花岗岩机制砂特点及对混凝土性能影响的试验研究

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花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响

花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响

花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响首先,花岗岩机制砂的颗粒形状和表面特性对混凝土的工作性能有影响。

花岗岩机制砂的颗粒形状通常为块状或角状,这种形状有利于提高混凝土的流动性和可塑性,使得混凝土在施工过程中易于浇筑、振捣和充实。

此外,花岗岩机制砂的表面粗糙度较高,有助于增加混凝土与粗骨料的粘结强度,并提高混凝土的抗剪强度和抗冻融性能。

其次,花岗岩机制砂的颗粒大小对混凝土的力学性能有影响。

一般来说,花岗岩机制砂颗粒的粒径越细,混凝土的强度越高。

这是因为细颗粒的填充效应更好,有利于减小混凝土内部的孔隙率,提高混凝土的致密性和力学性能。

此外,细颗粒还能填充针状空隙,改善混凝土的抗渗性能。

然而,粒径过细也会导致混凝土流动性变差,施工性能下降。

再次,花岗岩机制砂的物理性质对混凝土的耐久性有影响。

花岗岩机制砂具有较高的硬度和耐磨性,能够提高混凝土的抗压强度和耐久性。

另外,花岗岩机制砂中的石英颗粒具有较低的吸水性和较高的抗碱性,可以减少混凝土中碱-骨料反应的发生,提高混凝土的抗裂性和耐久性。

最后,花岗岩机制砂的石粉含量对混凝土的性能也有影响。

适量的石粉可以填充混凝土内部的微细孔隙,提高混凝土的密实性和抗渗性能。

然而,过高的石粉含量会降低混凝土的强度,因为石粉中含有较多的细颗粒,填充效应更加明显,导致混凝土的骨料配比不平衡。

因此,在使用花岗岩机制砂时,需要合理控制石粉含量,以保证混凝土的力学性能。

综上所述,花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响是多方面的。

通过选择适当的颗粒形状和大小、合适的石粉含量,可以改善混凝土的工作性能、力学性能和耐久性。

然而,需要注意的是,花岗岩机制砂的质量稳定性也是影响混凝土性能的重要因素之一,因此在实际使用中应选择可靠的供应商,并按照标准进行质量控制。

机制砂对混凝土性能的影响研究综述

机制砂对混凝土性能的影响研究综述

引言近年来,我国对生态环境的保护力度逐年提升,各地出台了大量的政策法规保护几近枯竭的自然资源—天然河砂,机制砂因此逐步进入大众的视线。

机制砂的分类有石灰岩机制砂、花岗岩机制砂等,工程实践应用中使用机制砂代替天然河砂在混凝土制备中的细骨料成为一种必然的趋势。

机制砂由岩石破碎而成,具有取材方便、保护环境的优点,但同样也存在石粉含量高、颗粒级配差、骨料粒形差(尤指针片状含量多)等缺点。

石粉含量的增加会导致混凝土的流动性不断降低,粘聚性和保水性虽然能在低石粉含量的情况下得到改善,但超过12%的临界值后也呈劣化趋势;与河砂相比,机制砂的级配中大于1.18mm和小于0.15mm部分的颗粒含量偏多,表现出两头大中间小的“哑铃型”,使用机制砂制成的混凝土也更容易出现离析、泌水等问题;针片状颗粒含量的增加会增大砂浆的孔隙率,增加大尺寸多害孔的比例,弱化界面过渡区,从而导致砂浆流动度、抗渗性和强度的降低。

这些缺点使得机制砂混凝土在浇筑时工作性较差,不易施工。

影响机制砂混凝土性能的因素多种多样,本文主要针对机制砂的石粉含量、颗粒级配、骨料粒形以及母岩种类这几种最常见的影响因素展开讨论,提出合理的解决对策,并进行总结。

1 石粉含量许多学者都研究过石粉含量对机制砂混凝土性能的影响,值得注意的是,这其中并不全都是负面影响,不同含量的石粉对混凝土的抗压强度、轴向抗压强度和弹性模量有着不同程度的增强效果。

ZHENG通过试验发现含量为5%~7%的石粉可以提高混凝土的抗压强度,含量为11%的石粉可以大大改善混凝土的轴向抗压强度,当石粉的含量在9%以内时,混凝土的弹性模量略有提高。

TANG通过试验研究和灰色关联分析方法,证明机制砂混凝土的抗弯和抗压强度均大于相同石粉含量的标准砂。

ZHAO用劈裂拉伸法测试了机制砂混凝土立方体,发现石粉含量不超过13%时,有利于提高机制砂混凝土的长期抗拉强度。

FENG通过扫描电镜(SEM)图像发现适量的石粉能够提高再生混凝土的抗压强度,但过多的石粉含量和过高的亚甲蓝值对再生混凝土的抗压强度和抗氯离子渗透性能不利。

机制砂对混凝土的性能影响研究

机制砂对混凝土的性能影响研究

机制砂对混凝土的性能影响研究发布时间:2021-03-11T11:47:26.947Z 来源:《城镇建设》2020年11月33期作者:赵奇飞[导读] 当今的建材市场河砂资源越来越匮乏,价格越来越高,机制砂作为替代材料,逐步进入市场被使用。

赵奇飞中铁六局集团有限公司长沙路桥分公司摘要:当今的建材市场河砂资源越来越匮乏,价格越来越高,机制砂作为替代材料,逐步进入市场被使用。

从部分取代河砂到全部取代河砂,机制砂的用量越来越大,机制砂和河砂有着不一样的物理性质,在混凝土中起到的作用也有所不同,石粉含量高,级配不合理等情况对混凝土拌合物的和易性影响较大。

本文通过从机制砂石粉含量,砂率等方面对混凝土影响进行试验,总结机制砂对混凝土的影响规律,为机制砂的使用提供一种参考性建议。

关键词:机制砂;石粉含量;和易性随着我国基础建设的发展,建筑行业有着广阔的市场,作为建筑市场主要的建筑材料,混凝土的用量日益剧增,2019年全国商品混凝土年产量高达25.5万亿立方米。

砂作为细集料,占混凝土材料的三分之一,随着天然砂的开采量越来越大,严重影响着河道等生态环境。

天然砂的使用时间很长,具有丰富的工程经验,相关的国家及行业标准非常齐全,但是河砂是一种不可再生资源,同时受到地域的限制,运输成本较高。

随着国家政策的转变,限制天然砂的开采,导致天然砂紧缺,价格上涨,混凝土成本增加。

机制砂来源广泛,成本较低,得到了大力推广使用。

机制砂是通过各种岩石材料破碎,筛分生产出来的的,粒径小于4.75mm,其中不含质软和风化的颗粒,俗称人工砂。

机制砂因制作工艺存在颗粒形状不圆润,棱角较多,级配不合理,“两头多中间少”,石粉含量较高等特点,与天然河砂相比,对混凝土拌合物的和易性影响较大。

本文通过对掺入机制砂的强度等级为C30的混凝土进行研究,包括工作性和抗压强度,找出机制砂对混凝土影响的规律,为机制砂在使用过程中提供理论依据。

一、原材料及试验方法(一)原材料:水泥为42.5普通硅酸盐水泥,3d抗压强度29.5MPa,28d抗压强度52.4MPa。

机制砂的特点对混凝土性能有什么影响?

