钢铁渣粉海工混凝土性能探讨
钢渣矿渣水泥应用于海洋工程中的性能研究
钢渣矿渣水泥应用于海洋工程中的性能研究摘要:海洋工程领域对于建筑材料的要求非常严格,特别是水泥。
钢渣矿渣水泥作为一种环保型水泥材料,具有良好的工作性能和强度特点,并且在解决废弃渣滓处理问题上具有显著的优势。
本文通过系统的实验研究和大量资料分析,探讨了钢渣矿渣水泥在海洋工程中的性能表现和应用前景。
1. 引言随着全球海洋工程的快速发展,对于建筑材料的需求不断增加。
传统的水泥材料由于存在资源消耗和环境污染问题,迫切需要寻找替代品。
钢渣矿渣水泥作为一种新型环保水泥材料,吸引了广泛的关注。
本文将对钢渣矿渣水泥在海洋工程中的性能研究进行深入探讨。
2. 钢渣矿渣水泥的特点钢渣矿渣水泥是以钢铁冶炼废弃渣滓和矿渣为原料制成的水泥材料。
它具有以下几个特点:(1) 环保性: 钢渣矿渣水泥采用废弃渣滓回收利用,减少了资源消耗和环境污染。
(2) 优异的强度特性: 钢渣矿渣水泥具有较高的抗压强度和抗折强度,适合用于承受较大荷载的海洋结构。
(3) 良好的工作性能: 钢渣矿渣水泥具有较好的流动性和可塑性,易于施工和成型。
(4) 与其他材料的相容性: 钢渣矿渣水泥与其他建筑材料(如钢筋、混凝土等)具有良好的相容性,不会引起材料之间的腐蚀反应。
3. 性能研究方法为了深入研究钢渣矿渣水泥在海洋工程中的性能,我们采用了多种实验研究方法,并结合相关数据进行分析。
主要包括以下几个方面:(1) 抗压强度测试: 通过在不同水灰比条件下制备和养护试件,进行一定周期的抗压强度测试,评估钢渣矿渣水泥的抗压性能。
(2) 抗折强度测试: 利用三点弯曲试验,测试不同配比的钢渣矿渣水泥试件的抗折强度。
(3) 密度测试: 测量钢渣矿渣水泥试件的密度,评估其质量特性。
(4) 微观结构分析: 利用扫描电子显微镜和X射线衍射仪等手段,观察和分析钢渣矿渣水泥的微观结构和晶相组成。
4. 性能研究结果经过一系列的实验和分析,我们得到了以下结论:(1) 钢渣矿渣水泥的抗压强度和抗折强度均较高,满足海洋工程对于强度的要求。
钢渣粉对混凝土性能的影响
山东农业大学学报(自然科学版),2019,50(2):221-224VOL.50NO.22019 Journal of Shandong Agricultural University(Natural Science Edition)doi:10.3969/j.issn.1000-2324.2019.02.009钢渣粉对混凝土性能的影响王戎成都航空职业技术学院建筑工程学院,四川成都610061摘要:将钢渣粉加入混凝土取代部分胶凝材料可以提高工业固体废弃物利用,有效保护环境。
基于此,利用室内试样方法制备了不同钢渣微粉掺量的混凝土试件,测试了干缩率、渗水高度、单轴抗压强度、抗折强度和抗拉强度随钢渣微粉掺量的变化规律。
研究结果表明:1)混凝土的干缩率随着钢渣粉替换率的增大而减小;2)钢渣粉的加入可以有效提高混凝土的抗渗性能,尤其是其替换量在小于30%时;3)钢渣微粉掺量大于30%时,混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗折强度出现显著降低,建议钢渣微粉掺量不超过30%。
关键词:钢渣粉;混凝土;力学特性中图法分类号:TU528.01文献标识码:A文章编号:1000-2324(2019)02-0221-04 Influence of Steel Slag Powder on Concrete PerformanceWANG RongDepartment of Construction Engineering/Chengdu Aeronautic Polytechnic,Chengdu610061,ChinaAbstract:It can improve the utilization of industrial solid waste and effectively protect the environment adding steel slag powder to concrete instead of some cementitious materials.Based on this,concrete specimens with different contents of steel slag micro-powder were prepared by using laboratory sample method.The variation rules of dry shrinkage rate,seepage height,uniaxial compressive strength,flexural strength and tensile strength with the content of steel slag micro-powder were tested.The results showed that:1)The dry shrinkage of concrete decreased with the increase of steel slag powder replacement rate.2)The addition of steel slag powder could effectively improve the impermeability of concrete,especially when the replacement amount was less than30%.3)When the content of steel slag powder was more than30%,the compressive strength,tensile strength and flexural strength of concrete were significantly reduced,and it was recommended that the content of steel slag powder should not exceed30%.Keywords:Steel slag powder;concrete;mechanical properties随着我国工业的快速发展,以钢渣、矿渣和粉煤灰为代表的工业固体废弃物不可避免的快速增长[1]。
