當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 建筑工程項(xiàng)目管理軟件
超細(xì)粉煤灰高強(qiáng)混凝土的綜合性能研究
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
摘 要: 評(píng)述了超細(xì)粉煤灰高強(qiáng)混凝土的綜合性能,分析了影響超細(xì)粉煤灰高強(qiáng)混凝土的綜合性能的主要因素,超細(xì)粉煤灰高性能混凝土的早期抗壓強(qiáng)度主要取決于水灰比,后期抗壓強(qiáng)度主要取決于水膠比和膠凝材料總用量,摻UFA高性能混凝土長(zhǎng)期抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)穩(wěn)定。同時(shí),耐久性良好,高性能混凝土也具有良好的徐變性能。 關(guān)鍵詞: 超細(xì)粉煤灰; 高強(qiáng)混凝土; 力學(xué)性能; 耐久性 中圖分類號(hào): TU 528. 31 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào):1671-4431 (2008) 05-0032-03 目前,混凝土的發(fā)展方向是高強(qiáng)度化、長(zhǎng)耐久性,超細(xì)粉煤灰等超細(xì)粉體起到了重要的作用。超細(xì)粉體作為水泥基復(fù)合材料的活性摻合料,可降低水化熱和水化熱釋放速率,改善工作性,增強(qiáng)后期強(qiáng)度,改善內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高抗腐蝕能力。這是因?yàn)槌?xì)粉體能夠使多孔的水泥基材料中的孔結(jié)構(gòu)變細(xì)且不連通,降低孔隙率,而且使水泥水化產(chǎn)物中的不利成分氫氧化鈣減少,生成更多有利的水化硅酸鈣,從而提高水泥基材料的性能。摻合料對(duì)水泥基材料強(qiáng)度增長(zhǎng)系數(shù)的影響至關(guān)重要,摻和料的不同比例以及摻和料的不同種類對(duì)強(qiáng)度增長(zhǎng)速度的快慢有著很大的影響,超細(xì)粉體對(duì)水泥基材料的抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度均有明顯影響;超細(xì)粉體能夠跟水泥水化產(chǎn)物Ca (OH) 2 發(fā)生二次水化反應(yīng),生成大量的C-S-H 凝膠,較好地改善水泥基材料的微觀結(jié)構(gòu),提高材料的力學(xué)性能。 1 超細(xì)粉煤灰高強(qiáng)混凝土的力學(xué)性能 超細(xì)粉煤灰(ult rafine fly-ash ,簡(jiǎn)稱UFA) 在水泥混凝土水化過(guò)程中的效應(yīng)歸結(jié)起來(lái)可分為形態(tài)效應(yīng)、活性效應(yīng)和微集料效應(yīng): 1) 形態(tài)效應(yīng) 所謂形態(tài)效應(yīng)泛指混凝土或砂漿中的粉煤灰,由其顆粒的外觀形貌、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、表面性質(zhì)、顆粒級(jí)配等物理性狀所產(chǎn)生的效應(yīng)。 2) 活性效應(yīng) 超細(xì)粉煤灰的活性效應(yīng)是指粉煤灰中的活性成分SiO2 和Al2O3 與堿性激發(fā)劑Ca (OH) 2 發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成水化硅酸鈣凝膠和水化鋁酸鈣晶體的能力。 3) 微集料效應(yīng) 超細(xì)粉煤灰的微集料效應(yīng)是指粉煤灰微細(xì)顆粒均勻分布于水泥漿體的基相中,就像微細(xì)的集料一樣。粉煤灰在水泥漿體中分散狀態(tài)良好,有助于新拌混凝土和硬化混凝土均勻性的改善,粉煤灰微集料填充性的作用也有助于混凝土中空隙和毛細(xì)孔的填充和細(xì)化[2 ] 。其對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響很多學(xué)者已做了不少的工作。