机制砂的特点对混凝土性能有什么影响?

机制砂品质的好坏,受生产工艺和母岩性质影响很大,有的制砂设备生产的机制砂粒形较好,级配可控,性能优良。

也有一些制砂设备生产出来的机制砂细度模数偏大,颗粒多三角体或方矩体,表面粗糙,颗粒尖锐有棱角,级配较差,粗颗粒和细颗粒(石粉)含量较多,中间颗粒较少。

此外,硬度较高的母岩生产的机制砂,针片状相对较多,颗粒形状较差。

(一)机制砂石粉含量机制砂中粒径小于75μm的颗粒被称为石粉,受生产工艺影响,成品机制砂中的石粉含量一般会超过超过GB/T14684-2011《建筑用砂》规定的石粉含量限值。

机制砂中的石粉与河砂中的泥粉不同,适量的石粉能够改善混凝土的和易性、工作性和耐久性。

(1)石粉对混凝土工作性影响石粉对混凝土工作性既有正面影响也有负面影响,一方面石粉会吸附一定的水及外加剂,增加混凝土用水量;另一方面,石粉可以改善由于机制砂级配较差,易离析、泌水的缺点,增加混凝土稠度,改善混凝土和易性。

机制砂中石粉含量不能太高也不能太低,控制一个合适的范围:对于强度等级低于C30的混凝土,胶凝材料较少,机制砂中含有10%〜15%的石粉可以补充胶凝材料,增加浆体量,改善混凝土的和易性;但对于强度等级高于C60的混凝土而言,混凝土本身的胶凝材料较多,混凝土黏度较大,应适当控制石粉含量降低混凝土黏度,石粉含量宜控制在7%~10%;强度等级大于C80的超高强混凝土的石粉含量应低于3%~5%。

(2)对混凝土强度及耐久性影响细微石粉颗粒可以改善胶凝材料级配,降低胶凝材料空隙率,改善混凝土微结构的致密程度,此外,石粉对水泥的水化具有促进作用,从而对混凝土力学性能及耐久性性能有利。

对于普通强度机制砂混凝土,混凝土抗氯离子渗透性能随着机制砂中石粉含量的增加而增强,而混凝土抗冻性能则随着石粉含量的增加而降低,尤其是当石粉含量高于10%(石粉与水泥体积比超过1:3.47)时,混凝土抗冻性能劣化明显。

但对于高强混凝土而言,对于混凝土工作性能,当石粉含量大于7%时,混凝土坍落度降低,而对于抗氯离子渗透性能、抗冻性能等耐久性能,石粉含量从3.5%提高到14%,均未使机制砂高强混凝土出现性能劣化现象。

《机制砂品质对混凝土性能的影响》范文

《机制砂品质对混凝土性能的影响》范文

《机制砂品质对混凝土性能的影响》篇一一、引言随着建筑行业的快速发展,混凝土作为主要的建筑材料,其性能的优劣直接关系到建筑的质量和寿命。

机制砂作为混凝土的主要骨料之一,其品质对混凝土的性能有着重要的影响。

本文旨在探讨机制砂品质对混凝土性能的影响,为提高混凝土质量提供参考。

二、机制砂品质的评估机制砂的品质主要从以下几个方面进行评估:粒度分布、形状、强度、含泥量、有害物质含量等。

这些因素都会直接或间接地影响混凝土的性能。

1. 粒度分布:机制砂的粒度分布应符合设计要求,过粗或过细的砂都会影响混凝土的强度和耐久性。

2. 形状:机制砂的形状应均匀,针片状颗粒过多会导致混凝土的工作性能下降。

3. 强度:机制砂的强度应满足要求,以保证混凝土在硬化过程中不会因骨料强度不足而发生开裂。

4. 含泥量:机制砂的含泥量应控制在一定范围内,过多的泥沙会降低混凝土的强度和耐久性。

5. 有害物质含量:机制砂中不应含有过多的有害物质,如硫酸盐、氯化物等,这些物质会对混凝土的性能产生不良影响。

三、机制砂品质对混凝土性能的影响1. 强度:机制砂的强度和粒度分布对混凝土的抗压强度有显著影响。

强度较高的机制砂和合理的粒度分布能提高混凝土的抗压强度。

2. 工作性能:机制砂的形状和含泥量对混凝土的工作性能有较大影响。

形状均匀、含泥量适中的机制砂能提高混凝土的工作性能,使其更易于施工。

3. 耐久性:机制砂中的有害物质含量对混凝土的耐久性有重要影响。

含有过多有害物质的机制砂会降低混凝土的耐久性,导致混凝土在使用过程中出现开裂、腐蚀等问题。

4. 体积稳定性:机制砂的级配和粒度分布对混凝土的体积稳定性有重要影响。

合理的级配和粒度分布能提高混凝土的体积稳定性,减少混凝土在硬化过程中的收缩和开裂。

四、提高机制砂品质的措施为了提高混凝土的性能,需要采取措施提高机制砂的品质。

具体措施包括:1. 控制原料质量:选用质量稳定的原料,减少原料中的杂质和有害物质。

花岗岩机制砂混凝土的性能研究及应用

花岗岩机制砂混凝土的性能研究及应用

花岗岩机制砂混凝土的性能研究及应用摘要: 随着山岭重丘区高速公路建设的不断推进,桥隧比例越来越高。

河砂因长远距离运输不但极大地提升了混凝土施工成本,而且也影响到施工进度,用机制砂取代河砂已成为一种必然趋势。

选取一定石粉含量的机制砂进行机制砂混凝土配合比设计,并掺入一定量的粉煤灰、矿粉用以提高混凝土的工作性能,通过工程实践研究机制砂混凝土质量控制要点,提高了混凝土的工作性能。