高性能海工混凝土施工技术性能研究
高性能海工混凝土施工技术性能研究发布时间:2022-08-25T11:56:59.765Z 来源:《科学与技术》2022年8期作者:韦忠明[导读] 高强高性能海工混凝土,因其具有强度高、抗氯离子渗透能力强,是目前海洋工程重点研发的长寿命混凝土之一韦忠明华润混凝土(钦州)有限公司【摘要】高强高性能海工混凝土,因其具有强度高、抗氯离子渗透能力强,是目前海洋工程重点研发的长寿命混凝土之一。
本文结合笔者多年的研究与实践,探讨高性能海工混凝土施工技术性能,以供参考。
【关键词】高性能海工混凝土;施工技术性能;实践应用在海水环境里,混凝土结构需承受机械与人为等高强度的受力要求,结构易于失效,同时,混凝土结构在此环境中使用还会遭受冰冻、风浪和水质等多种天然因素的作用,容易使混凝土遭受损伤而缩短其耐久年限,因此可以说其所处的是最严峻的环境条件之一。
再者,在海洋中对已有混凝土结构的维修、不仅施工困难,而且费用也比陆地上高昂许多。
因此在跨海大桥建设过程中这是一个必须攻克的技术难关,与此同时对高性能海工混凝土施工技术性能展开探讨有着重要的意义。
1.海工混凝土应用具有的性能高性能海工混凝土(high performanceconcrete, HPC)由于其性能与效益等方面的突出优点对于跨海大桥有着非常重要的现实意义。
其所应具备的较一般混凝土更高的性能表现为如下几点。
(1)必须具有良好的力学性能(高强度、高工作性及高尺寸稳定性),同时还具有高耐久性,其性能要远远优于传统混凝土[1]。
(2)综合防腐能力强。
在这方面,国内外相关的科研与长期工程实践中提出并应用的一些对策如:提高混凝土保护层厚度、钢筋混凝土构件外涂层、钢筋表面使用致密涂覆如环氧涂层、混凝土中掺加钢筋腐蚀抑制剂如阻锈剂、混凝土中钢筋使用外加电流的阴极保护等,这些辅助措施在某种程度上作为防腐补救措施。
而从本质上解决问题,还要是改善海工混凝土和钢筋混凝土结构耐久性,就是说采取的根本措施是从材质本身的性能出发,提高混凝土材料本身的耐久性能—采用高性能混凝土,加上前述的补充措施综合起来进行防腐,因此说要以高性能混凝土为主,补充措施为辅。
钢渣粉混凝土的工作性能和力学性能研究进展[1]
林 晖 王 玲 李云峰
(中国建筑材料科学研究总院 北京 100024)
摘 要 :在我国随着钢铁工业的发展 ,钢渣的排放量逐年增大 ,钢渣利用率低 ,大量钢渣弃置堆积 ,侵占农 田 、淤塞河道 、造成环境污染 。对钢渣进行处理 ,变废为宝 ,已经成为国内外重要的研究课题 。总结分析了钢 渣微粉道路混凝土的工作性能和力学性能 ,对钢渣微粉作为胶凝材料在道路工程中的应用进行了评述 。
材料主要化学成分为 SiO2 ,还含有杂质 FeO3 CaO Al2 O3 和水) ;金属炉料带入的杂质和为调整钢渣性 质而特意加入的造渣材料 ,如石灰石 、铁矿石 、萤石
性能 。利用工业废弃物来改善混凝土性能 ,达到变 等 。钢渣由钙 、铁 、镁 、硅 、铝 、锰 、磷等多种氧化物组
废为宝 ,绿色环保的效果 。
工艺钢渣可分为平炉渣 、转炉渣和电炉渣 ,国内钢生
产工艺以转炉为主 ,约占 88. 1 % (2005 年统计) ,我
国排放的钢渣 70 %以上是转炉渣 ;全世界正在大力
发展电炉炼钢 ,但我国由于电价 ,原料成本高等原
因 ,电炉工艺没有得到很好的发展 ,所占比重不高 ,
约为 11. 7 %[4] ;由于转炉比平炉产量高 、耗能低 ,目
Indust rial Co nst ructio n Vol1 38 , Supplement ,2008
国家“十一五”科技支撑计划项目 (2006BA F02A25) 。 第一作者 :林 晖 女 硕士 1981 年 7 月出生 助理工程师 收稿日期 :2008 - 04 - 10
工业建筑 2008 年第 38 卷增刊 867
关键词 :钢渣微粉 工作性能 力学性能 胶凝材料 道路混凝土
钢渣微粉在水泥混凝土中的应用研究
钢渣微粉在水泥混凝土中的应用研究硅灰、粉煤灰等矿物掺合料在混凝土中的应用,可大幅度的提高混凝土的性能。
但普遍使用的硅灰、粉煤灰等已出现了货源短缺及价格上涨等将钢渣粉作为混凝土的活性矿物掺合料,由于钢渣微粉的比表面积大、活性好、可与熟料粉混合配制水泥,同时可以作为外加剂替代水泥直接掺入混凝土中,生产性能优越的高性能混凝土,降低水泥和混凝土的成本。
1、钢渣粉的化学成分及特性1.1 钢渣粉的化学成分钢渣的化学成分组分CaO SiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 MgO MnO P2O5含量40%~50% 12%~18% 2%~5% 7%~10% 5%~20% 4%~10% 1%~2.5% 1%~4% 钢渣粉的化学成分以CaO和SiO2 AI2O3、MgO FeO和Fe2O3等组分。
另外还有少量的S P和游离CaO MgO等,这些二价离子的游离金属氧化物以RO相表示,常以固溶体形式出现。