中南大學(xué)的李益進(jìn)博士采用粉煤灰為原料研究了混凝土的力學(xué)性能[1] ,采用多元回歸方法分析粉煤灰高性能混凝土組成參數(shù),包括膠凝材料總用量ρB ( kg/ m3 ) 、UFA 摻量w UFA ( %) 、水膠比mW/ mB 、水灰比mW/ mc 。對(duì)不同齡期混凝土抗壓強(qiáng)度的影響,同時(shí)對(duì)自變量(組成材料) 的偏回歸平方和進(jìn)行了F 檢驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn),混凝土的早期抗壓強(qiáng)度主要由水泥的水化作用提供,故早期抗壓強(qiáng)度主要決定于水灰比;后期混凝土抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)較快是由于UFA 參與了二次水化反應(yīng)和UFA 微集料填充效應(yīng)所致,故ρB 、mW/ mB 成為了影響抗壓強(qiáng)度的顯著因素, mW/ mc 的影響則次之。圖1 為文獻(xiàn)[ 1 ]報(bào)道的不同UFA 摻量混凝土的強(qiáng)度發(fā)展曲線。由圖可見:對(duì)早期抗壓強(qiáng)度而言,隨UFA 摻量的增加,其逐漸降低;而在28 d 和56 d 齡期時(shí),混凝土抗壓強(qiáng)度較為接近,說(shuō)明UFA 摻量不大于35 %時(shí)對(duì)混凝土后期抗壓強(qiáng)度影響較小。 混凝土棱柱體的受壓狀態(tài)和實(shí)際工程中受壓構(gòu)件的受壓狀態(tài)比較接近,因此混凝土棱柱體軸心抗壓強(qiáng)度具有重要的意義。根據(jù)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)及對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的線性回歸可知:混凝土棱柱體軸心抗壓強(qiáng)度與立方體抗壓強(qiáng)度線性相關(guān)性較好(見圖2) ,其線性關(guān)系式如下 f pr = 2. 471 + 0. 768 f cu 高性能混凝土棱柱體軸心抗壓強(qiáng)度與立方體抗壓強(qiáng)度的比值平均為0. 81 ,比普通混凝土的比值稍高。因原材料、試件數(shù)量、試件質(zhì)量及試驗(yàn)方法對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響較大,但是這一關(guān)系尚需進(jìn)一步通過(guò)試驗(yàn)論證。 粉煤灰高性能混凝土組成參數(shù),包括水泥用量ρC (kg/ m3) ,UFA 摻量w UFA ( %) 、水膠比mW/ mB 、水灰比mW/ mc 對(duì)混凝土的劈裂抗拉強(qiáng)度有明顯的影響,各因素影響程度大小順序?yàn)?ρc > mW/ mc > w UFA >mW/ mB ;隨著齡期的增加,混凝土拉壓比隨之降低,且降低的幅度逐漸減小。這表明,無(wú)論是普通混凝土或HPC ,隨齡期增長(zhǎng)其脆性也隨之增加;但50 d 后摻UFA 的HPC 的拉壓比均大于基準(zhǔn)混凝土,這是由于“粉體效應(yīng)”在后期較為充分地發(fā)揮了作用的緣故,故而后期摻UFA 混凝土的脆性比普通混凝土有所改善。同時(shí),處于同一強(qiáng)度等級(jí)的混凝土,適宜的UFA 摻量不僅不會(huì)降低拉壓比,相反反而使其拉壓比與普通混凝土相比還會(huì)稍有增大,但繼續(xù)增加UFA 摻量又會(huì)使得拉壓比下降。摻UFA 高性能混凝土的抗拉性能優(yōu)于普通高強(qiáng)混凝土。 隨著UFA 摻量增加,混凝土彈性模量均增大。但過(guò)多的粉煤灰對(duì)混凝土彈性模量不利。在混凝土開裂之前,外剪力主要由水泥石和骨料共同承擔(dān),而一旦出現(xiàn)裂縫,外剪力則主要由骨料本身以及骨料與水泥石之間的咬合力承擔(dān)?;炷猎谥奔魻顟B(tài)下破壞時(shí)的破壞面均穿越骨料,因而有理由相信骨料本身的抗剪強(qiáng)度對(duì)混凝土抗剪強(qiáng)度有重要影響。表1 為摻UFA 高性能混凝土抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果。 