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导读:人工砂石粉含量对混凝土性能的影响砂石生产线人工砂石粉含量对混凝土拌合物的影响 采用级配比例为:特大石∶大石∶中石∶小石=35∶25∶20∶20的四级配混凝土进行试验,选择水胶比0.47,粉煤灰掺量35%,与不同石粉含量的人工砂组合进行试验性能研究,并进行混凝土拌合物坍落度损失、含气量损失、泌水率、凝结时间等性能试验。
随着我国四化建设的发展,越来越多地采用混凝土及其制品作为建筑材料。
随着河砂的大量消耗,机制砂成为河砂的一个重要替代品,但等量替代后机制砂混凝土的强度是否会达到河砂混凝土的等级是我们所关注的。
本文采用正交设计的方法,以取代率、砂率和减水剂及水灰比为四因素,研究在三个不同水平下,混凝土的工作性、抗压强度、抗折强度,以求得出各因素对混凝土影响的主次,并找出优的搭配。
天然砂堆积密度为1.424Kg/L机制砂为1.502Kg/L, 天然砂表观密度为2.61KdE机制砂为2.69Kg/L。
P=(1一p0/p)*100% 机制砂:P=(1-1.502/2.69)*100%=44.2% 天然砂:p=(1—1.424/2.61)*100%=45.4% 砂的筛分析试验: 对机制砂、天然砂、不同取代率的混合砂进行筛分试验,了解它们的级配情况。
对取代率为O%,20%,25%,33.3%,50%,66.6%,75%。
80%,100%的混合砂级配进行试验。
可得到计算细度模数: 机制砂:Uf--(A2.36 A1.18 A0.60 A0.30 A0.15)/100=2.71 天然砂:Uf=f(A2.36 A1.18 A0.60 A0.30 AO.15)一4.751/(100-A4.75)=1.71 故机制砂是中砂,天然砂是细砂。
水泥砂浆扩展度试验:①每次试验取300g水泥,750g砂,测扩展度每次敲击15下②砂是标准砂时,用水量150ml,扩展度154mm③砂为天然砂与机制砂混合时,测量机制砂对天然砂的不同取代率所需用水量及达到的扩展度。
i是试验为得到合适扩展度,不同取代率的混合砂需水量与标准砂需水量之比。
经试验得取代率从0到100%的用水量分别为:155ml163ml160mll62ml172m1170mll78ml180mI184ml。
由试验数据可以看出,随着取代率增大,即砂中机制砂越多,为达到一定扩展度所需水越多。
所以在后来的试验中要考虑使用减水剂来避免机制砂的使用影响混凝土拌和物的和易性。
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砂石生产线人工砂石粉含量对混凝土拌合物的影响 采用级配比例为:特大石∶大石∶中石∶小石=35∶25∶20∶20的四级配混凝土进行试验,选择水胶比0.47,粉煤灰掺量35%,与不同石粉含量的人工砂组合进行试验性能研究,并进行混凝土拌合物坍落度损失、含气量损失、泌水率、凝结时间等性能试验。
混凝土拌合物坍落度控制在50~70mm,含气量控制在4%~6%,引气剂掺量根据含气量调整,同时对20.6%石粉含量人工砂进行砂率调整试验。
试验表明: (1)随着砂石生产线人工砂石粉含量增加,混凝土用水量也相应增加。
如果根据人工砂的石粉含量的变化,及时调整混凝土拌合物的砂率,可以达到降低混凝土单位用水量增加值的目的;在引气剂掺量不变的情况下,混凝土含气量随着石粉的增加减小,含气量大值与小值相差变化不大;石粉含量20.6%保持单位用水量不变,砂率每增减1%,坍落度减增10mm。
从出机口拌合物看,合适的砂率基础上降低砂率,混凝土的保水性、粘聚性变差,混凝土骨料易离析。
(2)用不同石粉含量的人工砂拌制混凝土,通过进行混凝土配合比的调整,在保证混凝土水胶比不变的情况下,可以达到满意的和易性,同时,混凝土拌合物的坍落度保留率基本一致。
(3)混凝土泌水率随着人工砂石粉含量的增加而降低,砂石生产线人工砂的石粉含量对混凝土拌合物的泌水性能比较敏感,用不同石粉含量的人工砂拌制混凝土,对混凝土凝结时间、含气量影响较小。
(4)混凝土泌水率随着混凝土砂率的增加而降低,混凝土砂率对混凝土拌合物的泌水性能也比较敏感,相同原材料混凝土调整砂率对混凝土的坍落度损失、含气量、凝结时间影响较小。
人工制砂对混凝土工作性的影响 人工制砂与河砂相比,由于有一定数量的石粉,使得人工制砂混凝土的和易性得到改善,可在一定程度上改善混凝土保水性、泌水性、粘聚性,使得混凝土易于成型振捣。
这些作用在低标号混凝土中特别明显,尤其是在实行水泥新标准之后,水泥强度普遍提高。
配制混凝土时很难解决强度富裕过大与工作性之间的矛盾,人工制砂中的石粉很好地解决了这个矛盾,即在低水泥用量情况下,配制出工作性符合要求的混凝土。