以化学成分而言,钢渣粉和水泥熟料有些相似,只是氧化物含量差别较大。
1.2 钢渣粉的特性1、将钢渣经机械磨细后,可以改变原先的晶体结构,增加颗粒表面的活化能,可以充当水泥或水泥混凝土的活性材料。
另外钢渣粉具有较好的流动性、耐久性、体积稳定性和抗碱骨料反应,混凝土中掺加钢渣粉后可提高混凝土的和易性,消除碱骨料反应。
2、钢渣微粉的水硬活性及活化措施。
钢渣的胶凝活性来源于其含有的硅酸盐、铝酸盐及铁铝酸盐矿物,其中所含的硅酸二钙C2S硅酸三钙C3S 对强度的贡献最大。
钢渣中的主要矿物相RO相没有胶凝性,而且吸收氧化钙,使钢渣中的硅酸三钙减少。
虽然钢渣的化学成分与水泥熟料相似,但它的生成温度比硅酸盐熟料高了很多,其矿物结晶致密、晶粒较大、水化速度缓慢,只是一种具有潜在活性的胶结材料。
且钢渣中含有大量的CaO MgO成分,控制不当极易造成安定性不良的后果。
另外钢渣粉中虽然含有少量C3S、C2S料少,因此将钢渣用于水泥和混凝土中必须对其活性进行激发。
钢铁渣粉对混凝土耐久性能的影响
分 别按 照 《 普通 混 凝 土 拌合 物 性 能 试 验 方 法标 准 ) ) G B / T 5 0 0 8 0 、 《 普通 混凝 土力学性能试验方 法标准) ) G B / T 5 0 0 8 1 和 《 普 通 混 凝 土长 期 性 能 和 耐 久 性 能 试 验 方 法 标 准 ) ) G B / T
试验结果详见表 7 、 表 8 。
表 7 海 工 混 凝 土 抗 氯 离 子 渗透 性 评 定
注: 钢铁渣粉 G A 中钢 渣 粉 : 矿渣粉= 2 : 8 ; 钢铁 渣 粉 G B中
表 8 混 凝 土 电通 量 试 验
抗渗性 能。 试验结果表 明, 钢铁渣粉 中铜渣粉的微 膨胀 效应 能弥补混凝土后期的收缩 , 且掺入钢铁 渣粉 能提 高混凝 土抗氯 离子渗透和抗渗能力。
关键词 钢铁渣粉 ; 混凝 土 ; 耐 久性 能
0 引言
由于原材料 的制约 , 旧生产工艺生产的钢渣粉 内存在大 量游离氧化钙等不稳定成分 ,早期水化 活性较低 等原 因 , 钢 铁渣粉在水泥和混凝土 中使用一度受到 限制… 。随着钢渣的 粉磨 、 处理工 艺技术不 断发展及 配方 的改 良 , 钢铁渣 粉性能 得 到很 好控制 。为了掌握钢 铁渣粉对混凝 土耐久性 能的影 响, 本文研究了收缩 率 、 抗氯离子渗透性能 、 抗渗性能I 2 _ ] 1 。
1 试 验方 法
按 照《 普通混凝 土配合 比设计规程) ) J G J 5 5 设 计配合 比,
等, 这些二价离子 的游离金属氧化物以 R O相表示 , 常 以固溶 体形式出现。 表 4 钢渣粉 的理化数据
烧 失量 比表 面积 含 水量
/ % / ( m2 / k g ) / %
海工水泥对混泥土力学性能的影响研究
海工水泥对混泥土力学性能的影响研究混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于道路、桥梁、建筑物等工程中。
而为了提高混凝土的力学性能,研究人员一直在探索各种方法和材料,其中海工水泥被认为是一个有潜力的选择。
本文将探讨海工水泥对混凝土力学性能的影响,并分析其优缺点。
首先,海工水泥是一种特种水泥,主要用于海洋工程中。
相比于普通水泥,海工水泥具有更高的初始强度和更好的耐久性。
这些特性使得海工水泥成为一种有效的混凝土掺合料,可以显著改善混凝土的力学性能。
研究表明,海工水泥可以使混凝土的抗压强度显著提高。
这是因为海工水泥中的硅酸盐化合物可以与水中的钙离子反应生成硅酸钙凝胶,从而填充混凝土中的孔隙,增强混凝土的致密性。
同时,海工水泥中的硫铝酸盐化合物可以与水化产物反应生成更稳定的矿相,进一步提高混凝土的强度和硬度。
因此,添加适量的海工水泥可以有效地提高混凝土的抗压强度,改善其耐久性。
此外,海工水泥还可以显著提高混凝土的抗渗性能。
混凝土结构的抗渗性能是保障其耐久性的重要指标之一,而海工水泥的使用可以有效改善混凝土的渗透性。
海工水泥中的硅酸盐和凝胶物质可以填充混凝土的毛细孔隙、裂缝和孔洞,减少渗透介质的通透性,从而有效阻止水分和其他有害物质的渗透。
因此,添加海工水泥可以提高混凝土的抗渗性能,延长其使用寿命。
然而,海工水泥的使用也存在一些限制和挑战。
首先,由于海工水泥具有较高的价格,其在大规模工程中的应用还存在一定的经济压力。
其次,海工水泥的颜色较深,不适用于对混凝土颜色有严格要求的工程。
此外,由于海工水泥中的活性硅酸钙较高,需要密切控制水泥的用量,以避免混凝土早期开裂。
综上所述,海工水泥在提高混凝土力学性能方面具有显著的潜力。
通过填充混凝土的孔隙和减少渗透介质的通透性,海工水泥可以有效提高混凝土的抗压强度和抗渗性能。
然而,由于经济和技术因素的考虑,海工水泥在实际工程中的应用仍面临一些限制。
因此,在进一步推广和应用海工水泥的过程中,需要充分考虑其优缺点以及具体工程的实际需求,以获得最佳的工程效果。
钢渣粉在混凝土中的应用
钢渣粉在混凝土中的应用一、引言钢渣是在钢铁生产过程中产生的副产品,它具有高硅、高铁、低铝的特点,同时具有优良的物理化学性质。
在过去,钢渣通常被视为废弃物,直接处置或填埋。
近年来,随着对资源综合利用的重视,钢渣粉开始在混凝土中得到广泛应用。
本文将从钢渣粉的特性、在混凝土中的应用及其影响等方面进行探讨。
二、钢渣粉的特性1. 物理特性钢渣粉颗粒细小,比表面积大,具有较强的活性。
它可以填充混凝土中的微观孔隙,提高混凝土的致密性和坚固性。
2. 化学特性钢渣粉富含氧化铁、氧化硅等物质,对混凝土的水化产物起到催化作用,提高混凝土的强度和耐久性。
3. 显微结构钢渣粉中的玻璃体和结晶体颗粒能够填充混凝土中的空隙,形成致密的胶凝物质,提高混凝土的力学性能。
