磨细石粉在混凝土中的应用
磨细石灰石石粉在混凝土中应用的技术途径
![磨细石灰石石粉在混凝土中应用的技术途径](https://img.taocdn.com/s3/m/4d45cbb08e9951e79b8927f9.png)
磨细石灰石石粉在混凝土中应用的技术途径摘要:随着社会经济的高速发展,基础建设力度不断加强,混凝土在市场应用广泛。
本文着重研究了磨细石粉作为掺合料在混凝土中的应用,首先分析混凝土的原材料,分析石粉对混凝土强度的影响,说明石粉如何正确的用于混凝土中可能性、应用的途径,以及矿粉中掺入石粉作假的危害性。
关键词:磨细石粉;混凝土;工作性;强度;应用随着我国基础设施建设的规模越来越大,粉煤灰、矿粉等活性掺合料供应日益紧张,作为资源非常丰富、容易获取、质优价廉的磨细石灰石粉,能否作为新型矿物掺合料应用于混凝土,来替代部分粉煤灰和矿粉。
在混凝土中掺加石灰石粉可以替代水泥、矿粉或粉煤灰,大大降低混凝土成本,同时还可以改善混凝土和易性、降低水化热,综合经济效益非常明显。
石粉能否用于混凝土,能否对混凝土的强度和耐久性做出贡献,在矿粉中掺入石粉作假的危害到底有多大。
如何研究探讨石粉在混凝土中的应用有非常重要的意义。
一、原材料水泥:金峰P•O42.5水泥(海螺P042.5R水泥),3d水泥强度为28.3MPa;28d水泥强度为49.5MPa;矿粉:苏州马嘉矿粉(首钢矿粉),比表面积403m2/kg,28d活性指数105%;粉煤灰:沙角电厂Ⅱ级灰,45μm方孔筛余18%,烧失量1.5%;粗骨料:5~31.5mm碎石,含泥量0.5%;细骨料:中粗砂,细度模数2.7,含泥量0.7%;水:市政自来水;减水剂:苏州弗克RX-1 型聚羧酸高性能减水剂(惠州红墙CSP-11),减水率25%。
磨细石粉:比表面积为500 m2/kg。
影响磨细石粉的质量指标主要有两个,一种是细度,可以方便地用负压筛或勃氏比表面积仪测出;另外一种是石粉中的CaCO3的纯度。
二、石粉对混凝土强度的影响1、石灰石石粉对混凝土强度的影响石灰石石粉是由天然石灰石通过球磨机磨细而成的,主要化学成分是碳酸钙,碳酸钙是一种惰性材料,从理论上推断它没有任何活性,不会参与水化,对混凝土的强度发展没有任何贡献。
磨细石粉在混凝土中的应用图文稿
![磨细石粉在混凝土中的应用图文稿](https://img.taocdn.com/s3/m/1a66cfe86529647d272852ca.png)
磨细石粉在混凝土中的应用文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]磨细石粉在混凝土中的应用本文着重研究了磨细石粉作为掺合料在混凝土中的应用,结果表明:磨细石粉并非一种惰性材料,其代替粉煤灰应用于混凝土中时,混凝土的工作性能、抗压强度明显提高,收缩和抗渗等耐久性指标也明显改善。
尤其在应用于低水胶比、高强度混凝土时,可显着降低混凝土的粘度,提升混凝土的流动性能。
[关键词]磨细石粉;混凝土;工作性;耐久性前言近年来随着国家经济的快速发展,基础建设力度不断加大,作为混凝土优质掺合料的粉煤灰和矿粉日益短缺。
由于市场需求大、利润丰厚,许多不法商家供应的粉煤灰和矿粉都存在以次充好的情况,向粉煤灰和矿粉中掺入了大量的不明来源的工业废渣,导致粉煤灰和矿粉的质量波动大。
由于粉煤灰和矿粉自身的化学体系较为复杂,难以通过便捷的方法迅速地检定其质量,因此给混凝土的质量控制带来了较大难度。
磨细石粉(石粉)主要是石灰岩经机械加工后小于 0.16mm的微细粒,在国外已经应用多年,近年来受到了国内混凝土学界的热捧。
本公司试验人员也对其展开了深入的研究,并尝试找出一条便捷的快速检测方法,为未来更好地控制混凝土的质量提供技术储备。
1、原材料水泥:金峰P·O42.5水泥,3d水泥强度为28.3MPa;28d水泥强度为49.5MPa;矿粉:苏州马嘉矿粉,比表面积403m2/kg,28d活性指数 99%;粉煤灰:苏州望电Ⅱ级灰,45μm方孔筛筛余18%,烧失量1.5%;粗骨料:5~31.5mm 碎石,含泥量0.5%;细骨料:中粗砂,细度模数2.7,含泥量1.7%;水:市政自来水;减水剂:苏州弗克 RX-1 型聚羧酸高性能减水剂,减水率25%。
磨细石粉:比表面积为500m2/kg。
影响磨细石粉的质量指标主要有两个,其一是细度,可以方便地用负压筛或勃氏比表面积仪测出;其二是石粉中的CaCO3的纯度。
混凝土中石粉掺量标准
![混凝土中石粉掺量标准](https://img.taocdn.com/s3/m/b490997b777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fed.png)
混凝土中石粉掺量标准一、前言混凝土作为一种常见的建筑材料,其性能的优劣直接影响着建筑物的质量和寿命。
石粉作为混凝土掺合料之一,能够有效改善混凝土的性能,提高其耐久性和耐腐蚀性。
因此,制定混凝土中石粉掺量标准具有重要意义。
二、石粉的定义和性质石粉是一种细粉末状的物质,主要由磨细的石灰石、石英、石膏等矿物质制成。
石粉的主要化学成分为SiO2、Al2O3、CaO等,具有较高的活性和较好的水化性能。
石粉的掺入可以改善混凝土的流动性、强度、耐久性和耐腐蚀性。
三、石粉掺量的影响因素1.石粉的品质:石粉的品质直接影响其掺入混凝土后的效果。
品质较差的石粉可能会导致混凝土强度下降、孔隙率增加等问题。
2.混凝土的配合比:不同的混凝土配合比对石粉掺量的影响不同。
一般来说,石粉掺量与水灰比成反比例关系。
