工程档案石灰石粉部分替代粉煤灰制备大坝碾

本文选自《商品混凝土》杂志年第2期石灰石粉部份替换粉煤灰制备大坝碾压混凝土机能的探索叶鸿宏,林喜华,柯旭,赵士豪,路东义,何凯[择要]探究了石灰石粉部份替换粉煤灰对碾压混凝土做事性、劈拉强度、抗压强度、极拉值等关连力学机能的影响,并对照了掺量为0与20%两种的碾压混凝土绝热温升、抗渗、抗冻等持久性机能。后果显示,石灰石粉的掺入对碾压混凝土的做事性,抗渗、抗冻等机能影响较小,也许消沉绝热温升值,但力学机能随石灰石粉掺量的增进而展现减小的趋向。[关键词]石灰石粉;粉煤灰;碾压混凝土;力学机能

跟着我国城镇化、都邑根本设备装备的鼎力进展,粉煤灰做为混凝土掺合料的需要日趋增进。粉煤灰提供关连提醒咱们急需找到一种可替换粉煤灰的掺和料,其余掺和料及种种粉体材料在碾压混凝土中的探索运用遭到了空前未有的珍视。

石灰石粉是指石灰岩或其风化水平不大的砾石经落空、粉磨加工后的小于0.16mm的细颗粒。将其做为掺和料在碾压混凝土中运用的珍视水平也是空前未有的,如今石灰石粉已成为碾压混凝土胶凝体制中不行缺乏的构成部份,机制砂中石粉含量的高下直接影响碾压混凝土拌和物机能[1-2],石粉在必定范畴掺量内具备改革粉料级配和微集料效应,显然改革新拌混凝土的做事性,对混凝土的固结光阴影响甚小;在掺量正当的范畴内对抬高混凝土的强度和抗渗机能有着踊跃的影响,并能淘汰水泥用量30~50kg/m3,从水化热角度思索,也许消沉3~5℃绝热温升,这关于遏制温度应力、抬高混凝土抗裂、抗渗机能特别有益。

在经过普定、汾河二库为代表等稠密工程的碾压混凝土坝的实际中,人们对石灰石粉在碾压混凝土中运用的了解越来越明晰,当石粉含量为掺量18%时,很大水平上也许改革碾压混凝土拌和物做事机能,且掺量可进一步抬高,0.mm下列的细石粉已成为现有掺和料的严重构成部份[3]。海外早些年就举行了洪量探索,在日本的千屋坝工程中石粉的替换率高达55%,代替粉煤灰用于制备碾压混凝土,其坝体种种工程目标均能知足策画请求[4]。

1碾压混凝土机能实验1.1实验原材料

水泥(C)为P·O42.5普遍硅酸盐水泥;减水剂为FDN高效减水剂;引气剂为贵州三圣建材临盆的KDSF引气剂。水泥、粉煤灰(F)、骨料、减水剂、引气剂的德行均知足响应的样板与DL/T—《水工碾压混凝土动工样板》的请求,石灰石粉为石灰石落空、粉磨加工而成。

石灰石粉(LP)的物理机能和化学目标解析实验后果如表1所示,水泥、粉煤灰和石粉的物理机能和化学解析后果如表2所示。

1.2碾压混凝土合营比

以某工程碾压混凝土动工合营比为根本,本文共策画了4组碾压混凝土合营比,水胶比均为0.50,(F+LP)总量为胶凝材料总量(C+F+LP)的3/5,粗骨料级配粒径搭配:大石∶中石∶小石=35∶35∶30,减水剂和引气剂掺量别离为胶凝材料总量的0.7%和0.%。碾压混凝土合营比见表3。碾压混凝土VC值遏制在3~5s,含心胸为3.0%~3.5%,容重遏制在(±50)kg/m3。

2实验后果与解析2.1力学机能

不同掺量石灰石粉代替粉煤灰制备碾压混凝土试块的抗压强度、劈拉强度、极限拉伸值、抗压弹性模量实验后果如表4所示。

由表4可知:

(1)以石粉替换部份粉煤灰,抗压强度、劈拉强度、极限拉伸值改变随石灰石粉掺量的增进呈减小的趋向,抗压弹性模量改变不大。

(2)在0.50水胶稳固的景况下,当代替比率小于40%时,28d龄期的抗压强度与单掺粉煤灰的混凝土较为热诚,当比例大于40%时,跟着龄期伸长抗压强度慢慢消沉。

2.2自己材积变形

碾压混凝土自己材积变形实验后果如表5所示。

由表5数据可知,以石灰石粉代替粉煤灰,初期双掺和单掺粉煤灰对碾压混凝土自己材积变形影响不大,但7d龄期事后,掺入石灰石粉比单掺粉煤灰变形要大,临时身材积变形量跟着石灰石粉的掺量在增进。

2.3绝热温升

碾压混凝土绝热温升实验后果如表6所示。

由表6可知,以石灰石粉部份取替换粉煤灰,在不异的景况下,1d龄期的温升值曾经起头增进,申明水化反响曾经起头了,跟着龄期增进绝热温升比单掺粉煤灰绝热温升值低,石灰石粉28d绝热温升值比粉煤灰低了1.63℃。

2.4持久性

碾压混凝土90d抗渗、抗冻机能实验后果别离如表7、表8所示,由实验后果可知,石灰石粉掺量在20%~40%、水胶比在0.5的景况下,石灰石粉的代替没有对碾压混凝土的抗渗、抗冻机能孕育不利的影响,同时制备的混凝土还知足持久性目标请求。

石灰石粉是一种也许改革碾压混凝土机能的机能性胶凝材料,石灰石粉对混凝土强度和宏观构造、水化机理方面的影响已有洪量的探索[5-7]。石灰石粉在两个方面(物理、化学)来影响胶凝材料体制,经过填装影响、异相成核影响和稀释影响等物理影响来介入影响,化学影响首要展如今石灰石粉可与普遍硅酸盐水泥中的矿物组分铝酸三钙(C3A)、铁铝酸四钙(C4AF)反响生成水化碳铝酸钙[8-10]。石灰石粉也许填充水泥颗粒之间的清闲孕育越发精细的水泥颗粒体制,并且还也许做为晶核增进Ca(OH)2成长,加速了水泥水化的影响[11],进而改革水泥胶凝材料的胶结机能[12]。石灰石粉做为水泥帮忙材料或混凝土掺和料行使可增进水泥浆体初期水化,抬高初期强度,改革新拌混凝土搀合物的和易性,也能补救粉煤灰初期水化速度慢慢、初期强度不够的缺陷,可同时知足混凝土初期和历久持久性机能的请求。

3结语

粉煤灰化学影响机理是与水泥水化产品Ca(OH)2产生二次水化反响,保证了混凝土后期强度平稳增进,同时由于粉煤灰叠合效响应“滚珠”效应,充足填充了混凝土的清闲和改革构造清闲,使大孔数目淘汰、细孔平均散布。由此,也许思索将其填充清闲影响、改革粉料级配影响将由其余粉体替换,应能抵达改革做事性的方针。在不具备粉煤灰资本的区域营建大坝,或粉煤灰输送间隔能影响到筑坝经济性的景况下.思索采取加工便利、目标易遏制的灰石粉做为碾压混凝土的掺和料替换部份粉煤灰,策画出知足动工请求、持久性请求、经济有用的合营比,是统统也许做到的。

参考文件[1]田育功.石粉在碾压混凝土中的影响[J].青海水力发电,(1):1-6.[2]刘数华,阎培渝.石粉做为碾压混凝土掺合料的哄骗和探索综述[J].水力发电,,33(1):69-71.[3]陈改新,姜福田,纪国晋,等.碾压混凝土筑坝材料探索[A].华夏碾压混凝土坝20年[C].北京:华夏水利水电出书社,:-.[4]周云龙.龙滩大坝碾压混凝土用石粉替换部份粉煤灰的探索[J].水力发电,(6):51-53.[5]VOGLISN,KAKALIG,CHANIOTAKISE,etal.Portland-limestonecements.Theirpropertiesandhydration


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