三、钢渣粉在混凝土中的应用1. 替代部分水泥钢渣粉可以作为水泥的替代材料,与水泥一起参与混凝土的水化反应。
掺配适量的钢渣粉可以降低混凝土中水泥的用量,减少混凝土的成本,同时改善混凝土的工作性能和耐久性。
2. 改良混凝土性能在混凝土中适量掺配钢渣粉可以显著提高混凝土的抗压、抗折、抗渗和耐久性能,使混凝土更加坚固耐用。
3. 降低碱-骨料反应钢渣粉中的活性成分可以与混凝土中的氢氧化钙反应,抑制碱-骨料反应的发生,保护混凝土中的骨料免受侵蚀,延长混凝土的使用寿命。
四、钢渣粉在混凝土中的影响1. 强度影响适量掺入钢渣粉可以提高混凝土的抗压、抗折强度,改善混凝土的力学性能。
但过量掺入可能会影响混凝土的强度发展,因此需要控制掺量。
2. 施工性影响钢渣粉的加入可以改善混凝土的流动性和减水性,使混凝土更易施工,但过量掺入可能导致混凝土凝结时间延长。
3. 环境影响钢渣粉的资源综合利用可以减少对自然资源的消耗,同时降低对环境的影响,减少废弃物对环境造成的污染。
五、结论通过对钢渣粉在混凝土中的应用的探讨,可以得出以下结论:钢渣粉作为一种新型矿渣材料,具有良好的物理化学性能,可以广泛应用于混凝土中。
钢渣粉生产的关键技术与在混凝土应用
钢渣粉生产的关键技术与在混凝土中的应用引言钢渣粉是钢铁冶炼过程中产生的一种副产品,其化学成分和物理性质使其成为一种理想的混凝土添加剂。
钢渣粉在混凝土应用中可以提高混凝土的强度、耐久性和可持续性,同时减少环境污染。
本文将介绍钢渣粉生产中的关键技术,并探讨其在混凝土中的应用。
钢渣粉生产的关键技术原料选择与预处理钢渣粉的生产首先需要选择合适的原料,一般来说,炼铁过程中产生的平炉渣和转炉渣是常用的原料。
这些原料需要经过预处理,包括破碎、磨细、磁选等过程,以获得具有适当化学成分和颗粒大小分布的钢渣粉。
粉磨工艺粉磨是钢渣粉生产中最重要的工艺环节之一。
通常采用磨煤磨、水磨和辅助磨等方法进行粉磨。
不同的粉磨工艺会对钢渣粉的性能产生影响,包括颗粒细度、比表面积、颗粒形状等。
因此,选择适当的粉磨工艺对于获得高质量的钢渣粉至关重要。
活性调整钢渣粉具有一定的活性,可以与混凝土中的水化产物发生反应,形成胶凝材料,提高混凝土的强度和耐久性。
然而,钢渣粉的活性可能受到原料成分、磨煤磨工艺等因素的影响。
因此,需要进行活性调整,以确保钢渣粉的活性达到预期的要求。
检测与控制在钢渣粉生产过程中,需要进行相应的检测与控制。
常用的检测方法包括化学分析、物理性能测试等。
通过对钢渣粉进行全面、准确的检测,可以及时发现并解决生产过程中的问题,提高钢渣粉的质量。
钢渣粉在混凝土中的应用提高混凝土强度钢渣粉可以部分代替水泥,使混凝土具有更好的强度。
钢渣粉中的活性成分与水泥中的水化产物反应,形成更多的胶凝物质,填充混凝土中的孔隙,增强混凝土的致密性和黏聚力,从而提高混凝土的强度。
提高混凝土耐久性钢渣粉中的无机活性物质可以改善混凝土的耐久性。
钢渣粉中的硅酸盐、铝酸盐等成分可以与水化产物反应,生成具有良好耐久性的钙硅酸盐胶凝材料,提高混凝土的抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子渗透等性能。
降低环境污染钢渣粉是一种可持续发展的材料,可以将废弃的钢渣资源化利用,并减少对环境的污染。
钢渣粉在混凝土中的应用
钢渣粉在混凝土中的应用随着建筑行业的不断发展,混凝土作为建筑材料的重要组成部分,对其性能的要求也越来越高。
为了满足工程建设对混凝土性能的需求,人们不断探索新型的混凝土掺合材料,其中钢渣粉作为一种具有潜力的材料备受关注。
钢渣粉是一种工业废弃物,它来源于钢铁冶炼和炼钢生产中的废弃物,经过粉碎、筛分和加工而成。
本文将从钢渣粉的来源及特性、在混凝土中的应用效果以及对混凝土性能的影响等方面进行系统性的探讨,旨在全面地探究钢渣粉在混凝土中的应用。
一、钢渣粉的特性及来源1. 来源钢渣粉是产生于钢铁冶炼和炼钢生产中的一种废弃物。
在钢铁冶炼和炼钢的过程中,熔融渣经过粉碎、磨碎后形成细颗粒状的物料,这就是钢渣粉。
由于钢铁冶炼过程中使用的生铁和废钢中含有许多有害元素,例如氮、硫、砷、铅等,这些元素会以氧化物、氢氧化物等化合物的形式存在于钢渣粉中,因此使用前需要对其进行处理,以确保对混凝土的影响在合理范围内。
2. 物理化学特性钢渣粉常规的物理化学特性如下:(1) 粒径特性:钢渣粉的粒径通常小于75微米,其细度比泛指。
粉末颗粒的微细特性有利于与水泥和其它矿物掺合材料形成致密的混凝土基质,增加混凝土的强度和耐久性。
(2) 化学成分:钢渣粉中主要含有二氧化硅、氧化铁、氧化钙等成分,这些成分的存在为混凝土提供了更好的物理力学性能。
(3) 含铁量:钢渣粉中还含有一定量的铁元素,这些铁元素有助于提高混凝土的抗裂性能和耐久性。
二、钢渣粉在混凝土中的应用效果1. 增强混凝土强度钢渣粉作为混凝土掺合材料之一,能够在一定程度上代替水泥,提高混凝土的细密性和均匀性,从而增强混凝土的抗压强度和抗折强度。
使用钢渣粉掺合混凝土,可以大大提高混凝土的耐久性和抗风化性能,降低混凝土裂缝的产生。
2. 改善混凝土耐久性混凝土中加入适量的钢渣粉可降低混凝土的孔隙率,提高混凝土的致密性,降低渗透性和吸水性,改善混凝土的耐腐蚀性和耐久性。
这对于在恶劣环境下使用的混凝土结构尤为重要,例如在水下、潮湿环境或具有化学腐蚀性物质的场合中使用。
铁渣粉掺配水泥混凝土的试验研究
铁渣粉掺配水泥混凝土的试验研究摘要本文通过实验研究了使用铁渣粉掺配水泥混凝土的工程可行性及其对混凝土性能的影响。
通过对不同掺量的铁渣粉进行混凝土试验,探究了铁渣粉对混凝土工程性能参数的影响,并通过比较对混凝土的力学性能、耐久性和抗裂性等进行了一定的分析和研究。