3.施工环境条件:施工环境的温湿度等因素也会影响石粉掺量的选择。
四、石粉掺量标准根据我国现有标准,石粉掺量一般不超过混凝土配合比中水泥用量的20%。
具体标准如下:1.普通混凝土:石粉掺量一般为水泥用量的10%-15%。
2.高性能混凝土:石粉掺量一般为水泥用量的15%-20%。
3.自密实混凝土:石粉掺量一般为水泥用量的10%-20%。
五、石粉掺量的实际应用1.普通混凝土:石粉掺量一般为水泥用量的10%-15%。
在实际应用中,可根据砂石的粒径分布、水泥品种、混凝土强度等因素进行适当调整。
2.高性能混凝土:石粉掺量一般为水泥用量的15%-20%。
在实际应用中,可根据混凝土的设计强度、施工环境等因素进行适当调整。
3.自密实混凝土:石粉掺量一般为水泥用量的10%-20%。
在实际应用中,可根据自密实混凝土的密实性要求、材料品种等因素进行适当调整。
六、注意事项1.石粉掺量应根据混凝土的设计要求和实际情况进行合理调整,不宜盲目追求石粉掺量的增加。
2.石粉应选用品质良好的产品,避免因石粉品质问题导致混凝土性能下降。
3.施工环境应保证适宜的温度和湿度,避免因环境条件不良导致石粉掺量选择错误。
石粉在建筑中的应用
![石粉在建筑中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/64ebb6ac4bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118cb9.png)
石粉在建筑中的应用石粉在建筑中的应用1. 石粉的介绍石粉是一种由石材经过研磨、细磨而成的细粉末,其颗粒在30-150微米之间。
石粉可以由不同种类的石材制成,如大理石、花岗岩、石灰石等。
由于其细腻的质地和丰富的成分,石粉在建筑行业中有着广泛的应用。
2. 石粉在混凝土中的应用石粉可以作为混凝土中的一种掺合材料使用。
它可以替代部分水泥的使用,从而改善混凝土的性能。
添加适量的石粉可以提高混凝土的抗压强度、抗渗性能和耐久性。
石粉在混凝土中的细小颗粒能够填充孔隙,减少混凝土的孔隙率,提高混凝土的密实性。
石粉的细小颗粒还可以减缓混凝土的凝结反应速度,延缓混凝土的凝结时间,提高混凝土的流动性。
3. 石粉在砂浆中的应用石粉可以作为一种添加剂添加到砂浆中,以改善砂浆的性能。
添加适量的石粉可以提高砂浆的粘结强度和抗渗性能。
石粉的细小颗粒能够填充砂浆中的空隙,增加砂浆的密实性,提高抗渗性。
石粉的颗粒形状和表面特性能够增加砂浆的内摩擦力,提高砂浆的粘结强度。
4. 石粉在石膏制品中的应用石粉可以作为一种填充剂添加到石膏制品中,以改善石膏制品的性能。
添加适量的石粉可以提高石膏制品的强度、硬度和稳定性。
石粉的细小颗粒能够填充石膏制品中的空隙,增加石膏制品的密实性,提高强度和硬度。
石粉还可以改善石膏制品的加工性能和表面光洁度。
5. 石粉在油漆中的应用石粉可以作为一种填充剂添加到油漆中,以改善油漆的质感和性能。
添加适量的石粉可以使油漆更加平滑、均匀,减少涂料的流动性,提高涂层的硬度和耐久性。
石粉的细小颗粒能够填充油漆中的空隙,填平不平整的表面,增加涂层的光泽度和质感。
6. 石粉在砌筑中的应用石粉可以作为砌筑材料的一部分使用。
在制备砌筑材料时,可以将一定比例的石粉与水泥、砂等材料混合,制成石粉砌筑材料。
石粉的添加能够提高砌筑材料的稳定性和抗渗性能,使其具有更好的适应各种环境和应力条件的能力。
总结与回顾:石粉作为一种细粉末材料,在建筑行业中有着广泛的应用。
混凝土中添加超细粉末的效果研究
![混凝土中添加超细粉末的效果研究](https://img.taocdn.com/s3/m/dbbecbe029ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a3e.png)
混凝土中添加超细粉末的效果研究一、前言混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的重要建筑材料,其主要成分是水泥、砂、石子和水等。
然而,普通混凝土在使用过程中存在一些问题,如强度低、耐久性差、开裂等。
因此,为了提高混凝土的性能,研究人员开始探索添加各种掺合料的方法。
其中,超细粉末作为一种新型掺合料,已经引起人们的广泛关注。
二、超细粉末的定义和特点超细粉末是指粒径小于10微米的粉末,其主要特点是比表面积大、反应活性高、强度高、耐久性好等。
超细粉末可以分为两类:一类是普通掺合料的细化版,如细矿粉、细石灰石粉等;另一类是新型掺合料,如硅灰、硅酸盐微粉、硅酸铝微粉等。
这些超细粉末能够填充混凝土中的微孔,增加混凝土的致密性和强度,提高混凝土的耐久性。
三、超细粉末在混凝土中的作用机理1.填充作用超细粉末的小粒径和高比表面积使其能够填充混凝土中的细小空隙,增加混凝土的致密性和强度。
2.反应作用超细粉末中的活性物质可以与水泥中的水化产物反应,形成新的水化产物,进一步增加混凝土的强度和耐久性。
3.催化作用超细粉末中的微量元素可以作为催化剂,加速水泥的水化反应,提高混凝土的强度和耐久性。
4.缓释作用超细粉末中的缓释剂可以减缓混凝土中的水化反应速度,使混凝土的强度发展更加均匀,降低开裂的风险。
四、超细粉末对混凝土性能的影响1.强度研究表明,在混凝土中添加适量的超细粉末,可以显著提高混凝土的强度。
这是由于超细粉末填充了混凝土中的微孔,增加了混凝土的致密性和强度。
2.耐久性超细粉末中的活性物质可以与水泥中的水化产物反应,形成新的水化产物,进一步增加混凝土的耐久性。