该技术通过在广西资源至兴安高速公路得到全面应用,产生了很好的经济和社会效益,对该地区花岗岩机制砂混凝土应用有很好的借鉴意义。

关键词: 机制砂石粉混凝土质量控制1 概述广西资源至兴安高速公路是安(康)至北(海)公路重要组成部分,是广西高速公路网规划“6横7纵8支线”中纵2—资源(梅溪)至铁山港高速公路的组成部分,项目位于广西东北部资源县内,主要构筑物涵盖了隧道工程、桥梁工程、路基工程。

隧道围岩类别以IV级围岩(中风化花岗岩,节理裂隙发育,接近风化层,其开挖后的性质较差,容易掉块,岩体较周围岩性破碎,基岩裂隙水发育)和Ⅲ级围岩(中风化花岗岩,节理裂隙较发育,岩体较完整)为主。

资源县境内属于资江水源保护区,对水源地河道整治管理严格,全县基本无天然河砂开采。

项目部前期对当地地材情况进行了摸底,发现规模及质量较为有保障的天然砂场离工程所在地运距最短也要130km,高昂的运价及捉襟见肘的生产能力与全线的巨大的需求量产生了日益突出矛盾。

为保证工程合理有序的正常进行,资兴高速项目通过利用隧道Ⅲ级围岩花岗岩洞渣破碎生产机制砂来替代天然河砂使用,在保证工程质量的前提下,不但取得了较好的经济效益,而且减少了废渣倾倒对环境的破坏,赢得了良好的社会效益。

2 花岗岩机制砂特点2.1机制砂生产机制砂是指经除土开采、机械破碎、筛分制成的粒径在4.75mm以下的岩石颗粒。

应选取Ⅲ级及以上类别、较为完整的围岩用于机制砂生产,其生产施工工序流程如图1。

图1 机制砂生产流程图2.2母岩强度要求机制砂宜采用开采的新鲜母岩制作,母岩岩石的抗压强度宜满足表1规定。

《机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响及配合比实验研究》范文

《机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响及配合比实验研究》范文

《机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响及配合比实验研究》篇一一、引言随着建筑业的快速发展,混凝土作为主要的建筑材料,其性能的优劣直接关系到建筑的质量与安全。

机制砂作为混凝土的重要组成部分,其粒形特征对混凝土的工作性能具有重要影响。

本文旨在探讨机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响,并通过配合比实验进行研究。

二、机制砂粒形特征概述机制砂是指通过机械破碎、筛分制成的砂料,其粒形特征主要包括粒径、颗粒形状、颗粒表面纹理等。

这些特征对混凝土的流动性、硬化后的强度、耐久性等性能具有显著影响。

三、机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响1. 粒径对混凝土工作性能的影响:机制砂的粒径分布直接影响混凝土的流动性。

一般来说,适中的粒径可以提高混凝土的流动性,使得混凝土更容易浇筑、振捣。

然而,过大的粒径可能导致混凝土出现离析现象,影响混凝土的质量。

2. 颗粒形状对混凝土工作性能的影响:机制砂的颗粒形状对混凝土的强度和耐久性具有重要影响。

棱角分明的砂粒可以提供更好的骨架作用,使得混凝土硬化后具有较高的强度。

而过于圆滑的砂粒则可能导致混凝土强度降低。

3. 颗粒表面纹理对混凝土工作性能的影响:机制砂的颗粒表面纹理可以影响混凝土的粘聚性和保水性。

适当的表面纹理可以提高混凝土的粘聚性,使得混凝土在浇筑过程中不易泌水、离析。

而过于粗糙的表面纹理则可能导致混凝土保水性降低,影响混凝土的工作性能。

四、配合比实验研究为了进一步研究机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响,我们进行了配合比实验。

实验中,我们采用了不同粒径、颗粒形状和表面纹理的机制砂,配合相同的水泥、掺合料和外加剂,制备了多组混凝土试件。

然后,我们对这些试件进行了流动性、硬化后强度、耐久性等性能测试。

实验结果表明,适中的粒径、棱角分明的颗粒形状和适当的表面纹理可以提高混凝土的流动性、硬化后强度和耐久性。

因此,在配制混凝土时,应选择具有适当粒形特征的机制砂。

五、结论本文通过理论分析和配合比实验研究了机制砂粒形特征对混凝土工作性能的影响。

机制砂特性对混凝土性能的影响及机理研究共3篇

机制砂特性对混凝土性能的影响及机理研究共3篇

机制砂特性对混凝土性能的影响及机理研究共3篇机制砂特性对混凝土性能的影响及机理研究1混凝土是一种广泛应用于建筑、桥梁等构筑物中的材料。

机制砂是海洋中获得的一种天然砂石,特点是颗粒形态良好、强度较高。

机制砂的使用对混凝土的性能有所影响。

机制砂对混凝土的力学性能的影响主要表现在两个方面:一是对混凝土的压缩强度、抗拉强度和抗弯强度等力学性能的影响;二是对混凝土的耐久性的影响。

机制砂的使用可以提高混凝土的力学性能。

机制砂一般具有较高的硬度和强度,颗粒形态较好,具有良好的形状性,因此可以更好地填充混凝土中的间隙,增加混凝土的密实性,提高混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗弯强度等力学性能。

机制砂的使用还可以改善混凝土的耐久性。

机制砂一般比天然砂更具有抗腐蚀性,可以减少混凝土中的金属钢筋对混凝土的腐蚀,延长混凝土的使用寿命。

机制砂对混凝土性能的影响机理主要有以下几个方面:一、机制砂颗粒形态好机制砂颗粒形态良好,形状规则,较天然砂更具有填充性,可以更好地填充混凝土中的间隙,增加混凝土的密实性,提高混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗弯强度等力学性能。

二、机制砂硬度高机制砂一般具有较高的硬度,抵抗外界的冲击和磨损能力较强。

因此,在混凝土中使用机制砂可以增加混凝土的耐久性和抗磨损性能。

三、机制砂具有较高的强度机制砂具有较高的强度。

在混凝土中使用机制砂可以增加混凝土的力学强度和稳定性。

四、机制砂的化学稳定性好机制砂一般比天然砂更具有抗腐蚀性,可以减少混凝土中的金属钢筋对混凝土的腐蚀,延长混凝土的使用寿命。

综上所述,机制砂的使用对混凝土的性能有显著的影响。

机制砂颗粒形态良好,硬度高,具有较高的强度和化学稳定性等特点,可以更好地提高混凝土的力学性能和耐久性。

因此,在混凝土中使用机制砂是一种有效的提高混凝土性能的方法。

机制砂特性对混凝土性能的影响及机理研究2机制砂是指在一定条件下,经过破碎、筛分、洗涤等工序处理后,形状、颗粒大小及成分均符合标准规定的天然或人工制造的颗粒状物料。