由表1 可見:在等水膠比條件下,當(dāng)UFA 摻量為30 %時(shí),混凝土7 d 抗剪強(qiáng)度較基準(zhǔn)混凝土的低19 %;而當(dāng)UFA 摻量為25 % —35 %時(shí),混凝土28 d 抗剪強(qiáng)度與基準(zhǔn)混凝土相差不大;混凝土抗剪強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度之比為0. 086 —0. 096 。 2 抗?jié)B性及干縮特性 抗?jié)B性指材料抵抗各種有害介質(zhì)進(jìn)入內(nèi)部的能力,是評(píng)價(jià)耐久性的重要指標(biāo)之一。滲透性可間接反映硬化水泥漿體界面的孔隙率和孔徑分布,與水泥石物理力學(xué)性質(zhì)密切相關(guān)。 粉煤灰混凝土干縮率基本隨著UFA 摻量mw/ mc 和的增加而增加;當(dāng)UFA 摻量< 50 %時(shí),高性能混凝土的干縮率均小于基準(zhǔn)混凝土的干縮率[1 ] 。 3 耐磨性及徐變特性 由于超細(xì)粉煤灰良好的減水增強(qiáng)效應(yīng),同時(shí)因其本身玻璃微珠強(qiáng)度很高, 因此,粉煤灰混凝土28 d 單位面積磨耗值均比基準(zhǔn)混凝土低,相對(duì)磨耗分別只有基準(zhǔn)混凝土的41 %、48 %、60 %。這說(shuō)明隨著UFA 摻入,混凝土的耐磨性得到了很大改善,能滿足現(xiàn)代道路交通的要求[3 ] 。 徐變是指混凝土在持續(xù)荷載作用下隨時(shí)間增長(zhǎng)的變形,通常以不同持荷時(shí)間的徐變度Ct (單位荷載應(yīng)力下的徐變變形值) 和徐變系數(shù)K (徐變變形值與瞬時(shí)變形值之比) 來(lái)表示,是鐵路橋梁用預(yù)應(yīng)力混凝土的一項(xiàng)重要指標(biāo)。超細(xì)粉煤灰高性能混凝土在蒸養(yǎng)條件下360 d 齡期時(shí)的徐變度比標(biāo)養(yǎng)條件下的降低22 %;而徐變系數(shù)則與標(biāo)養(yǎng)條件下的接近。不管是在標(biāo)養(yǎng)條件還是在蒸養(yǎng)條件下,其360 d 齡期徐變度均小于同強(qiáng)度等級(jí)的普通混凝土。UFA 的摻入減小了混凝土的干縮和徐變值,其原因主要是水泥用量大幅度降低和UFA 改善了混凝土的孔結(jié)構(gòu),特別是在蒸養(yǎng)時(shí),摻UFA 混凝土水化生成的C-S-H 凝膠有助于減少孔隙率并細(xì)化晶粒,從而提高混凝土強(qiáng)度的緣故[1 ] 。 4 其他特性 混凝土鋼筋握裹力是制備鋼筋混凝土的重要指標(biāo),當(dāng)UFA 摻量為25 %時(shí),混凝土鋼筋握裹力最高。當(dāng)UFA 摻量> 25 %時(shí),混凝土鋼筋握裹力稍有降低,但均高于基準(zhǔn)混凝土。隨著立方體抗壓強(qiáng)度的增加,混凝土鋼筋握裹力顯著增加;當(dāng)立方體抗壓強(qiáng)度相當(dāng)時(shí),螺紋鋼筋的握裹力顯著大于光面鋼筋的握裹力[1 ] 。 5 結(jié) 論 a. 超細(xì)粉煤灰高性能混凝土的早期抗壓強(qiáng)度主要取決于水灰比,后期抗壓強(qiáng)度主要取決于水膠比和膠凝材料總用量。早期抗壓強(qiáng)度隨UFA 摻量的增加即有效水灰比的增大而降低,而UFA 摻量對(duì)后期抗壓強(qiáng)度的影響不大。摻UFA 高性能混凝土長(zhǎng)期抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)穩(wěn)定。 b. 超細(xì)粉煤灰高性能混凝土的劈拉強(qiáng)度主要取決于水泥用量和UFA 摻量。隨著齡期增加,高性能混凝土的拉壓比逐漸降低,且降低的幅度隨齡期的增大而減小。約在50 d 后,UFA 摻量為25 % —35 %的高性能混凝土,其拉壓比均稍高于基準(zhǔn)混凝土。 c. UFA 摻量為25 % —35 %的高性能混凝土,其28 d 抗剪強(qiáng)度與基準(zhǔn)混凝土接近,隨著立方體抗壓強(qiáng)度的增加,混凝土鋼筋握裹力顯著增加;超細(xì)粉煤灰高性能混凝土鋼筋握裹力比同一強(qiáng)度等級(jí)的普通混凝土稍高。