此外,超细粉末中的微量元素和缓释剂也可以提高混凝土的耐久性。
3.开裂混凝土中的开裂问题是一个普遍存在的问题。
研究表明,在混凝土中添加适量的超细粉末,可以减少混凝土的开裂风险。
这是由于超细粉末中的缓释剂可以减缓混凝土中的水化反应速度,使混凝土的强度发展更加均匀,降低开裂的风险。
石粉在三级配泵送混凝土中应用研究
![石粉在三级配泵送混凝土中应用研究](https://img.taocdn.com/s3/m/ff1462e781c758f5f61f67cb.png)
关 键词 :石 粉 ;粉 煤 灰 ;混凝 土 ;和 易性 ;强度 ;糯 扎 渡水 电站
中图 分 类 号 :T V 4 3 1 ( 2 7 4 ) 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 0 0 — 0 8 6 0 ( 2 0 1 3 ) O 5 一 o 0 8 5 . 0 5
水利水电技术
第4 4卷
2 0 l 3年第 5期
石 粉在 三级 配泵 送 混 凝 土 中应 用研 究
唐 安 生 . 方 德 扬
( 中国人 民武装 警察 部 队 水 电第 一总 队,广 西 南 宁 5 3 0 0 2 8 )
摘
要 :结合糯 扎 渡 水 电站 工程 建 设 ,以 C 2 5三级 配 泵送 混凝 土 为研 究 对 象 ,对 比研 究 了 7 . 0 %、
i t i s b i r n g a n a d v e r s e e f e c t .C o n s e q u e n t l y , t h e r a t i o o f w a t e r p o w d e r y m a t e i r a l s( c e m e n t , l f y a s h a n d s t o n e p o w d e r )i s s u i t a b l e
磨细石灰岩石粉作为碾压混凝土掺合料的研究与应用
![磨细石灰岩石粉作为碾压混凝土掺合料的研究与应用](https://img.taocdn.com/s3/m/7c0348e25ef7ba0d4a733b98.png)
碾乐 混 凝 土 自生 体积 变 形试 验 结 果表 明 : 单 掺s ( 5 o %) 的 碾 压 混凝 土 比 混掺 S ( 4 0 %) +F ( 2 0 %) , 两者 的 自身体 积 变 形无 显 著 变化 , 呈膨 胀 型 , 早 期 随 着龄 期 的增 长而增 长 , 4 2 天后 趋 于稳 定 。 表6 碾 压混 凝 土 自生体积 变形性检 测 结 果表 ( K 牌 水 泥+ 田 东灰+ 石粉 )
1 2 1 6 2 1 3 6 6 3 0 l 23 3
表1 石粉 化 学成份 分 析( 1 2 . 5 碾 压 混凝 土 自身体 积 变形试 验
S i O2 Al z 03 F e 2 0 3 Mg O C a O N a 2 0 Kz O R 2 O nO 2 P 2 05 Mn O S Os L oS S
施 工 中 。试验 采 用甘 再 工程 使 用 的原 材 料 , 进 行 单 掺石 粉 、 混 掺粉 煤 灰 和石
1 2 5 1 3 I 8 . g 2 }l O 9 5 1 3 6 3 l S 2 3 1 6 4 9 l 7 4 0 O9 9 9 2 1 4 8 4】 1 5 9 2 1 0 7 6 1 2 7 1 l 3 3 5 1 3 6 8 0 9 8 5 6 试验 编号
2 0 %) 的干缩 值 要大 。 磨 细 石灰 岩石 粉是 石 灰岩 经破 碎到 一 定粒 径后 , 采用 雷 蒙机 或 棒磨 机 加 (
工成 的 粒径 小 于8 0 m的粉 状 物料 , 其 外观 呈青 灰 色 或灰 白色 。石 粉 主要 物
石粉替代胶材在混凝土中的应用
![石粉替代胶材在混凝土中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/259b1fb5fd0a79563c1e7262.png)
石粉替代胶材在混凝土中的应用摘要:采用内掺法用30kg石粉替代等量水泥,在达到相同坍落度情况下,混凝土的用水量和外加剂用量都相应降低。
石粉能降低混凝土的早期强度,对C30以上混凝土的后期强度有正面影响,加入石粉后,C30及以下混凝土的后期强度有所降低。
关键词:石粉胶凝材料混凝土工作性强度混凝土诞生于世纪年代,其最初的原材料只有水泥、水和砂石。
为了降低能耗、节约成本,具有胶凝性的粒化高炉矿渣和热电厂产生的煤灰磨细后作为掺合料大量应用到混凝土中,两者从最初的工业废弃物变成现在供不应求的矿产品。
近年来随着天然砂资源的枯竭,人工砂的应用成为越来越普遍,随之产生一种新的工业废弃物—石粉。
废弃石粉的堆积占据了大量土地,如何处理是一个亟待解决的问题。
石粉的形成过程使其具有较大的比表面积,一般在600m2/kg以上,使得其作为掺合料在混凝土中应用成为可能。
近几年,石粉在混凝土中应用已逐渐成为一种趋势。
关于石粉在混凝土中的作用机理有两种观点:一种观点认为石粉没有活性,在混凝土中起产生填充效应和晶核效应[1],认为石粉对胶凝材料起到一定填充效应,改善混凝土的孔隙特征,改善浆—集料的界面结构;另一种观点认为石粉具有一定的火山灰活性[2],除了以上两种作用,石粉还能参与水泥水化反应,对混凝土的工作性和耐久性都有一定影响。
根据实际应用经验,石粉在一定的范围内取代水泥,能降低混凝土用水量,改善混凝土的工作性和强度。
