng)生石灰粉摻量為8%和10%的時(shí)候,隨著粉煤灰摻量的增加,堿激發(fā)粉煤灰混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度下降速率較快,分別下降了15.3%和15.4%。在28 d和56 d齡期時(shí),粉煤灰摻量為15%時(shí)抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大。在28 d和56 d齡期時(shí),粉煤灰摻量從10%增加到15%時(shí)抗壓強(qiáng)度增加的速度較緩慢,當(dāng)粉煤灰摻量從15%增加到25%時(shí)抗壓強(qiáng)度下降的較快。
初期大部分粉煤灰沒(méi)有參加反應(yīng),究其原因是因?yàn)樗鈱哟嬖谟跉溲趸}薄膜與粉煤灰顆粒表面之間,氫氧化鈣中的鈣離子必須通過(guò)水解層才能與粉煤灰的活性氧化硅和活性氧化鋁反應(yīng),這直接導(dǎo)致水化產(chǎn)物生成量減少,此時(shí)不會(huì)使強(qiáng)度有較大的增長(zhǎng)。向粉煤灰中加入生石灰粉后會(huì)形成鈣-硅體系,但是在普通養(yǎng)護(hù)條件下反應(yīng)比較慢,這就直接導(dǎo)致了早期(7 d)堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度較低。隨著養(yǎng)護(hù)時(shí)間的增加,鈣-硅體系逐漸形成,生成了有效的結(jié)構(gòu)并且結(jié)構(gòu)更加致密,堿激發(fā)粉煤灰混凝土的強(qiáng)度開始增加,此時(shí)摻量為15%的粉煤灰形成的有效結(jié)構(gòu)最多,而繼續(xù)增加粉煤灰的摻量會(huì)使水化產(chǎn)物的生成比例降低,從而使得強(qiáng)度降低。
2.2 生石灰粉摻量對(duì)堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度的影響
在粉煤灰摻量不變的條件下,研究生石灰粉摻量對(duì)普通養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期(7、28、56 d)堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度的影響,根據(jù)GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[10]測(cè)出堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度。
由圖2可知,當(dāng)生石灰粉摻量為8%時(shí),7、28、56 d齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度最大;當(dāng)生石灰粉摻量從5%增加到8%時(shí),28、56 d齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度增加的較快,7 d齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度增加的較慢;但生石灰粉摻量從8%增加到10%時(shí),各齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度均降低,其中28、56 d的抗壓強(qiáng)度下降的較快。過(guò)多的生石灰粉會(huì)引起體積安定性不良,從而導(dǎo)致堿激發(fā)粉煤灰混凝土的強(qiáng)度降低。綜上所述,生石灰粉的最佳摻量為8%。
當(dāng)生石灰粉摻量較低時(shí),堿激發(fā)粉煤灰混凝土中鈣離子含量較低,導(dǎo)致水化反應(yīng)過(guò)程較慢,水化產(chǎn)物生成量較少。當(dāng)堿激發(fā)粉煤灰混凝土中鈣離子含量過(guò)多時(shí)會(huì)影響其體積安定性,從而導(dǎo)致強(qiáng)度降低。
3 小結(jié)
在生石灰粉摻量不變的條件下,隨著粉煤灰摻量的增加,堿激發(fā)粉煤灰混凝土的7 d抗壓強(qiáng)度呈逐漸下降的趨勢(shì);在28 d和56 d齡期時(shí),粉煤灰摻量為15%時(shí)堿激發(fā)粉煤灰抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大。在粉煤灰摻量不變的條件下,當(dāng)生石灰粉摻量從5%增加到8%時(shí),各齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度均增加;當(dāng)生石灰粉摻量從8%增加到10%時(shí),各齡期的堿激發(fā)粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度均降低。
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