《机制砂品质对混凝土性能的影响》

《机制砂品质对混凝土性能的影响》

《机制砂品质对混凝土性能的影响》篇一一、引言混凝土作为一种广泛应用于建筑工程的材料,其性能的好坏直接影响到工程的质量与寿命。

而机制砂作为混凝土的主要骨料之一,其品质的优劣对混凝土的性能具有重要影响。

本文旨在探讨机制砂品质对混凝土性能的影响,以期为混凝土生产与施工提供参考。

二、机制砂的品质指标机制砂的品质主要受到其粒度、级配、形状、含泥量、有害物质含量等指标的影响。

这些指标的优劣直接关系到机制砂的品质。

其中,粒度与级配决定了骨料的骨架作用和填充效果;形状影响骨料的表面粗糙度和颗粒间的摩擦力;含泥量和有害物质含量则直接关系到机制砂的洁净度和稳定性。

三、机制砂品质对混凝土性能的影响(一)粒度与级配的影响机制砂的粒度与级配对混凝土的流动性、强度和耐久性具有重要影响。

合理的粒度与级配能够使骨料在混凝土中形成良好的骨架结构,提高混凝土的密实度和强度。

同时,适当的级配还能改善混凝土的流动性,使混凝土在浇筑过程中更加顺畅。

(二)形状的影响机制砂的形状影响其与水泥浆体的粘结性能。

表面粗糙、形状各异的机制砂能够增加与水泥浆体的接触面积,提高粘结力,从而增强混凝土的强度和耐久性。

(三)含泥量和有害物质含量的影响机制砂中的含泥量和有害物质含量对混凝土的稳定性、耐久性和强度具有不利影响。

过高的含泥量会导致混凝土的工作性能下降,有害物质则可能对混凝土的长期性能产生破坏。

四、优化机制砂品质,提高混凝土性能的措施(一)优化生产过程通过改进生产设备和工艺,控制机制砂的粒度、级配和形状,提高机制砂的品质。

同时,加强生产过程中的质量控制,确保机制砂的含泥量和有害物质含量符合标准。

(二)合理搭配骨料根据工程需求和混凝土的性能要求,合理搭配不同品质的骨料,以优化混凝土的性能。

例如,在要求高强度的混凝土中,可选用粒度均匀、级配合理的优质机制砂。

(三)加强混凝土配合比设计在混凝土配合比设计中,应根据机制砂的品质特点,合理确定水泥、骨料、外加剂等材料的比例,以保证混凝土的性达到最佳状态。

关于机制砂(花岗岩)在混凝土中的应用

关于机制砂(花岗岩)在混凝土中的应用

控制砂 的颗粒级配等技术指标 , 满足工程 技术要求 。其化学 成份与母材 、 碎石一致 , 对混凝土无负面作用 , 适合做高强混
凝土 ; 机制砂 的颗粒级 配、 细度模数可 以调整 ; 可 以根据工程
( 2 ) 应用标准 : 性能应符合《 建设用砂》 ( G B / T 1 4 6 8 4 ) ; 《 贵
的需要 , 结 合母 材 的特 点和混凝土 的要求 , 调整机 制砂 的细
度模数和颗粒级 配。
( 2 ) 机制砂 颗粒形状 多棱 角 , 表面粗 糙 , 有利 于与水 泥等
胶凝材料的粘结 , 有利于混凝 土强度 的提高 。 ( 3 ) 机制砂生产可 以和碎石 的生产工 艺结 合在一起 , 有利 于矿 产资源 的综合 利用 , 减少污染 , 从 而大大 降低 机制砂 的 生产成本 。 机制砂 的缺点 : 由于机制砂 颗粒 形状多棱角 , 表面粗糙 ,
粉、 0 . 5 石等废弃 多余资源 , 经机 械破碎 、 水洗 、 筛分 制成 , 有
着不含 泥 、 级 配控制稳定 、 颗粒形 状有利于增 强界 面粘 结力 等优点。 ( 1 ) 机制砂能有效 、 稳定地按 国家标准 和工 程质量要求来
1 机制 砂简介
( 1 ) 机制砂 : 由机械破碎 , 筛 分制成的 , 粒径 小于 4 . 7 5 m m 的岩石颗粒 , 但不包括软质岩 , 风化岩的颗粒 。
土; n l 类宜用于强度等级小 于 C 3 0的混凝 土和建筑砂浆 。
( 5 )砂的颗粒级配 :砂 的颗粒级配在 4 . 7 5—0 . 1 5 m m之 间, 一般 由方孔筛 网 4 . 7 5 、 2 . 3 6 、 1 . 1 8 、 0 . 6 、 0 - 3 、 0 . 1 5 mm几 个规

机制砂的特点及其对混凝土性能的影响

机制砂的特点及其对混凝土性能的影响

机制砂的特点及其对混凝土性能的影响0前言近年来,随着我国建筑行业的迅速发展,混凝土作为现代工程结构的主要材料,其用量逐年增加。

每年仅建筑集料用量高达70多亿t。

随着天然砂的日益短缺和国家环保意识的加强,一些地区已经禁止开采河砂,因此砂源供需矛盾越来越突出,天然砂价格大幅上升。

同时,在利益驱使下,天然砂的掺杂问题也日益彰显,质量大大下降。

在此背景下,机制砂(machine-madesand)的使用和推广成为一种必然趋势。

然而,当今人们对机制砂的认识和研究并不完整。

1试验材料及配合比(1)水泥:水泥性能见表1。

(4)机制砂:试验测得相关参数见表4。

(5)配合比:经计算和试配得出C40混凝土配合比见表5。

2机制砂的各参数对混凝土性能的影响2.1砂率对混凝土性能的影响本试验采用机制砂Ⅰ,不同砂率的混凝土性能见表6。

图2 砂率对机制砂混凝土的3d、28d强度影响从图1可以看出,随着砂率的增加,混凝土的坍落度并没有明显可控的规律,砂率在42%时工作性能好;但是,总体上所有砂率下的混凝土工作性均不良好,这是因为该机制砂中含泥量较高,影响了外加剂的性能。