1 原材料1.1 水泥P.O42.5,3天抗压强度27.9MPa,3天抗折强度5.5MPa,28天抗压强度52.5MPa,28天抗折强度8.2MPa。
1.2 矿粉S95级,比表面积407m2/kg,3天活性71%,28天活性89%。
1.3 粉煤灰Ⅱ级,细度21.9。
1.4 砂子河砂,Ⅱ区中砂,细度模数2.5,含泥2.5%。
1.5 石子碎石,5mm~25mm连续级配,含泥0.6%。
1.6 石粉石灰石粉,比表面积682m2/kg。
石粉在混凝土中的应用标准与指南
![石粉在混凝土中的应用标准与指南](https://img.taocdn.com/s3/m/2d7e028759f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e92485.png)
石粉在混凝土中的应用标准与指南石粉是一种常见的辅助材料,广泛应用于混凝土工程中。
它具有控制混凝土性能、提高混凝土品质的作用,而应用石粉的效果往往受到应用标准和指南的影响。
本文将基于深度和广度标准,评估石粉在混凝土中的应用标准与指南,并分享对于该主题的观点和理解。
一、引言在混凝土工程中,控制材料的选择和应用具有重要意义。
石粉作为一种常用辅助材料,可以改善混凝土的流动性、强度发展和抗裂性能。
然而,石粉的应用效果与应用标准和指南密切相关。
本文将以此为切入点,探讨石粉在混凝土中的应用标准与指南。
二、石粉在混凝土中的应用标准1. 国际标准国际上关于石粉在混凝土中的应用有多项标准,如ASTM C618和EN 450。
这些标准规定了石粉的物理性质、化学成分、应用要求等内容,以确保其在混凝土中应用时的质量和效果。
2. 国内标准在中国,石粉的应用标准由国家标准化管理委员会制定和发布。
其中,GB/T 1596-2017《矿物粉料在水泥混凝土中应用导则》是石粉应用的主要标准。
该标准详细规定了石粉的分类、性能要求、适用范围等内容,为石粉在混凝土中的应用提供了指导。
三、石粉在混凝土中的应用指南1. 石粉掺量指南石粉的掺量是影响混凝土性能的重要因素。
根据标准和指南,石粉的掺量可以根据混凝土所需性能、材料特性和施工条件等因素进行选择。
一般来说,石粉掺量范围为10%-30%。
掺量过高可能导致混凝土性能下降,掺量过低则可能无法发挥石粉的优势。
2. 石粉的选用指南石粉的选用应考虑其物理性质、化学成分和细度等因素。
标准和指南通常要求石粉应具备适当的比表面积、颗粒粒径分布和活性指数等特性。
石粉的化学成分应符合相关要求,以避免对混凝土产生不利影响。
3. 石粉与水泥的配合指南石粉与水泥的配合对混凝土的性能有着重要影响。
标准和指南通常要求石粉与水泥按一定比例进行配合,并指导了配合比的确定和石粉与其他掺合料的使用。
合理的石粉与水泥配合可以提高混凝土的流动性、抗裂性能和强度。
石粉用作水泥掺合料的研究和应用现状
![石粉用作水泥掺合料的研究和应用现状](https://img.taocdn.com/s3/m/041d2a61cc17552706220843.png)
关键词 石粉 ;掺合料 ;水泥 ;砂 浆 ;混凝土 ;水泥土
0引言
随着混凝 土应 用技术的发展 ,绿 色高性能化是未 来混凝 土 的发展方 向 ,作为其重 要组成成 分 ,矿物掺合 料起着 至关 重要 的作用 。粉煤灰 和矿 粉由于市场需求大 、利润丰厚 ,许 多 不法商家 供应 的粉煤灰和矿粉都存在 以次充好 的情况 ,向粉 煤灰 和矿 粉中掺入 了大量 的不 明来源 的工 业废 渣 ,导致粉煤 灰 和矿粉 的质量波动大 。由于粉煤灰和矿粉 自身 的化学体 系 较 为复杂 ,难 以通过便捷 的方法 迅速地检 定其质 量 ,因此 给 混凝 土的质量控制带来 了较大难度㈣ 。 而岩 石的开采 ,大量 石材企业 的加工 以及逐渐 普及 的机 制砂生产 破碎过 程产 生 的石粉 ,数量巨大。其不仅要 占用堆放场地 ,而且还会 污染 环 境 。如果能将废弃 的石 粉作 为混 凝土掺合料使用 ,替代 日益 紧缺的粉煤灰和价格 昂贵的矿渣粉 ,对 于解 决实际工程 的原 材料紧缺问题 、降低工程造价 以及对环保 等将具有重大 的现 实意义。
一 综 合 论 述
纛薅莲斟
2018正
石 粉 用 作 歹卜泥 掺 合 料 的 研 究 和 应 用 现 状
李 兵 ,施发军 ,魏晓丹 ,林 贵 (福建省建筑科 学研 究院 ,福建省绿 色建筑技术重点 实验 室,福 建 福 州 350025)
磨细石粉在混凝土中的应用
![磨细石粉在混凝土中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/e8d4645176c66137ee061980.png)
磨细石粉在混凝土中的应用文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]磨细石粉在混凝土中的应用本文着重研究了磨细石粉作为掺合料在混凝土中的应用,结果表明:磨细石粉并非一种惰性材料,其代替粉煤灰应用于混凝土中时,混凝土的工作性能、抗压强度明显提高,收缩和抗渗等耐久性指标也明显改善。
尤其在应用于低水胶比、高强度混凝土时,可显着降低混凝土的粘度,提升混凝土的流动性能。
[关键词]磨细石粉;混凝土;工作性;耐久性前言近年来随着国家经济的快速发展,基础建设力度不断加大,作为混凝土优质掺合料的粉煤灰和矿粉日益短缺。
由于市场需求大、利润丰厚,许多不法商家供应的粉煤灰和矿粉都存在以次充好的情况,向粉煤灰和矿粉中掺入了大量的不明来源的工业废渣,导致粉煤灰和矿粉的质量波动大。