实验结果表明,适当的掺配铁渣粉可以提高混凝土的工程性能和性能参数,掺量以10%左右为宜。
同时,本文对铁渣粉掺配水泥混凝土的工程应用进行了初步的研究,对其在大型基础工程中的使用具有现实意义和指导作用。
关键词:铁渣粉;混凝土;掺配;性能。
第一章绪论1.1 研究背景与意义混凝土作为一种广泛应用于建筑工程的材料,其性能的提升对于增强建筑的工程质量、提高工程的使用寿命和安全性具有重要作用。
近年来,随着社会发展的不断壮大和研究技术的提升,掺合料、添加剂等材料在混凝土中的应用也越来越广泛。
铁渣粉作为一种重要的掺合料,被广泛应用于混凝土工程中,其在提高混凝土的耐久性、机械性能及降低其裂缝密度等方面发挥了重要作用。
1.2 研究现状在国内外学者的研究中,均对铁渣粉掺配水泥混凝土的工程应用进行了研究探究。
国外学者主要在混凝土机理、力学性能、材料工业、能源环保等方面开展了此类研究。
国内学者则在实验室条件下,对铁渣粉掺配混凝土的某些性能进行了试验研究。
但是,目前还没有也缺少对铁渣粉掺配水泥混凝土的机理及其对混凝土力学性能、耐久性和抗裂性的影响进行深入研究的资料。
第二章实验方案2.1 研究目的本文通过掺配铁渣粉到混凝土中,对混凝土的性能进行试验研究。
通过对不同掺量的铁渣粉进行混凝土试验,分析铁渣粉对混凝土性能的影响。
并比较不同掺量铁渣粉的混凝土力学性能、耐久性和抗裂性等参数,从而探究其机理。
2.2 材料选用本试验选取的水泥类型为普通硅酸盐水泥,砂石骨料选用粗细砂、中涵洞石子。
铁渣粉的掺量分别为10%、20%、30%、40%和50%。
具体材料物理性质见表1。
表1 材料物理性质表材料名称密度(kg/m3)颗粒大小范围(mm)压缩强度(MPa)抗拉强度(MPa)普通硅酸盐水泥3100≤343.62.6铁渣粉3018≤0.1527.5/粗砂16501-543.62.6细砂1700≤143.62.6中涵洞石子16305-2043.62.62.3 试验设计本试验选取不同掺量的铁渣粉,分别进行水泥混凝土试验。
钢渣粉在混凝土中的应用
钢渣粉在混凝土中的应用一、引言混凝土是建筑工程中常用的建筑材料,由水泥、砂、骨料和水等混合物构成。
近年来,随着工业化进程的加快,大量的钢渣产生,如何有效地利用钢渣成为了一个备受关注的话题。
钢渣粉是一种常见的工业副产品,由钢铁冶炼过程中的废渣经过加工而成,其具有一定的活性,可以作为混凝土的替代材料,为混凝土的性能改善和资源综合利用提供了新的思路。
本文将探讨钢渣粉在混凝土中的应用,并分析其对混凝土性能的影响。
二、钢渣粉的来源和性质1. 钢渣粉的来源钢渣是钢铁冶炼过程中产生的一种冶炼废渣,主要包括钢渣渣、钢冶炼灰、氧化铁和其他杂质。
钢渣粉是通过钢渣经过破碎、磨细等加工方式得到的细粉状物质。
2. 钢渣粉的性质钢渣粉主要成分为氧化铁、氧化钙、氧化硅等,具有一定的活性,其颗粒尺寸较小,表面积较大。
钢渣粉中也含有少量的氧化铝、氧化镁等杂质。
三、钢渣粉在混凝土中的应用1. 混凝土中替代部分水泥钢渣粉可以作为混凝土掺细化材料,替代部分水泥的使用。
适量的钢渣粉掺入混凝土中,可以减少混凝土中水泥的用量,进而减少混凝土的成本。
钢渣粉的活性可以使混凝土中的细孔结构得到改善,提高混凝土的致密性和抗渗性能。
2. 对混凝土性能的影响(1)力学性能:适量的钢渣粉添加可以改善混凝土的抗压强度、抗折强度和耐久性,提高混凝土的整体力学性能。
(2)耐久性能:钢渣粉可以促进混凝土内部致密化,减少了混凝土中的孔隙率,提高了混凝土的耐久性。
(3)硅酸盐混凝土的影响:钢渣粉中的氟化物、硅铬酸盐等成分对硅酸盐水泥的水化作用有一定的促进作用,可以提高混凝土的强度。
3. 混凝土中应用的注意事项在混凝土中使用钢渣粉时,需要注意以下几点:(1)控制掺量:合理控制钢渣粉的掺量,过高过低都容易影响混凝土的性能。
(2)充分研磨:钢渣粉需要充分研磨,以增加其活性和细度,提高其在混凝土中的利用率。
(3)与其他掺合料的配合:钢渣粉可以与粉煤灰、硅灰等掺合料相配合使用,综合提高混凝土的性能。
钢渣对混凝土性能影响的研究进展
0 引 言
钢 渣 的掺加 对 新 拌混 凝 土 的流 动 性 有很 大 的 影 响。 李 云峰 等【 - 研 究发 现钢渣 粉 、 矿渣粉 作 为活性 矿 物掺 合 料 加 入 混 凝 土 中, 对 混 凝 土 的 流 动 性 有 积极作 用 。这是 由于 钢渣 的水化 机理 . 水化 速 度较
a p p l i c a t i o n o f s l a g i n c o n c r e t e .E f f e c t o f c h e mi c a l c o mp o s i t i o n a n d d o s a g e o f s l a g o n t h e p e r f o r ma n c e o f
c o n c r e t e i s a l s o d i s c u s s e d ,i n c l u d i n g f l u i d i t y ,s t a b i l i t y ,f r o s t r e s i s t a n c e ,c h l o r i d e i o n p e r me a b i l i t y a n d
c a r b o n a t i o n a r e d i s c u s s e d i n d e t a i l . T h e i m p o r t a n c e o f t h i s r e s e a r c h s u b j e c t i s a l s o p o i n t e d o u t .