从图2可看出,随着砂率的增高,机制砂混凝土强度先增高后降低,强度上虽然差别不是很大,但还是有规律可循,基本上为先增后减。

这规律符合理论原理,因为砂率增大,填充较完整,但是太大则降低了粗集料的骨架功能。

图2表明砂率为42%时该机制砂混凝土的3d、28d强度最高。

图1与图2说明砂率控制在41%~42%时机制砂混凝土的工作性能比较好且强度符合要求。

2.2石粉含量的影响该试验采用机制砂Ⅱ,砂率41%,结果见表7。

由表7作石粉含量对坍落度和混凝土抗压强度影响曲线见图3、图4。

图4 石粉含量对抗压强度的影响图3表明:混凝土的坍落度随石粉含量先增高后降低,即石粉含量对混凝土的工作性能有很大影响。

图4表明:随石粉含量的增加强度增大,但并不会无限地增大,当石粉含量增加到11%时,强度基本不再增加。

机制砂对混凝土性能的影响

机制砂对混凝土性能的影响

机制砂对混凝土性能的影响摘要:随着城市化进程的加快,建筑行业也取得了较快发展,然而,在建筑数量不断增多的同时,天然砂却越来越紧张,当前天然砂已无法满足工程施工需要,而机制砂的出现不但能够确保混凝土的性能,同时也能大大降低工程施工成本。

基于此,本文重点分析了机制砂的颗粒形态、石粉含量及MB值对混凝土性能的影响。

关键词:机制砂;混凝土;性能;影响1.机制砂的定义机制砂是一种通过机械破碎、筛分制作而成的粒径小于4.75毫米的岩石颗粒,但是软质岩及风化岩颗粒却不包含在内,这是由于软质岩及风化岩本身的抗压强度不足造成的。

机制砂具有外观粗糙、孔多、棱角较多、含粉量相对较大等特点,这些特点都会对混凝土性能产生直接影响,加之机制砂颗粒的大小不一,所以极易导致混凝土的外观质量缺陷。

为确保混凝土的施工质量,泵送混凝土时,需将机制砂与天然砂混合使用。

与天然砂相比,机制砂属于可再生资源,其颗粒形状、级配、表面特性都存在着较大差异,其供应量相对较大,价格低廉,施工过程中使用机制砂可大大降低工程施工成本。

机制砂与天然砂相比,最大区别在于天然砂的颗粒粒径圆润,这是由于天然砂经过长年累月的河水、雨水等冲刷而形成,而机制砂是经人工、机械破碎而成。

通常人们将颗粒粒径小于0.075mm的天然砂称之为泥,绝大多数泥浆都是粘土和云母的杂质,这些物质的存在不但会大大提升混凝土的实际用水量,聚羧酸类减水剂的使用量以及对外加剂的稳定性也是一种严峻的挑战,也会影响混凝土中水泥水化反应,影响水泥石与骨料间的粘结性,含泥量超标的天然砂也会导致混凝土流动性、和易性不良,严重影响混凝土的施工性能。

总之,对于混凝土而言,“泥”百害而无一利!将机制砂中粒径小于0.075mm的颗粒定义为石粉,而所制造的机制砂中通常会夹杂石粉,当机制砂的粒径小于0.075mm时,若不对其进行处理的话,其石粉含量高达15%-25%,在石粉含量较高的情况下,会大大增加减水剂的使用量、混凝土的实际需水量,导致混凝土水灰比增大,坍落度降低,保坍性能及和易性变差,同时也会大大降低混凝土的经济性。

机制砂的优缺点及对混凝土工程的影响

机制砂的优缺点及对混凝土工程的影响

机制砂的优缺点及对混凝土工程的影响摘要:本文主要是探究机制砂主要指标,如细度模数、石粉含量、含泥量等在实际生产中对混凝土工程产生的影响。

并通过对比试验,确定机制砂各指标对混凝土的影响程度及变化趋势,确定合适的质量控制要点,并指导实际生产。

关键词:机制砂混凝土影响因素1.引言随着国内基础建设的日益增多,天然砂资源的日益匮乏,因此,选择一种来源广泛,生产简单的细集料来替代天然砂生产混凝土就显得尤为重要。

机制砂的原料来源广泛,且能够工厂化大规模生产。

因此用机制砂来配制混凝土必定成为混凝土行业的发展趋势。

2.机制砂的表观特征机制砂是由机械破碎、筛分而成的,粒径小于4.75mm的岩石颗粒。

常见的机制砂按其生产工艺一般可以分为两种。

一种是由制砂机专门生产的,主要采用机破碎石为原料,这种机制砂级配可调整,含泥量小,质量有保障,但其制造成本较高。

另一种是加工碎石时筛除大于4.75mm颗粒后的下脚料,俗称石屑,也有称尾矿,这部分颗粒级配差别很大。

一般前者2.36mm以上的颗粒较多,后者0.30mm与0.15mm的颗粒较多且含泥量较高,针片状颗粒也较多,一般不满足规范要求。

3.机制砂的优缺点机制砂的主要优点有:①机制砂的生产工艺简单,容易形成规模化生产。

②机制砂多棱角,表面粗糙,有利于与水泥浆的粘结,对混凝土的强度有利。

③机制砂中含有石粉,能够补充混凝土中的细颗粒,提高混凝土的密实度。

④砂的物理性能较好。

⑤砂的级配可调整。

机制砂的主要缺点有:①机制砂颗粒尖锐,多棱角,表面粗糙,细度模数多为3.0以上,且天然级配较差。

②机制砂母材的变化极易引起机制砂质量的波动。

③机制砂的含泥量。

4.机制砂混凝土的性能4.1硬化前混凝土的性能机制砂混凝土硬化前的性能主要涉及到混凝土的和易性,它不仅表示混凝土浇灌成型的难易程度,也表示混凝土抵抗材料分层离析的能力。