由于粉煤灰和矿粉自身的化学体系较为复杂,难以通过便捷的方法迅速地检定其质量,因此给混凝土的质量控制带来了较大难度。
磨细石粉(石粉)主要是石灰岩经机械加工后小于 0.16mm的微细粒,在国外已经应用多年,近年来受到了国内混凝土学界的热捧。
本公司试验人员也对其展开了深入的研究,并尝试找出一条便捷的快速检测方法,为未来更好地控制混凝土的质量提供技术储备。
1、原材料水泥:金峰P·O42.5水泥,3d水泥强度为28.3MPa;28d水泥强度为49.5MPa;矿粉:苏州马嘉矿粉,比表面积403m2/kg,28d活性指数 99%;粉煤灰:苏州望电Ⅱ级灰,45μm方孔筛筛余18%,烧失量1.5%;粗骨料:5~31.5mm 碎石,含泥量0.5%;细骨料:中粗砂,细度模数2.7,含泥量1.7%;水:市政自来水;减水剂:苏州弗克 RX-1 型聚羧酸高性能减水剂,减水率25%。
磨细石粉:比表面积为500m2/kg。
影响磨细石粉的质量指标主要有两个,其一是细度,可以方便地用负压筛或勃氏比表面积仪测出;其二是石粉中的CaCO3的纯度。
混凝土中掺杂材料的使用方法
![混凝土中掺杂材料的使用方法](https://img.taocdn.com/s3/m/b68926dbf9c75fbfc77da26925c52cc58bd6909a.png)
混凝土中掺杂材料的使用方法一、引言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,而使用掺杂材料可以提高混凝土的性能和使用寿命。
本文将介绍混凝土中掺杂材料的使用方法,包括选择掺杂材料、掺杂材料的种类、掺杂比例和混合方法等。
二、选择掺杂材料在混凝土中选择掺杂材料应根据需要提高混凝土的性能和预算等因素进行综合考虑。
一般来说,可以选择以下掺杂材料:1. 粉煤灰:粉煤灰是一种常用的掺杂材料,可以用于增强混凝土的强度、耐久性和抗裂性能。
粉煤灰的加入量应根据混凝土的用途和要求确定。
2. 矿渣粉:矿渣粉是一种由冶金工业副产品制成的掺杂材料,可以增加混凝土的强度和耐久性,同时还可以降低混凝土的温度升高率和收缩率。
3. 硅酸盐:硅酸盐是一种可以提高混凝土强度和耐久性的掺杂材料。
硅酸盐的加入量应根据混凝土的要求确定。
4. 飞灰:飞灰是一种由燃煤过程中产生的细粉末,可以提高混凝土的强度和耐久性。
飞灰的加入量应根据混凝土的用途和要求确定。
5. 微珠混凝土:微珠混凝土是一种轻质混凝土,可以用于减轻建筑物的自重,同时还可以提高保温性能。
三、掺杂材料的种类掺杂材料的种类可以分为粉状、颗粒状和纤维状三类。
1. 粉状掺杂材料:粉状掺杂材料包括粉煤灰、矿渣粉和硅酸盐等。
粉状掺杂材料的粒径一般小于0.075mm,可以填充混凝土中的微细孔隙,从而提高混凝土的密实性和耐久性。
2. 颗粒状掺杂材料:颗粒状掺杂材料包括飞灰、石粉和矿渣等。
颗粒状掺杂材料的粒径一般在0.075mm到5mm之间,可以填充混凝土中的大孔隙,从而提高混凝土的强度和耐久性。
3. 纤维状掺杂材料:纤维状掺杂材料包括钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维等。
纤维状掺杂材料可以提高混凝土的韧性和抗裂性能。
四、掺杂比例掺杂比例是指掺杂材料的质量与混凝土总质量的比值。
掺杂比例的选择应根据混凝土的用途和要求进行确定。
一般来说,掺杂比例应符合以下要求:1. 粉状掺杂材料的掺杂比例一般在10%到30%之间。
2. 颗粒状掺杂材料的掺杂比例一般在5%到20%之间。
【技术交流】石灰石粉应用于混凝土中的若干问题研究!
![【技术交流】石灰石粉应用于混凝土中的若干问题研究!](https://img.taocdn.com/s3/m/7921d637cec789eb172ded630b1c59eef8c79a6e.png)
【技术交流】石灰石粉应用于混凝土中的若干问题研究!石灰石粉应用于混凝土中的若干问题研究邓春林(重庆拉法基智深混凝土有限公司,重庆 401220)[摘要]目前,磨细石灰石粉作为矿物掺合料已应用在我国商品混凝土行业,但是磨细石灰石粉作为一种新型矿物掺合料应用于普通混凝土中有许多不同于传统矿物掺合料的特性,对混凝土性能也有较大的影响,本文总结了磨细石灰石粉应用于普通混凝土中需要注意的一些问题,对已经或正准备使用石灰石粉的商品混凝土企业提供一些建议和观点。
[关键词]石灰石粉;掺合料;混凝土;应用近年来,磨细石灰石粉在我国混凝土行业中得到广泛应用,试验证明磨细石灰石粉具有一定的活性,能够替代混凝土中的部分水泥和粉煤灰,同时能够改善混凝土和易性和流变性,具有一定的经济价值,其作用机理为:一是晶核效应,促进C3S 水化,促进 C3A 反应,有利于混凝土早期强度发展;二是在化学作用上,碳酸铝盐的形成,抑制Aft向Afm 转变,硅酸盐水泥:C3A CaSO4→AFt(钙矾石),C3A AFt→Afm(单硫型硫铝酸钙),当石灰石存在时:C3A CaCO3→Mc/Hc(单碳/半碳铝酸钙),该机理得到了广泛的验证和应用。
本文所指的磨细石灰石粉是采用石灰岩碎石粉磨出来的产品,有别于在生产碎石和机制砂的过程中产生的石灰石粉。
国内一些专家研究表明,磨细石灰石粉替代5%~10%水泥时,混凝土早期强度有所提高,28 天强度基本保持不变,但是磨细石灰石粉替代水泥的比例不宜超过20%,否则强度会呈直线下降。
在磨细石灰石粉的应用当中,需要注意一些问题,才能够产生较好的经济效益、避免出现质量问题。