钢渣粉在水泥混凝土中的应用研究
钢渣微粉在水泥混凝土中的应用研究摘要:钢渣粉作为混凝土的活性掺合料可以改善混凝土的工作性能。
本文综述了钢渣微粉的组成及其特性,揭示了其水硬活性和活化措施,包括机械活化、化学活化、热力学活化及相分离活化等,并分析了钢渣微粉对混凝土的性能影响。
关键词:钢渣粉活化混凝土The research in the application of the steel slag powderin the concreteAbstract:The workability of the concrete can be improved by the application of the steel slag powder used as reactive additive. The component and properties were introduced and the mechanism of the concrete hydration with steel slag powder was revealed. The methods, which can activate the steel slag powder, including mechanical activation, chemical, thermodynamics and phrase disengagement methods was introduced and the effect of the steel slag powder on the properties of the concrete was analyzed.Keyword:steel slag powder activation concrete前言我国钢铁产业每年排放大量的固体废渣,其中钢渣的排放量达到近亿t。
大量钢渣的存放不仅占用土地,还会污染周围的环境。
对于水泥混凝土行业,我国的水泥产量居世界之首[1-2]。
钢渣粉对水泥混凝土的路用性能影响
行了统一的处理。 (1)碎石筛孔和相应筛余质量分数第一组,见表 4。
表4 碎石筛孔和相应筛余质量分数(第二组数据)一览表
序号
碎石筛孔尺寸
组分筛余质量分数
1
0.16mm
5.3%
2
0.315mm
9.4%
3
1.25mm
21.4%
4
2.5mm
43%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四、试验结果 在完成相应试验后,结合实际应用要点开展对应的处 理机制,确保能提升整体项目的综合水平,确保能依据试 验过程和试验呈现出的状态判定相应依据,从而保证后续 生产水泥混凝土时能提升质量监督管理水平,发挥钢渣粉 的价值和优势。 1. 轴心抗压强度影响 依据对应的测试和试验数据对轴心抗压强度进行分 析,应用轴心抗压试验就能对比首钢、太钢以及武钢三个 厂家提供的钢渣材料在不同添加剂量时形成抗压性能差 异。在试验过程中,按照标准化处理操作完成对应分析工 作,主要是利用圆柱体试件进行分析,高度为 300mm、 直径为 150mm,整体试件的具体养护时间为 28 天,利 用的是压力试验设备,加载速度设置为 1.0MPa/s,与此 同时,能对试件的轴心抗压强度进行系统化测定,为了保 证测定结果的合理性和准确性,还进行了 3 次以上的平行 试验。 结合相关试验结果可知,在钢渣量不断增加的情况 下,试件的抗压强度呈现出逐渐缩小的趋势,尤其是在添 加太钢的钢渣后,添加量达到 24% 时,整体抗压强度约 为 35MPa,此时的抗压能力相较于没有添加钢渣时的抗 压强度降低了超过 25%,而在添加量达到 32% 时,抗压 强度相较于添加量达到 24% 时又降了 0.3% 左右。综上 所述,在对三组试验工件进行分析和判定的过程中,钢渣 量的增加都使得抗压强度出现了不同程度的缩减,主要是 因为钢渣起到了一定的填充作用,使得水泥水化产物反应 加剧,钢渣导致胶结材料在试验工件中的比例锐减,就使 得抗压强度在达到一定临界值时出现了降低。 2. 干缩试验影响 要想保证研究的有效性,就要对不同情况下相应性能 影响分析进行对比处理,在对首钢、太钢以及武钢三个厂 家提供的钢渣材料进行分析时,要按照不同添加量条件 分析干缩性能作用效果。试验过程选取的温度是 20 摄氏 度、湿度是 60%,养护时间设定为 28 天,主要对试件的 收缩长度进行分析,从而判定干缩率。本次试验过程中, 主要采取的是棱柱体结构试件,试验的模具大小尺寸为 100mm*100mm*400mm,为了保证试验项目结果的完 整性和合理性,选取了三次以上的平行试验结果。需要注 意的是,有效进行养护过程时,试件的质量损失要控制在 10g 以内,才能保证干缩率计算的完整程度。
钢渣粉掺量对混凝土力学性能及耐久性能影响研究
2022 年
材料科学
开了不少研究, 如任新涛等 [6] 研究了不同钢渣微
粉质量分数对道路混凝土掺合料的相关性能影响
表 1 水泥、 钢渣粉的化学组分
Table 1 Chemical composition of cement and steel slag powder
规律, 得到钢渣微粉可以有效提高路用混凝土的
three groups of concrete blocks with different steel slag powder were prepared by replacing 10%, 20% and 30% of cement with the same
amount of steel slag powder The compressive strength, flexural strength, accelerated carbonization, frost resistance and hydration heat
渣粉的水化速度慢于水泥, 且掺入拌合料中可改
变水化基体的孔道分布和大小, 大大增加了混凝
土的流动性, 故钢渣粉掺加有利于提升混凝土拌
合料的填充性、 流动性以及均匀性 [10] 。
2 2 抗压强度
对各组混凝土试件进行抗压强度测试, 分别得
1 1 原材料
水泥: P·O 42 5R 普通硅酸盐水泥, 其化学成
分如表 1 所示, 性能指标见表 2; 钢渣粉: 热闷渣,
61 68
44 96
SO 3
0 26
2 50
0 12
3 76
1 16
8 60
0 41
0 06
0 23
—
3 98
钢渣对水泥混凝土性能的影响
钢渣对水泥混凝土性能的影响一、前言钢渣是炼钢工业的废渣,主要来自炼钢时加入的石灰石、白云石和铁矿石等冶炼熔剂,为调整钢材性质而加入的造渣材料,以及高温下融化成的两个互不熔解的液相炉料中分离出来的杂质等,其排放量约为粗钢产量的12%~20%左右。
据统计,2006年我国钢铁渣的堆存量约4亿吨,占地约2700万m2,新产生的钢渣约5800万吨;2007年我国钢铁工业排出钢渣量达到了8500万吨,2008年我国全年钢渣排放量达7000余万吨,全国钢渣累计积存量达到3亿多吨。
若不对堆放的钢渣进行及时有效的处理,不仅占用大量土地资源,还会造成环境污染。
目前钢渣主要应用于路基工程、工程回填料和沥青混凝土集料等,而在水泥混凝土中的应用不到其利用总量的10%。
近几年来,人们主要研究了钢渣胶凝性的激发途径和制备新材料的可行性,但钢渣对水泥混凝土力学性能和耐久性影响的理论研究尚不够系统和深人,因此,加强这方面的理论研究显得非常有必要,可以为钢渣资源化提供知识基础,使分布广、数量大的钢渣作为矿物掺合料在水泥混凝土中得到充分应用成为现实,在获得巨大的经济效益的同时也有利于保护环境,节约资源与能源,实现水泥混凝土材料的可持续发展。
二、钢渣的性质钢渣矿物组成主要是硅酸三钙、硅酸二钙、铁铝酸盐和少量的方镁石以及游离氧化钙,钢渣的化学成分主要有CaO, SiO3, Fe2O3, MgO,此外还有少量A12O3 , MnO2 , P2O5等。
可见钢渣矿物化学组成与硅酸盐水泥熟料相似。
钢渣经化学激发和机械激发后均具有较强的水硬胶凝性,具备用作水泥混合材和混凝土掺合料的基础条件。
但钢渣的形成温度比硅酸盐水泥熟料高200~300℃,并且在钢渣缓慢冷却过程中C3S大部分发生分解,因此钢渣中处于介稳态的C3S所占密度较少,C3S的含量远低于水泥熟料。
此外,由于钢渣的冷却速度很慢,C3S晶格发生重排,活性较高的β-C2S向活性较低的r-GS转化,这也是钢渣活性低于水泥熟料的另一个原因,钢渣因此也被称为过烧硅酸盐水泥熟料。
以钢渣为骨料的混凝土基本性能研究及应用
化铁(FeO) 6. 71 <13
属铁(Fe) 0. 13 <1.(
SO 52. 6
2试验材料和配合比组合
用的水
通硅 水 ( :
3. 16 g/cm3),掺和水为普通自来水,化学
t
面
为 成分的AE剂和
基 物/
成的AE减水
采用钢渣
(t
SCA),细骨料采用电炉法
生产的钢渣
(t
SFA)。
在
中,通
土水 (W/C)、粗
2
了
用100%
钢渣的混凝
土的抗压强度(养护28 d)与不同钢渣
SFA掺
的
的。
的
!
