王寶占,賀芳
近年來,國內(nèi)高強度混凝土的需求逐年遞增,為了更好地發(fā)揮混凝土構件的特性(強度高、剛度大,耐磨、抗腐蝕),我們進行了低成本的C60混凝土的試配工作。試配工作與北京某大型混凝土公司合作進行,除了球磨機制備的超細粉磨粉煤灰外,其余試配材料均來自于此公司正常生產(chǎn)C30時采用的材料,所有試驗工作均在該公司完成。
近十幾年來,有關超細粉磨粉煤灰的使用性能得到了廣泛研究,其優(yōu)于普通粉煤灰性能的幾個方面簡述如下:
(1)顯著提高粉煤灰活性。超細粉磨粉煤灰細微顆粒占比高,比表面積大,從而使混凝土水化反應相界面增大,宏觀上表現(xiàn)為超細粉煤灰活性增加,混凝土強度增加。另外,在使用超細粉磨粉煤灰配制相同強度等級的水泥或者塑性混凝土時,可大幅提高粉煤灰的摻量。
(2)具有明顯的減水效果。對超細粉磨粉煤灰顆粒形貌的研究表明,超細粉磨粉煤灰在粉磨過程中,雖然有部分大的球狀微珠遭到了破壞,但通過粉磨也能釋放新的和更小的球狀微珠;超細粉磨粉煤灰比表面積大幅增加,需要更多的濕潤水,但因其具有密實填充效應,能大幅減少孔隙水,有著明顯的減水效果。
(3)增加混凝土的強度。超細粉磨粉煤灰顆粒小,表面光滑、密實,分散度高,所以在混凝土的攪拌過程中,能較均勻地分散在混凝土中,并能填塞混凝土的空隙和毛細孔通道,從而能密實混凝土,增強混凝土強度。
為了更好地發(fā)揮超細粉磨粉煤灰特性,降低C60混凝土制造成本,根據(jù)C60混凝土(泵送)的性能要求,我們采用超細粉磨粉煤灰單摻或與S95?;郀t礦渣粉雙摻的技術路線,對C60混凝土進行了試配工作,試配依據(jù)與參考標準如下:
(1)配制的C60混凝土坍落度為220mm左右(易于泵送)。
(2)混凝土配合比依據(jù)JGJ 55-2000《普通混凝土配合比設計規(guī)程》。
(3)混凝土拌和物性能、力學性能試驗依據(jù)GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》。
P·O42.5硅酸鹽水泥(北京金隅水泥)。
天然中砂,細度模數(shù)2.6。
最大粒徑為25mm,采用5~25mm連續(xù)級配碎石。
飲用水。
FAC-3防凍劑(萘系減水劑),摻量3%~5%,減水率可達25%(適合冬季施工)。
礦物摻合料為超細粉磨粉煤灰,S95粒化高爐礦渣粉,普通粉煤灰(二級)。其中超細粉磨粉煤灰使用球磨機磨制而成,產(chǎn)品(45μm篩)篩余<3%,比表面積6 013cm2/g,化學成分見表1。
表1 粉煤灰化學成分,%
根據(jù)混凝土試配標準依據(jù)和原材料,首先進行了C60混凝土配合比初步計算,然后根據(jù)以往使用經(jīng)驗試拌15L混凝土拌和物。經(jīng)試配,確定采用如下配合比作為混凝土基準配合比,膠凝材料總量確定為571kg/m3,用水量160kg/m3,混凝土容重2 450 kg/m3,水膠比0.28,砂率38%,混凝土坍落度通過調(diào)整外加劑摻量或砂率來保證。在此基準配合比的基礎上,主要開展了單摻超細粉磨粉煤灰、單摻普通粉煤灰、雙摻超細粉磨粉煤灰加S95礦渣粉的方式配制C60高性能混凝土的試驗。在摻加活性礦物摻和料時,采用等量替代水泥法進行成型試驗。具體試驗結果見表2。
從表2可以看出,在同一基準配和比下,樣品2、4、5、7在摻加活性礦物摻和料時,采用等量替代水泥法,不論是單摻還是雙摻,拌合的混凝土流動性都基本滿足C60混凝土的施工要求;而樣品1、3、6從現(xiàn)場試驗操作及試驗數(shù)據(jù)來看,拌合的混凝土流動性較差,不能滿足C60混凝土的施工要求。
表2 C60混凝土配合比及其工作性能
依據(jù)GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》,測量了混凝土試樣3d、7d、28d的抗壓強度,測試結果見表3。由測試結果可以看出:
表3 混凝土力學性能測試結果
(1)樣品7的力學性能不能滿足要求,只有樣品2、4、5的工作性能和力學性能符合C60混凝土要求。
(2)在樣品2、4、5中,根據(jù)摻入超細粉磨粉煤灰和S95礦渣粉的百分比可知,采用樣品5的配比方案制備的混凝土產(chǎn)品,既可滿足C60混凝土性能要求,又可獲得較好的經(jīng)濟效益。
(3)樣品2、3、7的力學性能測試結果表明,超細粉磨粉煤灰作為混凝土拌合料的摻料,可以大幅提高混凝土的強度。這主要是由超細粉磨粉煤灰的減水效果、活性以及在混凝土中的分散度等性能比普通粉煤灰高所致。
(1)用超細粉磨粉煤灰(>600m2/kg)、P·O42.5普通硅酸鹽水泥及高效減水劑可配制出C60混凝土。
(2)將20%超細粉磨粉煤灰+10%S95礦渣粉雙摻作為礦物摻合料生產(chǎn)的C60混凝土,既經(jīng)濟又能保證混凝土的性能。