混凝土和易性的具体指标为坍落度。

在水灰比相同的条件下,机制砂混凝土坍落度要小于河砂混凝土。

花岗岩机制砂混凝土的性能研究及应用

花岗岩机制砂混凝土的性能研究及应用

R e s e a r c ho np e r f o r ma n c ea n da p p l i c a t i o no f g r a n i t ema n u f a c t u r e ds a n dc o n c r e t e
D I N GH a i f e n g ,C H E N GJ i a n l ü
( C h i n aR a i l w a yC o n s t r u c t i o nI n v e s t m e n t C o m p a n y L i m i t e d ,Z h u h a i 5 1 9 0 0 0 ,C h i n a )
A b s t r a c t : Wi t ht h ea d v a n c e m e n t o f t h e i n f r a s t r u c t u r e c o n s t r u c t i o ni no u r c o u n t r y ,t h e d e m a n do f r i v e r s a n di s a l s og r o w i n g .H o w e v e r ,b e c a u s eo f l o n gd i s t a n c et r a n s p o r t a t i o ni nm o u n t a i n o u s h e a v yh i l l ya r e a ,t h ec o s t o f c o n c r e t ec o n s t r u c t i o ni si m p r o v e d ,a n dt h ec o n s t r u c t i o np r o g r e s si sa l s oa f f e c t e d .S oi t h a sb e c o m ea ni n e v i t a b l e t r e n db ya d o p t i n gm a n u f a c t u r e ds a n dt or e p l a c er i v e r s a n d .T h r o u g ht h er e l e v a n t e x p e r i m e n t a l s t u d yo ng r a n i t e m a n u f a c t u r e ds a n dc o n c r e t e ,t h er e s u l t ss h o wt h a t m a n u f a c t u r e ds a n da d o p t e dt od e s i g nt h em i xp r o p o r t i o no f c o n c r e t e i n s t e a do f r i v e r s a n di s f e a s i b l e . T h e w o r kp e r f o r m a n c e o f m i x t u r e a n dm e c h a n i c a l p r o p e r t i e s o f h a r d e n e d c o n c r e t e c a nm e e t t h e d e s i g nr e q u i r e m e n t s . A t t h e s a m e t i m e , t h i s p a p e r p u t s f o r w a r dm a i nm i x p r o p o r t i o nd e s i g n p a r a m e t e r s ,k e yp o i n t sa n dc o n s t r u c t i o nq u a l i t yc o n t r o l m e a s u r e so f g r a n i t em a n u f a c t u r e ds a n dc o n c r e t e .T h e ’ a nh i g h w a ye n g i n e e r i n g ,a n dg o o de c o n o m i ca n ds o t e c h n o l o g yw a s a p p l i e dc o m p r e h e n s i v e l yi nZ i y u a n- X i n g c i a l b e n e f i t s a r ep r o d u c e d . K e yw o r d s : g r a n i t e ;m a n u f a c t u r e ds a n d ;c o n c r e t e ;d e s i g np a r a m e t e r so f t h em i xp r o p o r t i o n ;q u a l i t yc o n t r o l m e a s u r e s

花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响

花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响

花岗岩机制砂品质对混凝土性能的影响导言随着天然砂资源约束趋紧和环境保护要求日益增强,机制砂正在逐渐代替河砂成为建设用砂的主要来源,但是,机制砂的品质对于其良好的使用非常关键,因为细骨料的质量不仅直接影响新拌混凝土的工作性、混凝土的浆骨比,最终还影响混凝土力学性能和耐久性。

而机制砂的品质很大程度上取决于母岩的物理性能、加工工艺和机械设备等因素。

机制砂生产过程中的破碎方式、制砂设备和除粉方式的不同,会导致机制砂颗粒级配、粒形、石粉含量及亚甲蓝(MB值)的不同。

与河砂相比,机制砂易出现的品质问题主要有:机制砂颗粒级配不良、细度模数偏大或偏小,石粉含量过高或过低,含泥量高、亚甲蓝值过大,针片状颗粒、不规则尖锐颗粒多等,而这些特性对混凝土力学性能有很大影响。

另外,部分母岩岩石中含的硫化物、氯化物和云母等有害物质超标。

云母为常见的造岩矿物之一,高云母含量岩石在人工料源中常见,譬如,三峡工程基岩开挖料闪云斜长花岗岩,黑云母含量(质量分数,下同)高达10%~15%,轧制的人工砂黑云母含量约7%,远超出标准规定值2%,最后不得不弃用,另找下岸溪料场花岗岩轧制人工砂。

三峡翻坝江北高速公路第一合同段位于湖北省夷陵区境内山岭重丘区,桥隧工程所有混凝土均采用本标段隧道开挖的花岗岩洞渣自加工的机制砂石料进行配制。

针对用于C50混凝土的花岗岩洞渣机制砂相关指标优化的问题,本文将着重研究机制砂的细度模数、石粉含量和黑云母含量3个品质指标对混凝土工作性能和力学性能的影响,以期为实际工程应用提供指导和依据。

试验1.原材料(1)水泥。

葛洲坝三峡牌P·O42.5级普通硅酸盐水泥,3,28d抗压强度分别为27.2,47.6MPa。

(2)粉煤灰。

华能岳阳电厂F类I级粉煤灰,细度(45μm方孔筛筛余位6.8%),烧失量5.3%,需水量比93%。

(3)粗集料。

三峡翻坝江北高速公路一标自产花岗岩碎石,由4.75~9.5mm 和9.5~19mm按比例搭配成连续级配。

花岗岩机制砂混凝土性能的研究

花岗岩机制砂混凝土性能的研究

0引言我国虽然幅员辽阔、地大物博,但天然砂作为自然资源,一方面短时间内不可再生,河砂资源濒临枯竭;另一方面,大面积开采河砂会导致河床蓄水层被破坏产生松动、地表河水外渗,淹没周边环境,为保护自然资源,国家出台了相关政策,限制了天然砂的采伐,使得天然砂资源越来越匮乏,价格攀升。

与此同时,每年砂石市场的需求并没有减少,也就导致河砂价格节节攀升,部分商家为了眼前利益甚至不顾法律,出现盗采盗挖的现象,工程用砂矛盾日益突出,混凝土质量及工程质量都存在着一定隐患。

所以当前最有效的解决问题的方法是找到可以代替天然砂的主要砂源,满足建筑工程市场的需求。

所以采用人工制备的机制砂产品作为混凝土生产所需的细集料成为合理选择。

但随之而来,花岗岩等各类石材在开采和生产石质产品过程中,产生了大量废弃的粒径大小不统一的石材废料。

这些石材废料得不到二次利用,久而久之,造成了堆放方式和处理过程的资源浪费,占用了较多的土地资源,同时细小的粉末漂浮于空气中还会造成严重的环境污染,影响空气质量;如若排入河道湖泊等水体中,严重污染水源,影响水中生物的正常生长,破坏生态系统;大量废弃的花岗岩石粉侵占了农田,影响了作物的正常生长,带来了严重的环境污染问题,同时造成了石材资源的浪费。

如若将这类石材废料经过筛分后制备成人工机制砂,应用到混凝土的制备当中,不仅减少了混凝土对自然资源的依赖,保护了天然砂资源,延长了混凝土的使用寿命,提高了混凝土性能,同时,解决了石材废料造成的堆积问题和环境污染,变废为宝,保强增效,为机制砂混凝土的发展提供了新思路。