。由此可以证实,包括钢渣
面的脆弱部分在内的
的
大地
了使用它的 土的
。
50”
口 E-SFA混合率% □ E-SFA混合皋%
0
5
10
15
20
25
30
BS压碎值(粗骨料)(%)
图 2 不同掺和比例下抗压强度与压碎值关系曲线图
研究中使用的钢渣
技术指
标的 ,参照《公路工程
程》
(JTGE42 -2005)™普通
方法!
工
程物理性质指标如表1
。
表1不同钢渣骨料的工程物理性质对比表
项目
武钢
钢 试验对象
岩
(g/cm3)
水率(%)
(%) 磨耗损失(%)
2. 53 1. 78 18. 4 17. 6
2. 92 2.73 !6.2
33.3
能,部分已经在公路工程中开始运用推广,如软基换填材料也、钢渣 土桩复合地基
等。但在钢渣 砂石作为 土
钢渣骨料对水工混凝土性能的影响
第47卷第5期6g坊2021年5月Sichuan Building Materials Vol.47,No.5May,2021钢渣骨料对水工混凝土性能的影响张亚妮(上海宝钢新型建材科技有限公司,上海201999)摘要:采用宝钢滚筒钢渣作为粗细骨料替代砂石配制混凝土,通过研究钢渣混凝土拌和物、力学、变形、热学和抗冲磨性能,分析钢渣用于水工混凝土的可行性。
结果表明,钢渣用作骨料拌制混凝土的强度高于花岗岩骨料混凝土,同时降低了混凝土单位用水量,增加砂率。
钢渣骨料混凝土的干缩变形大于花岗岩骨料混凝土,而自生体积变形性能略优于传统花岗岩混凝土,热传导能力比传统花岗岩混凝土弱,不利于热量的扩散。
钢渣骨料混凝土的抗冲磨强度显著高于花岗岩骨料混凝土,适用于有较高抗冲耐磨性能要求的水工混凝土。
关键词:钢渣;水工混凝土;性能中图分类号:TU528文献标志码:A文章编号:1672-4011(2021)05-0003-03D01:10.3969/j.issn.1672-4011.2021.05.0020前言作为钢铁冶炼行业发生的主要固体废弃物,钢渣的发生量一般为粗钢产量的10%~15%。
我国年产粗钢量占世界产量的50%,是钢渣排放大国。
2016年发布的《钢铁工业调整升级规划》(2016—2020年)中对2020年钢渣的综合利用目标设定为90%以上,但目前全国钢渣累积堆存超过10亿t,整体综合利用率仅达到30%,其资源化利用工作仍任重而道远。
经过几十年的努力,钢渣不仅在水泥、建材和道路工程中得到了资源化应用,而且也在农业生产、冶金炉料、污水处理等领域得到了资源化利用。
许多研究发现钢渣可以作为混凝土中砂石骨料的替代物并且在很多方面,钢渣作为骨料的混凝土的性能都优于砂石骨料混凝土的性能⑷。
但钢渣在水工混凝土中的应用研究还很少涉及,钢渣替代砂石用于混凝土粗细骨料方面的研究也较为欠缺⑸。
本文以钢渣作为砂石骨料应用于制备水工混凝土,试验分析其对水工混凝土性能的影响,为实现钢渣混凝土的深化利用提供理论基础。
钢渣粉在混凝土中的应用
钢渣粉在混凝土中的应用1.引言混凝土作为一种重要的建筑材料,不仅在实际工程中广泛使用,而且对于社会和经济的发展也起着重要的推动作用。
然而,传统混凝土在制作过程中会产生大量的钢渣废料,这些废料的处理一直是一个难题。
为了实现资源化利用和环境保护的目标,人们开始研究和探索将钢渣废料转化为有用的建筑材料。
其中,钢渣粉作为一种重要的替代性材料,具有广阔的应用前景。
本文将介绍钢渣粉在混凝土中的应用情况。
2.钢渣粉的特性及制备钢渣粉是由钢铁冶炼过程中产生的废料经过磨矿处理得到的细粉末。
钢渣粉主要由硅酸盐、氧化物和钙化合物组成,具有一定的水泥活性。
钢渣粉的制备过程主要包括钢渣的收集、破碎、磨矿和筛分等步骤。
通过控制研磨时间和研磨方式,可以调节钢渣粉的粒度及其活性。
3.钢渣粉在混凝土中的物理和力学性能钢渣粉用作混凝土掺合料可以显著改善混凝土的物理和力学性能。
首先,钢渣粉具有细小的颗粒尺寸和较大的表面积,可以填充混凝土的孔隙,提高混凝土的致密性和强度。
其次,钢渣粉的使用可以降低混凝土的水灰比,有效地减少水泥用量,节约资源。
另外,钢渣粉还能提高混凝土的耐久性,减少水泥热量发散,降低温度应力,进而改善混凝土的抗裂性能。
4.钢渣粉混凝土的工程应用钢渣粉在混凝土工程中的应用包括两个方面:一是钢渣粉代替部分水泥使用,二是钢渣粉作为混凝土掺合料使用。
4.1钢渣粉代替部分水泥使用钢渣粉可用来代替部分水泥,以降低混凝土的制备成本和环境污染程度。
研究表明,适量掺入钢渣粉可以有效提高混凝土的抗压强度、抗弯强度和抗冻融性能。
4.2钢渣粉作为混凝土掺合料使用钢渣粉也可作为混凝土中的掺合料,与水泥和骨料共同使用。
钢渣粉的加入能够改善混凝土的工作性能和耐久性。
同时,钢渣粉还能促进混凝土的早期水化反应,缩短混凝土的凝结时间和强度发展时间。
5.钢渣粉混凝土的优缺点钢渣粉混凝土具有很多优点,如降低制备成本、减少环境污染、提高混凝土的力学性能等。
然而,钢渣粉混凝土也存在一些缺点,如增加混凝土的收缩、影响混凝土的颜色等。
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钢铁渣粉海工混凝土性能探讨
1试验
(1)水泥为北京琉璃河水泥厂生产的一般硅酸盐水泥,强度等级为42.5;钢渣是江西新余热闷稳定化处理后的钢渣;粒化高炉渣是江西新