有的地区存在将磨细石灰石粉冒充矿渣粉进行销售,而混凝土搅拌站将这样的伪“矿粉”当作真矿粉来使用,在混凝土生产中按照S75 甚至 S95 级矿粉进行生产,这种不规范的做法会产生极大的质量风险,毕竟石灰石粉不是矿粉,二者不能等同。
因此,在磨细石灰石粉的应用当中,我们必须要注意在配合比设计、材料检验、混凝土生产质量控制方面层层把控,才能正确应用磨细石灰石粉,防止造成质量事故。
建筑石粉的用途
![建筑石粉的用途](https://img.taocdn.com/s3/m/4cdbc160777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fad.png)
建筑石粉的用途建筑石粉是指以自然石材或人造石材为原料,经过加工研磨,粒度小于0.075毫米的石英、长石、云母等矿物颗粒的混合物。
建筑石粉具有化学稳定性高、耐候性好、韧性强、强度高、粘结性强等特点,广泛应用于建筑行业,下面就介绍一下建筑石粉的用途。
1. 混凝土制品由于建筑石粉的颗粒细小、粘结性强,在混凝土中添加适量的建筑石粉,可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗压强度和耐久性。
同时,建筑石粉还可替代部分水泥,降低混凝土成本。
2. 灰浆和砂浆建筑石粉可以作为灰浆、砂浆的填充物,用于保温、防水、防潮、防火、隔音等方面。
通过添加合适的添加剂,还可以使灰浆或砂浆具有更好的塑性、粘结性和稳定性。
3. 涂料和涂层建筑石粉可以用于内外墙涂料、屋顶涂料、地坪涂料等建筑涂料中,增加涂料的强度、耐久性和遮盖力。
此外,建筑石粉还可以作为质感涂料和石纹涂料的主要成分。
4. 填充材料建筑石粉可以用于硅藻泥、岩棉板、聚氨酯泡沫、泡沫玻璃等填充材料的制作,提高填充材料的保温效果和减少材料重量。
同时,建筑石粉也可以用于各种防水材料和隔音材料的制作。
5. 人造石材建筑石粉与树脂、水泥等材料混合后,可以生产各种人造石材,如人造大理石、人造石英石、人造花岗岩等。
人造石材具有天然石材的质感、色彩和纹理,但生产成本低、花色多样、用途广泛,因此得到了广泛的应用。
6. 其他应用建筑石粉还可以用于研磨材料、颜料、注塑料、橡胶制品、铸造等工业领域,具有广泛的用途。
综上所述,建筑石粉在建筑行业中具有重要的地位和广泛的用途,可以用于混凝土制品、灰浆和砂浆、涂料和涂层、填充材料、人造石材以及其他工业领域。
随着技术的不断发展和应用的不断拓展,建筑石粉的应用前景将更加广阔。
安石粉用途
![安石粉用途](https://img.taocdn.com/s3/m/7bca390fa22d7375a417866fb84ae45c3a35c274.png)
安石粉用途安石粉,又称硅灰石粉、硅质灰石粉或硅藻土粉,是一种以安山岩为原料经过研磨而成的细粉末状物质。
它具有多种优良特性,因此在建筑材料、农业和环境保护等领域有着广泛的应用。
在建筑材料领域,安石粉被广泛用作掺合料。
掺合料是指在水泥、混凝土等材料中添加一定比例的非金属矿物粉末,以改善材料性能和降低成本。
安石粉作为一种优质的掺合料,可以提高水泥和混凝土的强度和耐久性。
同时,安石粉还具有良好的细度和活性,可以填充水泥砂浆中的孔隙,提高材料的致密性,减少渗水和开裂的可能性。
此外,安石粉还可以改善混凝土的工作性能,减少混凝土的收缩和变形,提高施工效率和质量。
在农业领域,安石粉也有着重要的应用价值。
安石粉中含有丰富的二氧化硅和微量元素,可以提供植物所需的营养元素和矿物质。
同时,安石粉还具有优良的保水性能和通气性,能够改善土壤结构,增加土壤肥力和保持水分。
安石粉还可以调节土壤pH值,中和酸性土壤,提供适宜的生长环境。
因此,安石粉广泛用于农田改良、果树种植和花卉栽培等领域,可以提高农作物的产量和质量,减少化肥和农药的使用,实现可持续农业发展。
安石粉在环境保护方面也具有一定的作用。
由于安石粉具有较高的比表面积和吸附性能,可以吸附和固定大气中的有害物质,如二氧化硫、氮氧化物和重金属等。
安石粉还可以吸附和分解水中的有机物和污染物,净化水质。
因此,安石粉被广泛应用于大气污染治理、水处理和废水处理等领域,可以改善环境质量,保护生态系统。
安石粉作为一种多功能的细粉末状物质,在建筑材料、农业和环境保护等领域有着广泛的应用。
它可以提高水泥和混凝土的强度和耐久性,改善土壤肥力和植物生长环境,净化大气和水质,保护环境。
随着人们对建筑材料性能和农业生产环境的要求不断提高,相信安石粉的应用前景将更加广阔,对推动可持续发展也起到重要的促进作用。
石粉细度标准
![石粉细度标准](https://img.taocdn.com/s3/m/01bd05160166f5335a8102d276a20029bd6463cf.png)
石粉细度标准石粉细度是用于评估石粉颗粒尺寸大小的一种物理性质。
石粉细度的标准通常以筛孔尺寸为基础,用来确定石粉颗粒的分布范围和平均尺寸。
本文将介绍一些与石粉细度标准相关的内容,以帮助读者更好地了解和应用这一标准。
1. 石粉细度测定方法:石粉细度的测定常用的方法是筛分法。
按照筛孔尺寸从大到小的顺序,将一定质量的石粉逐层进行筛分,然后进行称重,计算出不同筛孔尺寸下的质量百分比。
常用的筛孔尺寸有75μm、150μm、300μm、600μm等。
通过筛分实验得到的筛分曲线可以用来评估石粉细度。
2. 石粉细度标准的制定:不同国家和地区有不同的石粉细度标准,常见的标准有ASTM、BS、EN等。
这些标准通常采用了一些统计学方法来确定石粉细度的分布范围和平均尺寸。