摻25 %UFA 的C50 高性能混凝土具有良好的徐變性能。 參考文獻(xiàn) [1] 李益進(jìn),周士瓊,尹 健,等. 超細(xì)粉煤灰高性能混凝土的力學(xué)性能[J ] . 建筑材料學(xué)報(bào),2005 , (01) :23-29. [2] 王海俠,方永浩,陳宇峰. 礦物超細(xì)粉的應(yīng)用研究現(xiàn)狀與前景[J ] . 南通大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) ,2005 , (1) :43-44. [3] 高英力,周士瓊. 用超細(xì)粉煤灰配制高性能道路混凝土的研究[J ] . 粉煤灰綜合利用,2004 , (5) :15-16. |
原作者: 余峰 夏 燕 |
|
|
|
|
- 1二級(jí)建造師《法規(guī)》知識(shí)點(diǎn):屬于集體所有和私人所有的文物保護(hù)范圍
- 2小區(qū)整治改造施工組織設(shè)計(jì)47p
- 3鋼筋混凝土箱涵標(biāo)準(zhǔn)通用圖(113張 極其全面)
- 42015年二級(jí)建造師考試《法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:投標(biāo)文件
- 5監(jiān)理工程師《質(zhì)量控制》第五章考情分析
- 62014年一級(jí)建造師機(jī)電工程復(fù)習(xí)資料—廢標(biāo)的確認(rèn)
- 7一級(jí)建造師法規(guī)復(fù)習(xí)要點(diǎn):保險(xiǎn)金請(qǐng)求權(quán)
- 8一級(jí)建造師公路工程復(fù)習(xí)要點(diǎn):永久作用
- 9防爆電氣設(shè)備運(yùn)行檢查包括什么內(nèi)容?
- 102014年一級(jí)建造師《市政公用工程管理與實(shí)務(wù)》每日一練(5.6)
- 11【招標(biāo)師考試】《招標(biāo)采購(gòu)專業(yè)實(shí)務(wù)》練習(xí)題8
- 12錦州某住宅小區(qū)臨時(shí)用電專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)
- 132015年二級(jí)建造師《機(jī)電工程實(shí)務(wù)》每日一練(5.16)
- 14[廣東]高層住宅安全施工組織設(shè)計(jì)(中天)
- 152015年二級(jí)建造師機(jī)電資料:經(jīng)典案例學(xué)習(xí)11
- 16山西省建筑市場(chǎng)管理信息系統(tǒng)試運(yùn)行暨誠(chéng)信體系建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)召開
- 17一級(jí)建造師考試題型
- 18機(jī)電實(shí)務(wù)知識(shí)點(diǎn):索賠報(bào)告包括的內(nèi)容
- 192014年一級(jí)建造師《項(xiàng)目管理》每日一練11.8
- 20某中學(xué)院內(nèi)室外工程施工方案33P
- 21二級(jí)建造師《施工管理》重難點(diǎn)解析(6)
- 22湖北加強(qiáng)既有居住建筑節(jié)能改造
- 23一級(jí)建造師管理與實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)要點(diǎn):地基與基礎(chǔ)工程驗(yàn)收組織
- 24綠色建筑有了“四川標(biāo)準(zhǔn)”
- 25輕型井點(diǎn)降水施工方案
- 267月3日昆明建筑鋼材行情預(yù)測(cè):穩(wěn)中微震
- 27科技扮靚生活:無(wú)機(jī)發(fā)泡混凝土
- 28創(chuàng)新項(xiàng)目文化建設(shè) 發(fā)掘員工主觀源動(dòng)力
- 29二級(jí)建造師考試《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》模擬試題(六)
- 30北京大學(xué)百年紀(jì)念堂廣場(chǎng)建成環(huán)境研究
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