余钢厂的粒化高炉渣;减水剂为萘系;骨料为碎石。
钢铁渣粉质量比为:钢渣粉:矿渣粉=3∶7。
水泥、钢渣和粒化高炉渣的化学成分见表1。
(2)水泥、钢渣和粒化高炉渣的活性指数。
水泥、钢渣和粒化高炉渣的
活性指数见表2。
(3)混凝土。
试验用混凝土强度等级为C40、C50、
C60。
所有耐久性实验均按照《水运工程混凝土试验规程》JTJ270实行。
3试验结果与分析
3.1钢铁渣粉混凝土龄期抗压强度试验配置了C40一般水泥混凝土和
C40、C50、C60钢铁渣粉混凝土,其龄期抗压强度见表3。
从试验结果
可知钢铁渣粉取代30%的水泥可配制强度等级为C40~C60的混凝土。
C40混凝土除3天强度比一般水泥混凝土略低外,其他龄期强度均比一般水泥混凝土略高。
因为钢渣粉和粒化高炉矿渣粉比表面积比水泥大,改善了胶凝材料的颗粒组成,增大了混凝土密实度,提升了强度。
另
外钢铁渣粉细度大,使胶凝材料水化产物增多,对提升强度有利。
3.2钢铁渣粉混凝土抗氯离子渗透性能混凝土中钢筋腐蚀是一种电化学腐蚀。
硅酸盐水泥水化时生成氢氧化钙,使钢筋周围混凝土孔隙中
的水分变成饱和的氢氧化钙电解液,钢筋与电解液发生电化学作用。
钢筋一般含有杂质,表面有缺陷,这样就构成本身电化学的不均匀性。
因为钢筋和杂质的电位不同,形成了很多通往金属本身短路的微小原
电池。
杂质和缺陷的电位往往比钢要高,构成了微电池的阴极区,钢
为阳极区。
它们之间的电位差就形成了微电池的电动势,这时如果钢
筋周围有氧和水,就会有电流产生,也就有腐蚀产生。
本文采纳混凝
土试件的电通量为指标来确定混凝土抗氯离子渗透性能。
试验测定一
般C40混凝土和取代30%水泥的钢铁渣粉混凝土的电通量试验结果见表4。
从试验可知钢铁渣粉混凝土电通量均比一般水泥混凝土低,具有良
好的抗氯离子渗透作用,有利于保护混凝土中钢筋不被腐蚀。
3.3钢铁渣粉混凝土钢筋锈蚀试验模拟了浪溅区和水位变动区混凝土中的钢筋锈蚀环境[11],即海水干湿交替,并用提升湿度的方法加
速腐蚀速度。
试验方法按水运工程混凝土试验规程7.11实行。
试验
结果为C40一般水泥混凝土和C40、C50、C60钢铁渣粉混凝土的锈蚀
率均为0,说明混凝土中钢筋均未生锈。
防锈蚀性能良好。
3.4钢铁渣粉混凝土的抗冻性混凝土在冻融循环作用下造成结构耐久性降低。
按JTJ270试验规程实行抗冻性试验。
混凝土冻融循环设计为
50次、100次、150次、200次、250次、300次、350次、400次。
其
动弹性模量和质量损失见表5。
根据JTJ270规程规定相对动弹性模量
下降至75%或重量损失率达5%时,可认为试件已经破坏,并以相对应
的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻融等级。
从试验结果可知:(1)冻
融后混凝土的质量损失均小于5%。
(2)C40一般水泥混凝土抗冻等级为
F100。
(3)C40钢铁渣粉混凝土抗冻等级为F250。
(4)C50钢铁渣粉混凝土抗冻等级为F300。
(5)C60钢铁渣粉混凝土抗冻等级为F400。
掺钢铁渣粉混凝土抗冻性好是因为:(1)加入钢铁渣粉的混凝土减少了内部的
孔隙,提升了混凝土的密实度。
(2)因为掺入钢铁渣粉,水化产物和一
般水泥混凝土有差别,因为钢铁渣粉水化产物是二碱水化硅酸钙,它
的强度较低,但它的抗冻性能超过水泥的水化产物,使混凝土具有良
好的抗冻性。
3.5钢铁渣粉混凝土的抗渗性为检验钢铁渣粉混凝土抗渗性能,按水运工程混凝土试验规程,实行了C40一般水泥混凝土和C40、C50、C60掺钢铁渣粉混凝土抗渗试验和渗水高度试验。
各强度等级混凝土渗水
时的水压力为1.2MPa,钢铁渣粉混凝土的渗水高度平均值为0.3~0.5cm,具有良好的抗渗性。
因为渣粉比表面积大,改善了胶凝材料
的密实性,同时钢渣粉和粒化高炉矿渣粉水化充分释放凝胶数量,增多、增强了混凝土界面的粘结力,减少了混凝土空隙,提升了抗渗性。
3.6钢铁渣粉混凝土收缩混凝土在应用时,因为受到环境温度和湿度等条件的变化,因为干缩或自由膨胀引起长度变化,造成混凝土裂纹
或裂缝,引起钢筋锈蚀和耐久性不良。
按JTJ270试验方法测定的试验
结果见表7。
钢铁渣粉混凝土与一般水泥混凝土相比较,具有收缩率小的特点。
钢渣粉中含有少量的游离氯化钙,水化时产生氢氧化钙,体
积增大,使混凝土胶砂密实而收缩降低。
这些特点减少了混凝土构筑
物的裂纹,提升了混凝土的耐久性。
4结论
(1)钢铁渣粉作混凝土掺合料,取代30%水泥可配制强度等级为C40、
C50、C60的混凝土。
(2)钢铁渣粉混凝土具有良好的抗氯离子渗透作用。
电通量值均比一般水泥混凝土低,有利于保护混凝土中钢筋不被侵蚀。
(3)钢铁渣粉混凝土具有良好的抗冻性。
C40一般水泥混凝土抗冻等级
为F100,而同等级的钢铁渣粉混凝抗冻等级为F250,C50混凝土为
F300,C60混凝土为F400。
(4)钢铁渣粉混凝土具有良好的抗渗性,抗
渗等级为12MPa,渗水高度为0.3cm。
(5)钢铁渣粉混凝土收缩率低于
一般水泥混凝土。
钢铁渣粉海工混凝土性能探讨。