1试验概况1.1水泥本试验所采用水泥为淮南海螺有限公司生产的P ·O 42.5普通硅酸盐水泥,其具体的物理性能指标如表1所示。

通过检验分析,相关技术指标符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准。

1.2天然砂天然砂,通过自然风化作用而产生的岩石颗粒,其颗粒大小分布在5mm 以下。

较于人工砂其经过河水冲洗,颗粒形状较为圆滑,棱角少且级配相对丰富。

甘肃花岗岩机制砂级配对混凝土性能的影响研究

甘肃花岗岩机制砂级配对混凝土性能的影响研究
再次,冻融循环。成型尺寸为 100mm×100mm×400mm 的长方体试件,对其养护 24d 后取出并在水中浸泡 4d,然后 利用快速冻融循环机进行冻融循环试验。每 25 次冻融循环 后以 A、B 面为对面测试试件的超声波波速(如图 2 所示), 并通过公式(1)计算试件超声波波速损失率(α)。
D v1 vt u100% v1
能仍能满足实际工程需要。因此,甘肃地区花岗岩机制砂的生产可适当增大粒径大于2.36mm 颗粒的占比。
关键词 :机制砂级配 ;混凝土 ;工作性能 ;力学性能 ;耐久性能
中图分类号 :TU 528
文献标志码 :A
0 引言
据混凝土与水泥制品协会官网统计,目前国内混凝土用 量一直呈增长趋势,从而导致了砂石骨料用量的急剧增加。 但是大规模的天然砂开采造成了严重的环境问题,如河流改 道、溃坝等。西方大多数国家已明令禁止开采天然砂,国内 部分城市也已下达了禁止开采河砂的文件。而机制砂是由矿 石加工而成的,具有一定的硬度、强度,可以较好地替代天 然砂用作细骨料。但是和天然砂相比,机制砂存在很多不足 之处,例如机制砂级配差、粒形差等。
2.3 冻融循环
以超声波波速为指标对机制砂级配对混凝土耐久性的 影响进行分析,超声波波速与超声波波速损失率(α)变化 规律如图 5 所示。
由图 5 可以看出,机制砂级配不同时,混凝土抗冻融循 环破坏能力差距较大。在任一冻融循环次数下,J3 组试件的 超声波波速损失均最小,而 J6 组试件的超声波波速损失最 大。此外,J1 组、J2 组、J3 组、J4 组、J5 组及 J6 组试件冻 融循环次数分别为 375 次、350 次、400 次、350 次、375 次 及 300 次。可知,J3 组试件抗冻融循环破坏能力最好,J6 组 试件抗冻融循环破坏能力最差,而 J1 组与 J5 组试件抗冻融 循环破坏能力相当,仅次于 J3 组试件。结合表 4 可知,当 机制砂中大粒径颗粒占比较大时,混凝土抗冻融循环破坏能 力较好 ;当机制砂中大粒径占比小、小粒径颗粒占比大时, 混凝土抗冻融循环破坏能力较差;当粒径为 1.18mm~4.75mm 的机制砂颗粒占比变化时,对混凝土抗冻融循环破坏能力的 影响较小。

花岗岩机制砂石粉含量对混凝土性能的影响

花岗岩机制砂石粉含量对混凝土性能的影响
选用 在 高 速 公 路 工 程 建 设 中 常 用 的 C20、 C25、C30、C40、C505 个 强 度 等 级 混 凝 土 进 行 试
130
李 林 等 :花 岗 岩 机 制 砂 石 粉 含 量 对 混 凝 土 性 能 的 影 响
2021 年 第 3 期
验,对应 水 胶 比 为 0.58,0.51,0.44,0.38,0.32。 过将石粉与原状机制砂进行复配制得。经过试拌
加工所得,其中 制 砂 机 为 石 打 石 立 轴 冲 击 式 破 碎
制砂机,入机原料 为 上 述 9.5~19 mm 花 岗 岩 碎 石。试验用机 制 砂 的 级 配 曲 线 图 见 图 1,其 主 要 技 术 指 标 表 见 表 4。
表 4 机 制 砂 主 要 性 能 指 标
图 1 机 制 砂 级 配 曲 线
细度(45μm 方 流动度 抗压强度比/% 含水 亚甲蓝值/ 孔筛筛余)/% 比/% 7d 28d 量/% (g·kg-1)
20
91.6 68 70 0.42 1.85
6)外 加 剂。 采 用 江 西 某 公 司 生 产 的 TS HPC 缓 凝 型 聚 羧 酸 高 性 能 减 水 剂,其 含 固 量 为 16.5% ,减 水 率 为 27% 。 1.2 试 验 方 法
表 2。
表 2 粉 煤 灰 的 主 要 性 能 指 标
细度(45μm 烧失量/ SO3 含量/ 需水
方孔筛筛余)/% %

量 比/%
22.9
3.0
0.30
101
28d 强 度 活 性 指 数/%
75
3)碎 石。 由 景 文 高 速 公 路 二 标 隧 道 开 挖 的 花岗岩洞渣 自 加 工 所 得。 工 艺 流 程 为:洞 渣 块 石

花岗岩机制砂混凝土研究的背景和意义

花岗岩机制砂混凝土研究的背景和意义

花岗岩机制砂混凝土研究的背景和意义
花岗岩机制砂混凝土是一种新型的混凝土,它以花岗岩机制砂为骨料,采用适当的配合比和粉煤灰等掺合料,通过特殊的加工工艺制备而成。

花岗岩机制砂具有高强度、高密实度、表面平整度好等优点,可以大幅度提高混凝土的力学性能和耐久性,具有广泛的应用前景。

本文旨在探讨花岗岩机制砂混凝土研究的背景和意义,为混凝土工程领域的科研和工程应用提供参考。

一、研究背景
传统的混凝土骨料主要采用天然河砂或矿渣等,但这些骨料存在着大小不均、含泥量高、且不易得到等缺点,影响了混凝土的强度和耐久性。

为了解决这一问题,研究人员开始探索利用新型骨料来制备混凝土。

花岗岩机制砂是一种由人工制备的高品质骨料,具有较高的强度、密实度和平整度,但其在混凝土中的应用经过了较少的研究。

二、研究意义
研究花岗岩机制砂混凝土的意义在于:
1. 提高混凝土的力学性能:花岗岩机制砂具有高强度和密实度等优点,将其作为混凝土骨料可以显著提高混凝土的抗压强度、抗拉强度和耐久性等性能。

