粉煤灰试验取样方法及数量
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一、粉煤灰烧失量(%)试验取样方法及数量
以连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批,不足200t亦按一批论,粉煤灰的数量按干灰(含水率小于1%)的重量计算。
散装灰取样——从不同部位取15份试样,每份试样1~3kg,混合均匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)。
袋装灰取样——从每批中抽10袋,并从每袋中各取试样不少于1kg,混合均匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)。
二、试验方法:按四分法取样,准确称取1g试样,置于已灼烧恒重的瓷坩埚中,将盖斜置与坩埚上,放在高温炉内从低温开始逐渐升高温度,在950~1000℃以灼烧15~20min,取出坩埚,置于干燥器中冷至室温。称量,如此反复灼烧,直至恒重。
三、计算:烧失量(%)S=(G1-G2)/G1*100
G1烧前质量,G2烧后质量。
四、粉煤灰必试项目试验结果评定标准
评定依据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596-91),其品质指标应符合下表规定:烧失量(%)不大于
Ⅰ级5%
Ⅱ级8 %
Ⅲ级15%
粉煤灰烧失量对混凝土有什么影响?
烧失量大的话,主要降低粉煤灰的减水效应和活性效应,烧失量是粉煤灰分级的一个重要指标.
粉煤灰烧失量对高性能混凝土有何影响?
烧失量大的话,主要降低粉煤灰的减水效应和活性效应,国家对粉煤灰分级有规定的,烧失量大会降级的.
粉煤灰细度的试验方法和步骤?
粉煤灰细度试验方法 A.1 范围本附录规定了粉煤灰细度试验用负压筛析仪的结构和组成,适用于粉煤灰细度的试验。A.2 原理利用气流作为筛分的动力和介质,通过旋转的喷嘴喷出的气流作用使筛网里的待测粉状物料呈流态化,并在整个系统负压的作用下,将细颗粒通过筛网抽走,从而达到筛分的目的。A.3 仪器设备A.3.1 负压筛析仪负压筛析仪主要由45um方孔筛、筛座、真空源和收尘器等组成,其中45um方孔筛内径为φ150mm,高度为25mm,45um方孔筛及负压筛析仪筛座结构示意图如图A1所示。单位为毫米A.3.2 天平量程不小于50g,最小分度值不大于0.01g。A.4 试验步骤A.4.1 将测试用粉煤灰样品置于温度为105℃~110℃烘干箱内烘至恒重,取出放在干燥器中冷却至室温。A.4.2 称取试样约10g,准确至0.01g,倒入45um方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。A.4.3 接通电源,将定时开关固定在3min,开始筛析。A.4.4 开始工作后,观察负压表,使负压稳定在4000Pa~6000Pa。若负压小于4000Pa,则应停机,清理收尘器中的积灰后再进行筛析。
A.4.5在筛析过程中,可用轻质木棒或硬橡胶棒轻轻敲打筛盖,以防吸附。A.4.6 3min后
筛析自动停止,停机后观察筛余物,如出现颗粒成球、粘筛或有细颗粒沉积在筛框边缘,用毛刷将细颗粒轻轻刷开,将定时开关固定在手动位置,再筛析1min~3min直至筛分彻底为止,将筛网内的筛余物收集并称量,准确至0.01g。A.5 结果计算45um方孔筛筛余按式(A.1)计算F=式中:F——45um方孔筛筛余,单位为百分数(%);G1——筛余物的质量,单位为克(g);G——称取试样的质量,单位为克(g)。计算至0.1%。A.6 筛网的校正筛网的校正采用粉煤灰细度标准样品或其他同等级标准样品,按A.4步骤测定标准样品的细度,筛网校正系数按式(A.2)计算:K=K——筛网校正系数;M0——标准样品筛余标准值,单位为百分数(%);M——标准样品筛余实测值,单位为百分数(%)。计算至0.1。注1:筛网校正系数范围为0.8~1.2。注2:筛析150个样品后进行筛网的校正。
粉煤灰的细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫对混凝土有哪些影响?
混凝土是由水泥为胶结料,砂石为骨料,加水或适量外加剂和外掺料拌制而成的。三氧化硫含量影响水泥体积安定性(水泥体积安定性是表征水泥硬化后体积变化均匀性的物理性能指标),说白了就是若水泥发生不均匀体积变化会导致水泥膨胀、开裂、翘曲等,另外影响体积安定性的主要因素还有水泥中的游离氧化镁、游离氧化钙含量。粉煤灰是火力发电厂以煤粉为燃料时排出的细颗粒废渣。粉煤灰细度、需水量应该是影响混凝土的粘结力。
细度:对和易性的影响主要体现在粘聚性方面,另外掺量过高对强度也有影响。对耐久性也有影响,细度大的粉煤灰耐久性差,实体中混凝土碳化较大。烧失量:粉煤灰中的未燃碳是有害成分,烧失量越大,含碳量越高,混凝土的需水量就越大,从而导致水胶比提高,严重影响了粉煤灰效用的充分发挥,同时粉煤灰烧失量过高会严重影响对混凝土中含气量的控制。需水量比:需水量比是核心,关系到外加剂掺量/混凝土需水量等。影响需水量比的因素除了烧失量和细度外,还有含珠率、微珠的粒形状等等因素,是“先天”条件所决定,难以“后天”弥补。