甚至在碾压混凝土中要求人工制砂中的石粉含量不低于12%,以利于混凝土的碾压成型。
并且周云虎等人采用石粉替代粉煤灰解决混凝土的工作性问题。
中国工程院谭靖夷院士还提出:“碾压混凝土必须使用高石粉含量的砂子”。
但在高标号混凝土中,对人工制砂中的石粉均进行了严格的限制,因为在高标号混凝土中水灰比较小,石粉的存在严重影响了混凝土的工作性,一般人工制砂中石粉含量限制在5%以下。
吴明威等人的研究表明:含石粉的机制砂混凝土,其初、终凝时间比不含石粉的河砂混凝土有所延长,一般可延长50~120min,并认为主要是由于石粉没有活性,在混凝土中只起到一种隋性掺合料的作用,分散水泥颗粒,降低了水泥的水化热。
含气量和泌水率都减少,对混凝土的质量有利。
人工制砂对混凝土强度的影晌 强度是混凝土作为结构材料的一个重要依据。
因而人工制砂对混凝土的强度影响也是混凝土工作者关心的一个问题。
据资料显示,在同等条件下,用人工制砂配制的混凝土比河砂配制出的混凝土强度略高。
杜庆蟾等人认为:由石灰石破碎而成的人工制砂,其成分是碳酸钙,处于高浓度氢氧化钙中,其表面会发生微弱化学反应,天然山砂成分中二氧化硅含量高,不能发生类似反应;且人工制砂质地坚硬,有新鲜界面,表面能高;人工制砂表面粗糙、棱角多.有助于提高界面的粘结。
李拖福等人认为:人工制砂提高混凝土的强度是由于石粉填充了混凝土中的孔隙,且0.08mm以下的石粉可以与水泥熟料生成水化碳铝酸钙。
安文汉等认为机制砂增强混凝土的主要原因是由于石粉的存在可以较明显改善混凝土的孔隙特征.改善浆~集料界面结构,并且混凝土晶相有不同程度的改变。
并认为就强度而言石粉的佳含量为5%。
周明凯等人的研究认为:石粉对水泥具有增强作用,认为石粉在水泥水化反应中起晶核作用,诱导水泥的水化产物析晶,加速水泥水化并参加水泥的水化反应,生成水化碳铝酸钙,并阻止钙矾石向单硫型的水化硫铝酸钙转化。
但李兴贵认为:当石粉含量增大到21%以上时,由于石粉含量太高,颗粒级配不合理,使混凝土密实性降低,和易性变差;粗颗粒偏少,减弱了骨架作用;非活性石粉不具有水化及胶结作用,在水含量不变时,过多的石粉使水泥浆强度降低,并使混凝土强度减小。
人工制砂对混凝土弹性模量的影响 目前国内对人工制砂混凝土弹性模量的研究并不十分充分,安文汉和杨德斌等的研究结果均表明在保持相同水灰比和水泥用量的条件下,人工制砂混凝土的弹性模量高于普通混凝土。
舒传谦认为山砂高强混凝土的弹性模量一般高于现行规范公式GBJ10—89的计算值,弹性模量提高的原因可能是:人工制砂粗糙多棱角的颗粒在砂浆中起着骨架作用,限制了水泥石的变形及骨料颗粒之间的滑动;人工制砂与水泥石间有良好的粘结界面,使得界面孔隙少,减少了应力集中;人工制砂中的石粉提高了水化产物的结晶程度,晶胶比的提高使水泥石在外力作用下的变形减小。
人工制砂对混凝土干缩性能的影响 混凝土的干缩性能直接影响混凝土的裂缝,进而影响混凝土的耐久性。
李兴贵等人的研究结果显示:与常规细骨料(石粉含量3%)相比,石粉含量为16%和12%的混凝土干缩率分别增大12.8%和4.8%,其中,石粉含量在12%以下时,干缩率增大缓慢,石粉含量大于12%时,干缩率迅速增大。
并认为干缩率随石粉含量增加而增大,这是由于石粉中小于0.08mm的极细颗粒随石粉含量的增加而增多,这种极细颗粒在混凝土拌和物中起到增加水泥浆含量的作用,混凝土的干缩正是来源于水泥浆的干缩,显然,单位体积水泥浆多,导致干缩率增大。
人工制砂对混凝土抗渗性的影响 由于混凝土的抗渗性主要与其孔结构有关,因此大多数人认为机制砂中的石粉是其提高的主要原因。
混凝土的研究者认为:机制砂中的石粉只是一种有效的填料,虽然不具有活性,但提高了混凝土的密实性,增强了水泥石与骨料界面粘结;而有人则认为石粉能加速C3S的水化,并与C3A、C4AF反应生成结晶水化物,并能改善水泥石的孔隙结构,因此抗渗性能得到提高。
人工制砂对混凝土抗冻性的影响 混凝土的抗冻性在北方广大地区是混凝土耐久性评价的一个重要指标,但对于机制砂混凝土的抗冻融耐久性并没有系统的研究。
张映全等在配制C40混凝土时采用50%的石屑替代河砂以提高混凝土的抗冻性,并得到较好的结果,其中采用石屑替代的经200次冻融循环后比未替代的强度少损失9.96%。
认为主要是石粉在一定程度上改善了混凝土的毛细孔结构,提高了混凝土的抗冻融性。
但张桂梅等人研究石粉对低标号混凝土影响时,发现20%石粉含量的人工制砂混凝土质量损失和强度损失均大于12%石粉含量的,且经50次冻融循环后20%石粉含量的人工制砂混凝土强度损失比12%含量的高出10.3%。
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