3. 石粉细度标准的应用:石粉细度标准的应用十分广泛,主要用于建筑材料、混凝土、水泥、沥青等领域。
熟悉石粉细度标准可以帮助工程师根据具体要求选择合适的石粉,以获得所需的技术性能和工作性能。
4. 石粉细度标准对工程性能的影响:石粉细度对混凝土的流动性、力学性能和耐久性有着重要影响。
一般来说,细度较高的石粉可以提高混凝土的流动性和强度,但也会导致水泥胶体的增多,降低混凝土的耐久性。
因此,在工程实践中需要根据具体要求来选择合适的石粉细度。
5. 石粉细度标准与混凝土配合比设计:在混凝土配合比设计中,通常需要根据石粉细度、水灰比、胶凝材料用量等因素进行优化。
石粉细度的不同会对混凝土的物理性能和工作性能产生影响,因此需要根据具体场合和要求来进行选择和调整。
6. 石粉细度标准与建筑材料工艺改进:研究表明,适当调整石粉细度可以改善建筑材料的工艺性能和性能稳定性。
通过控制石粉细度,可以提高建筑材料的流动性、凝结时间、强度发展等性能,从而提高工程施工效率和质量。
总之,石粉细度标准对于评估石粉颗粒尺寸大小以及影响工程性能和工艺改进具有重要意义。
熟悉石粉细度标准并合理应用,能够帮助工程师选择合适的石粉,并优化混凝土配合比设计,提高工程施工效率和质量。
石粉矿物掺合料在混凝土中的应用研究
![石粉矿物掺合料在混凝土中的应用研究](https://img.taocdn.com/s3/m/919745cb4a7302768f993922.png)
石粉矿物掺合料在混凝土中的应用研究摘要:随着社会科技的不断进步与发展,为满足人们日渐增长的需求,相关建筑从业者对于混凝土的材料研发工作越发重视。
研究发现,在混凝土中加入适量的石粉矿物掺合料,能够全方位提升其性能,基于此,本文详细探究石粉矿物掺合料在混凝土中的应用,旨在为今后的工作以及同行从业者提供一定的参考。
关键词:石粉;矿物掺合料;混凝土在建筑工程的相关研究中,有许多研究均是针对水泥的,且分析不难发现,其核心方向是对矿物掺合料的制作与应用。
在这一方面,我国的相关研究虽然开始较晚,但是发展并不缓慢,像是在岩滩、普定等许多的水电工程中,都不乏有石粉的出现,其主要作用是制作具有高流动性的混凝土,结果显示效果显著。
基于此,本文重点探究了石粉矿物掺合料的掺量及细度对混凝土性能的影响。
一、什么是矿物掺合料(一)定义及分类所谓矿物掺合料,指的就是在混凝土、砂浆的搅拌前或搅拌中,加入具有一定活性与细度的矿物类产品,以起到改善新拌混凝土性能、增加耐久度的效果。
矿物掺合料不同于生产水泥的过程中与熟料进行起磨的混合材料,按照其性质不同,我们将其分为非活性掺合料与活性掺合料,大多数情况下不同性质的掺合料会分开使用,在个别时候也会混合进行使用。
现如今在市面上,大多用的都是具有活性的矿物掺合料,像是天然沸石粉、磨细矿渣粉、粉煤灰、硅灰等。
(二)作用机理首先,将掺合料用于混凝土的制作中,能够取代一部分的水泥,从而减少水泥的用料及成本,其次,合理的掺量及细度能够有效改善混凝土的各种性能。
有研究表明,矿物掺合料在混凝土中具有填充效应、火山灰效应、形态效应。
填充效应:混凝土中有粗集料、细集料,一般会用水泥来填充粗集料的间隙,而用更细的矿物掺合料来填充细集料,以起到改善混凝土密度的效果,增加其密实性与粘聚性,并有效预防泌水离析。
火山灰效应:一般情况下,水泥在加水进行充分搅拌后,会通过与水的反应产生水化产物,像是水化硅酸钙、氢氧化钙、水化硫铝酸钙等,而将矿物掺合料加入混凝土中,会吸收氢氧化钙,从而促进更多的水化硅酸钙凝胶形成,这样不仅有利于在集料接口区形成的氢氧化钙颗粒变小,微结构发生变化,还能因为产生了二次水化反应,使得水泥浆体孔隙率大大降低,提高了混凝土的密实度,加强了抗渗性,起到了全面提升其物理力学性能的效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
磨细石粉在混凝土中的
应用
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
磨细石粉在混凝土中的应用本文着重研究了磨细石粉作为掺合料在混凝土中的应用,结果表明:磨细石粉并非一种惰性材料,其代替粉煤灰应用于混凝土中时,混凝土的工作性能、抗压强度明显提高,收缩和抗渗等耐久性指标也明显改善。
尤其在应用于低水胶比、高强度混凝土时,可显着降低混凝土的粘度,提升混凝土的流动性能。
[关键词]磨细石粉;混凝土;工作性;耐久性
前言
近年来随着国家经济的快速发展,基础建设力度不断加大,作为混凝土优质掺合料的粉煤灰和矿粉日益短缺。
由于市场需求大、利润丰厚,许多不法商家供应的粉煤灰和矿粉都存在以次充好的情况,向粉煤灰和矿粉中掺入了大量的不明来源的工业废渣,导致粉煤灰和矿粉的质量波动大。
由于粉煤灰和矿粉自身的化学体系较为复杂,难以通过便捷的方法迅速地检定其质量,因此给混凝土的质量控制带来了较大难度。
磨细石粉(石粉)主要是石灰岩经机械加工后小于的微细粒,在国外已经应用多年,近年来受到了国内混凝土学界的热捧。
本公司试验人员也对其展开了深入的研究,并尝试找出一条便捷的快速检测方法,为未来更好地控制混凝土的质量提供技术储备。
1、原材料
水泥:金峰P·水泥,3d水泥强度为;28d水泥强度为;
矿粉:苏州马嘉矿粉,比表面积403m2/kg,28d活性指数99%;
粉煤灰:苏州望电Ⅱ级灰,45μm方孔筛筛余18%,烧失量%;
粗骨料:5~碎石,含泥量%;
细骨料:中粗砂,细度模数,含泥量%;
水:市政自来水;
减水剂:苏州弗克 RX-1 型聚羧酸高性能减水剂,减水率25%。
磨细石粉:比表面积为500m2/kg。
