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混凝土矿物掺合料的相关知识生产混凝土时掺入的活性和非活性矿物质细粉材料,如粉煤灰、沸石岩粉和硅灰等具有火山灰活性或磨细矿渣等具有潜在水硬性的矿物材料,以及石灰石粉、石英砂粉等。低碱水化硅酸钙的特点矿物细粉掺和料中的活性SiO2和水泥水化生成的游离石灰及高碱性水化硅酸钙产生火山灰反应,生成低碱性水化硅酸钙。1、低碱水化硅酸钙的强度比高碱水化硅酸钙高得多⑴低碱水化硅酸钙的硅氧链的聚合程度要高得多⑵低碱水化硅酸钙的晶体尺寸小,晶体尺寸愈小,结晶的完整性愈好,其中的位错、孔隙、裂缝等缺陷愈少⑶比表面积大,其晶体连生体具有极多的接触点低碱水化硅酸钙的特点低碱性水化硅酸钙的稳定性也高于高碱性的水化硅酸钙矿物细粉掺和料的掺入在生成低碱性水化硅酸钙,使胶凝物质数量大幅度提高,游离石灰数量减少。矿物细粉掺和料的填充效应矿物细粉掺合料有效减少集料空隙率,这一点人们早已充分认识,但人们忽视了混凝土材料中胶凝材料(水泥+矿物细粉掺合料)的颗粒级配问题。通常水泥的平均粒径为20-30μm,小于10μm的粒子不足,因此水泥之间填充性不好。加入Ⅰ级粉煤灰、磨细矿粉、硅灰可以不同程度地明显降低胶凝材料粒子的空隙率,提高水化凝胶体结构的特性。这对混凝土性能的影响很大。由于和游离石灰及高碱性水化硅酸钙产生二次水化,生成强度更高、稳定性更优、数量更多的低碱性水化硅酸钙,改善了水化胶凝物质的组成,并减少或消除了游离石灰,对提高混凝土耐久性作用极大。01抗硫酸盐侵蚀性能显著提高,因为在水泥石中缺乏或不存在游离石灰时形成具有膨胀作用的钙矾石反应不能进行;02矿物细粉掺和料的耐久性改善效应使水化物的组成、结构和形貌发生了变化;使水泥基材料的水化进程发生很大变化;从根本上提升了混凝土耐久性。用“水胶比”替换“水灰比”标志着混凝土技术开始从传统理念向现代理念过渡,意味着混凝土高性能的进程开始进行。填充效应流化效应增强效应耐久性效应4、超细粉在混凝土中的功能和机理(1)超细粉的填充效应图2-1超细粉的填充效应图2-2粒子组合与空隙率的变化(2)超细粉的流化效应
水胶比29%,外掺萘系高效减水剂NF0.9%,测定净浆流动性水泥:超细粉超细粉品种100:095:590:1080:2070:30100%超细粉*不掺NF掺NFNZ(7000cm2/g)/255242不流动不流动不流动不流动BFS(6820cm2/g)/26026527028080285PS(6800cm2/g)/26527027528585280NZ-SF/250260170不流动NZ-BFS(7000cm2/g)/265258246215水泥(2800cm2/g)240////图2-3高效减水剂固定掺量(0.9%)超细粉掺量对浆体流动性的影响不同减水剂掺量下的净浆流动度NO.胶结材料的组成(%)高效减水剂掺量(%)0.40.50.60.70.81水泥1001291381551902352水泥80,矿渣201251361852302653水泥80,磷渣201321702152502704水泥80,沸石20//130195237图2-4双重的双电层作用水泥易于分散图2-5胶凝材料的分散状态(3)超细粉的强度效应NO.W/B单方混凝土材料用量(Kg/m3)水泥水超细粉砂碎石高效减水剂142400168/8001000824234016860MK80010008.834234016860SF800100010NO.混凝土拌合物性能抗压强度(MPa)3d7d28d1坍落度19cm,泌水,板结20.1(100%)35.3(100%)37.4(100%)2坍落度16cm,稍泌水,无板结28.5(142%)47.7(135%)61.1(163%)3坍落度5cm,无泌水,板结26.4(131%)42.3(120%)52.4(140%)(4)超细粉的耐久性效应含MK(偏高岭土超细粉)15%的混凝土56d导电量,比基准混凝土明显下降,约为基准混凝土导电量一半左右。说明掺入超细粉混凝土耐久性提高。W/B(%)代号ASTMC12026h总导电量(库伦)28d56d30纯水泥17511284MK(15%)87471740纯水泥26602193MK(15%)1500123
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