2. 降低混凝土成本:花岗岩机制砂具有丰富的资源和较低的价格,将其作为混凝土骨料可以降低混凝土的成本,提高混凝土的经济性。

3. 推动混凝土工程技术发展:花岗岩机制砂混凝土是一种新型
的混凝土,其研究和应用将推动混凝土工程技术的发展,为混凝土行业提供更加先进和可持续的解决方案。

总之,花岗岩机制砂混凝土的研究和应用具有重要的现实意义和发展前景,为混凝土工程领域的发展注入新的活力。

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表 6 混凝 土 配 合 比各 种 原 材 料 的 用 量
1.3试 验 仪 器 压力 机 :TYE-2000B型压力试验机 。非接触 法收缩仪 :
采用上海 砼瑞仪 器设备有 限公 司生产 的 TR-NC混 凝土早 期 自收缩测定仪 。抗 氯离子渗透仪 :采 用北京首瑞测控技 术 有 限公 司生产 的 RCM-F型多功 能混凝土 耐久性综 合试验 仪和 UJA型智能混凝 土真空饱水机 。 1.4试 验方 法
关键词 机制砂 ;天然河砂 ;混凝 土;筛分析 ;圆形度
0引言
然砂主要性能指标见表 3,筛分 析见 表 4,机制砂各粒级 颗粒
随着 建筑业的快速发展 ,我 国混凝土用量 大幅增加 ,导 致混凝 土重要组成 材料砂 的需 求量 急剧 提高 ,然而质量 稳 定 、颗粒级配好 、含 泥量小 的优质天然砂资源 日益紧缺。我 国
的长径 比和 圆形度 见表 5。颗粒形状采用 BT一1600图像 颗 粒分析系统进行测试(以下图表中机制砂简称 M,天然砂简称 N)。
很多地区都 出现了滥采 、滥挖天然砂 的现象 ,已造成严重 的安全和环保 问题【1]。国家和各地政府相继 出台了禁采 或限采天然河砂 的规定 ,开发新砂源 以满足建设用砂需
性能指标见表 2。
(3)细骨料 。闽南地区花岗岩岩石加 工的机制砂 ,天
第 7期(总第 183期 )
楚建村
试验研究●
表 5各 粒 级 砂颗 粒 的 长径 比和 圆形 度
(4)外加剂 。减水率为 20%的脂肪族 一萘 系复配型高效 减 水 剂 。
(5)掺合料 。福建新 源粉煤灰 开发有限公 司生产 的 Ⅱ级 粉 煤灰 ,其 s0,含量 1.2%,80 In筛 细度为 0.8%,含 水量 0.3%,烧失量 2.O%,需水 量 比 92%,28d活性 指数 73%,安定 性合格 。泉州 国道建材有 限公 司生产 的 ¥95级矿粉 ,其密度 2.92g/em ,含 水 量 0.5% ,流 动 度 比 98% ,比表 面 积 434m2/kg, 7d活性 指数 76%,28d活性指数 105%。
表 4砂筛余百分 数
制砂和天然河砂 对 C45混凝土上述性 能的影 响 ,分析 了
产生差异的机 理 ,研究结果可为花 岗岩机制砂在建筑工
程中的推广应 用提供技术支撑 。
1试验 原材 料及 试验 方案
1.1试 验原 材 料 (1)水泥 。水泥的主要性能 Nhomakorabea表 I。
(2)粗骨料 。闽南地区 5~37.5mm的花岗岩碎石主要
■试 验 研 究

2016生
花 岗 石i.ta机 制 砂 特 点 及 对 混 凝 土 性 能 影 响 的 试 验 研 究
钟 国才 ,严捍东 。,张 锦 (1.华侨 大学材料科学与工程学院 ;2.华侨 大学土木 工程 学院,福 建 厦 门 361021)
摘 要 通过 对 C25、C45、C60花 岗岩机 制砂混凝 土和易性 、抗 压强度 、早期 收缩 变形、抗 氯 离子渗 透性进行测 试 ,并选取具有代表性 的 C45花 岗岩机 制砂 混凝土 ,在保持 坍落度一致 的条件 下 ,与 C45天然砂混凝 土作 对比 ,系统 地研 究了花 岗岩机制砂 对混凝土性 能的影响 ,还通过对花 岗岩机 制砂和 天然砂 的筛分析 和圆形度 测试 ,探讨 了粒 径为 O.15mm 以下的颗粒含 量和 圆形度对 混凝 土性能的影响机理 ,为闽南地 区花 岗岩机制砂在混凝土 中的推广应 用提供技 术 支撑 。
表 1水 泥 的 主 要性 能
求已成为行业 发展迫切需要解决 的问题 ,因此 ,采用机制
砂替代天然砂 作为混凝土细集料 已势在必行[2,31。机制砂
是用岩石经除土开采 、机械破碎 、筛分制成 ,粒径小于
4.75mm的岩石颗粒 ,但 不包 括软质岩 、风化岩石 的颗粒 。 表观 密度 堆积密度 / 空隙率 总压碎指标 含 泥量
规律也将 不同 ,有必要对此进行系统深入研究 。花 岗岩在
我国分布广 ,储量大 ,是机制砂加工的主要母岩之一 。本
文以中泰(福建 )混凝 土发展有限公司生产的花 岗岩机制
砂为主要研究对象 ,对 C25、C45、C60花岗岩机制砂混凝
土和易性 、抗压强度 、早期 收缩 变形 、抗氯离子渗 透性进 行测试 和分析 ,在坍落度相同的情况下 ,比较 了花 岗岩机
(6)水 。自来水 。 1.2混 凝 土 配 合 比
按照实验方案 的要求设计 C25、C45、C60混凝土配合 比, 见表 6。其 中 C25用 三德 P·042.5R水泥 ,外加剂掺量为胶凝 材料量 的 1.7%;C45用华 润 P·042.5R水泥 ,外加剂掺量为胶 凝材料量 的 2.O%;C60用 三德 P·042.5R水泥 ,外加剂掺量为 胶 凝 材 料 量 的 2.1%。
混凝土 的和易性试 验参 照《普通混凝 土拌合物性能试 验 方法标准》(GB/T 50080-2002)H 行 。混凝土抗压强度试 验 参 照 《普 通混 凝 土力学 性能 试验 方法 标准 ))(GB/T 50081— 2002)[ ̄ 行。混凝 土的早期 收缩 变形试验采用非接触法 ,参照 《普 通 混 凝 土 长 期 性 能 和 耐 久 性 能 试 验 方 法 标 准 》(GB,rF 50082-20091 进行 。混凝土 的抗氯 离子 渗透性试验采 用
RCM法 ,参照 GB/T 50082-2009 进行 ,待 龄期 达到 28d时 进行抗氯离子渗透 『生试 验。
2试验 结 果与分 析
2.1试 验 结 果 花 岗岩机制砂对混凝土 和易性 、抗压强度 和氯离子迁移
天然砂 是 自然 生成 ,经过 人工开 采和筛 分 的粒径 小于 /(kg/m3) (kg/m3) /%
/%
/%
4.75mm的颗粒 ,其 中有山砂 、湖砂 、淡化海砂及河砂 。由
泥块 含 量 /%
于形成过程和机理不 同 ,机制砂与天然砂在诸多技术性
能上可能存 在着较大差异 ,对混凝土性能影响 的程度和
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