影响磨细石粉的质量指标主要有两个,其一是细度,可以方便地用负压筛或勃氏比表面积仪测出;其二是石粉中的CaCO3的纯度。
石粉中的CaCO3的纯度可以通过检测的CO2含量间接地反映,方法亦可以有两种:(1)可以测定其烧失量来间接反映CaCO3的纯度,(2)可以通过向磨细石粉中加入过量盐酸,待反映完毕后,称量盐酸所不能溶解的物质的质量来间接反映 CaCO3的纯度。
这两种方法操作简便,对实验室和实验员的要求均不高,检测迅速。
虽然这两种方法并不能区分CaCO3和MgCO3,但由于CaCO3和MgCO3对混凝土强度和和易性的影响差异并不明显,所以这种快速检测方法对于混凝土的质量控制非常实用。
表1 粉料化学成分分析 %
2、试验方法
胶砂强度试验:按 GB /T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》标准进行测试,参照GB/T1596—2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》检测粉煤灰和磨细石粉的活性。
混凝土拌合物性能试验:按 GB/T50080—2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法》标准进行测试。
混凝土力学性能试验:按 GB/T50081—2002 《普通混凝土力学性能试验方法》标准进行测试。
混凝土的干缩性能试验:混凝土变形按 DL/ T5150—2001《水工混凝土试验规程》之 4. 9 进行测试。
混凝土抗渗性能试验:采用顶面直径为175mm、底面直径为185mm、高度为150mm的圆台体试件,按照JTJ053—1994《公路工程水泥混凝土试验规程》进行。
3、试验结果及分析
磨细石粉代替粉煤灰的对混凝土工作性能的影响
调整混凝土的配合比,分别检测低、中、高强度等级(C15/C30/C50)混凝土中磨细石粉代替粉煤灰后混凝土的工作性能:测定混凝土的坍落度、扩展度,并用倒坍落度筒的方法检测混凝土的流动性能。
表 2 混凝土配合比 kg/m3
表 3 磨细石粉代替粉煤灰对混凝土工作性能的影响
磨细石粉代替粉煤灰后,在低、中、高强度等级混凝土中其工作性能都有一定程度的提升,尤其是高强度等级混凝土,由于胶凝材料总量较高,使用粉煤灰时其粘度较大,扩展度相对较低,倒坍落度筒时间较长,而在使用磨细石粉时,这种粘度大的情况大为改善,混凝土流动性能变得较为理想。
据分析,磨细石粉的需水量比要低于粉煤灰,磨细石粉起到了减水作用,所以在未调整混凝土用水量的前提下,混凝土的工作性必然得到改善,此外圆整度较高的石粉还起到微滚珠作用,减小了砂石间的摩擦力,从而改善了混凝土的和易性。
磨细石粉代替粉煤灰对水泥和混凝土力学性能的影响。
参照 GB/T1596—2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》测定磨细石粉及粉煤灰的需水量比和活性指数,并参照GB/T 50081-2002
《普通混凝土力学试验方法》检验磨细石粉取代粉煤灰后混凝土的 7d 和 28d 强度,结果见表 4。
表4、不同细度磨细石粉的需水量比和活性指数
表5 磨细石粉代替粉煤灰对混凝土抗压强度的影响
结果显示,在胶砂体系中,磨细石粉相较于粉煤灰有更低的需水量比,更高的活性指数,早期的活性指数更为明显。
在混凝土中,磨细石粉相对于粉煤灰有着更好的活性,并且早期活性的提升更为突出,强度等级越高,其相较于粉煤灰的优势越明显。
这是因为石粉在水泥水化早期对Ca(OH)2和 C-S-H 的形成起晶核作用,加速了熟料矿物特别是 C3S 矿物的水化,有利于早期强度的改进;而粒径较小、颗粒圆整度较高的磨细石粉由于其良好的填隙作用导致胶砂和混凝土试块的密实度增加,因而其28d强度(活性指数)亦高于粉煤灰,在富胶凝体系中,这种填隙作用更为明显,所以高强度等级混凝土中使用磨细石粉更有优势。
粉煤
灰虽然具有火山灰效应,但大量的试验证明,在硅酸盐体系中,粉煤灰活性的发挥一般在60d以后才变得明显。
磨细石粉代替粉煤灰对混凝土干缩性能的影响
表 6 磨细石粉取代粉煤灰后对混凝土干缩性能的影响
从表6混凝土干缩结果可以发现,磨细石粉取代粉煤灰后其早期干缩率相当,但长龄期干缩率在下降,原因在于石粉中许多微细粒子具有填充作用,使混凝土孔结构细化并增加了毛细孔的曲折程度,适量的石粉对混凝土的干缩起到了一定的抑制作用。
虽然磨细石粉在水泥水化早期有促进熟料矿物水化的性能,这种水化的加速会导致混凝土的干缩增加,但由于其对孔结构的细化作用抵消了这部分的干缩值,因此,从整体来看,磨细石粉替代粉煤灰后有利于混凝土干缩性能的改善。
磨细石粉代替粉煤灰对混凝土抗渗性能的影响
表 7 磨细石粉代替粉煤灰对混凝土抗渗性能的影响
抗渗试验结果显示:磨细石粉取代粉煤灰后,相对渗透系数都有所降低,其主要原因也是由于粒径较小、颗粒圆整度较高的磨细石粉由于其良好的填隙作用导致了混凝土的密实度增加,检测试件的碳化发现磨细石粉取代粉煤灰后混凝土的碳化深度明显降低,这也从另一方面反映了磨细石粉对混凝土抗渗性能的改善作用。
4、结论
(1)磨细石粉取代粉煤灰后混凝土的工作性能明显改善,尤其在应用于低水胶比、高强度混凝土时,可显着降低混凝土的粘度,提升混凝土的流动性能。
(2)磨细石粉并非一种惰性材料,相较于粉煤灰其7d和28d活性都有所提高,早期活性的提高更为明显。
(3)磨细石粉由于其良好的填隙作用和对混凝土孔结构的细化作用,取代粉煤灰后混凝土的收缩和抗渗等耐久性指标也明显改善。