李嘉佳,彭 飛,王照能,鄧 磊,魯圣軍
(1.科之杰新材料集團(tuán)(云南)有限公司,云南 安寧 650399;2.貴州大學(xué)材料與冶金學(xué)院,貴州 貴陽(yáng) 550025)
隨著混凝土技術(shù)的不斷發(fā)展,混凝土已成為現(xiàn)代建筑工程結(jié)構(gòu)最重要的材料之一。相較其他建筑結(jié)構(gòu)材料,混凝土材料耐久性及耐火性較好、可塑造性強(qiáng)、生產(chǎn)過(guò)程“排碳”少、施工方式簡(jiǎn)便,這些特點(diǎn)使得混凝土材料在中國(guó)今后實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”過(guò)程中必將扮演重要的角色。近十年來(lái),粉煤灰與礦渣粉已得到廣泛應(yīng)用,價(jià)格也持續(xù)上漲。火山巖是巖漿經(jīng)火山噴發(fā)到地表快速冷凝而成的巖石。我國(guó)火山巖儲(chǔ)量豐富且廣泛,大量試驗(yàn)及研究表明,火山灰具有膠凝材料的特性,在常溫狀態(tài)下,可與水發(fā)生反應(yīng),生成具有水硬性膠凝能力的水化物[1,2],火山巖為富含SiO2和Al2O3的玻璃體結(jié)構(gòu),而且具有一定的火山灰活性,在摻入水泥和混凝土的情況下,其內(nèi)部活性組分SiO2和Al2O3與水泥熟料水化產(chǎn)生氫氧化鈣和高堿性水化硅酸鈣,進(jìn)行二次水化反應(yīng)(火山灰效應(yīng)),生成質(zhì)量更優(yōu)的低堿性水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣。因此,火山巖是一種可用在水泥基材料中,部分取代水泥的礦物摻合料火山渣。作為一種綠色環(huán)保的礦物質(zhì)顆粒,其具有輕質(zhì)、導(dǎo)熱系數(shù)小等優(yōu)點(diǎn),常被用于混凝土輕骨料及墻體中;其主要成分為活性氧化物,因此,粉磨后同樣可以作為水泥活性混合材料應(yīng)用于工程建設(shè)中,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?;鹕交耶a(chǎn)量充足、價(jià)格低廉,作為礦物摻合料用于混凝土中,在保證工程質(zhì)量的同時(shí),可有效降低工程成本、緩解資源消耗、減少環(huán)境污染等[3]。
本試驗(yàn)所用原材料的具體信息見(jiàn)表1,所用主要儀器的詳細(xì)信息見(jiàn)表2。
表1 試驗(yàn)原材料
表2 試驗(yàn)設(shè)備
為保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性,復(fù)配均采用同一聚羧酸減水劑,母液為科之杰新材料集團(tuán)(云南)有限公司生產(chǎn),其復(fù)配配方見(jiàn)表3。
表3 聚羧酸減水劑配方 單位/kg
分別在相對(duì)應(yīng)的反應(yīng)釜中加入定量的水,然后加入配方定量的緩凝劑H1、H2,攪拌溶解,再分別加入所需用量的聚羧酸減水母液與保坍母液,并同時(shí)攪拌混合均勻,制得所需聚羧酸減水劑,入庫(kù)待用。
5種火山灰燒失量測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖1。
圖1 5種火山灰燒失量測(cè)試結(jié)果
火山灰燒失量測(cè)定方法按照GB/T 2847—2005《用于水泥中的火山灰混合材料》檢測(cè)。由圖1可知,5種火山灰燒失量均小于10.0%,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?;鹕交胰趸蚝繙y(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 5種火山灰三氧化硫含量測(cè)試結(jié)果
火山灰SO3測(cè)定方法按照GB/T 2847—2005《用于水泥中的火山灰混合材料》檢測(cè)。由圖2可知,5種火山灰三氧化硫含量均小于3.0%,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
火山灰細(xì)度測(cè)定方法按照GB/T 1345—2005《水泥粒度檢驗(yàn)方法》檢測(cè),火山磷礦粒度測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖3。由圖3可知,5種火山灰粒度為45 μm,篩余均小于30%,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2~4號(hào)火山灰的粒度為45 μm,篩余占比大致相同,1號(hào)和5號(hào)火山灰粒度為45 μm,篩余占比略少??傮w來(lái)說(shuō),云南地區(qū)火山灰質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定。
圖3 火山灰粒度測(cè)試結(jié)果
火山灰需水量比性能測(cè)定方法按照GB/T 17671—1999《水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)(ISO法)》檢測(cè),摻合料需水量比配比見(jiàn)表4。
表4 摻合料需水量比配比 單位/g
混凝土性能測(cè)定方法按照GB/T 50080—2016《普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法》、GB/T 50081—2016《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法》兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),混凝土強(qiáng)度測(cè)定根據(jù)GB 50107—2010《混凝土強(qiáng)度評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》判定?;炷列阅軠y(cè)定采用C30混凝土等級(jí)配合比,分別測(cè)試不同種類火山灰對(duì)混凝土和易性、坍落度損失、含氣量、抗壓強(qiáng)度的影響,試驗(yàn)配合比見(jiàn)表5。
表5 混凝土性能測(cè)定試驗(yàn)配合比 單位/(kg·m-3)
摻合料需水量比試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。由表6可知,以上摻合料都符合GB/T 17671—1999《水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)(ISO法)》檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。按照基準(zhǔn)配合比,選用云南地區(qū)5個(gè)常用廠家的火山灰,在用水量和外加劑摻量相同的情況下,進(jìn)行了適應(yīng)性試驗(yàn)。對(duì)摻加不同廠家摻合料的需水量進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果顯示,2~4號(hào)摻合料需水量基本一致,1號(hào)和5號(hào)摻合料需水量較小??傻贸隽6群Y余越小,摻合料需水量越大的結(jié)論。
表6 摻合料需水量比試驗(yàn)數(shù)據(jù)
為了研究火山灰與聚羧酸減水劑的適應(yīng)性,采用C30強(qiáng)度等級(jí)配合比進(jìn)行混凝土實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)時(shí)除了膠材發(fā)生變化外,其余配合比保持不變,分別測(cè)試同種聚羧酸減水劑對(duì)混凝土火山灰初始坍落度、倒筒排空時(shí)間、含氣量、坍落度損失的影響(見(jiàn)表7)。由表7可得,C2、C3的坍落度較小,其中C2的倒筒時(shí)間最慢為9.61 s,含氣量最小為2.8%,混凝土的和易性較差;C3的倒筒時(shí)間最慢為8.43 s,含氣量最小為3.0%,混凝土的和易性較差。C4的含氣量最多為3.2%,倒筒時(shí)間為7.24 s,混凝土的和易性比較好;C1、C5的混凝土和易性良好??傻贸鋈缦陆Y(jié)論:火山灰需水量越高,混凝土坍落度越低,其和易性越差。
表7 混凝土倒筒時(shí)間、含氣量、坍落度損失對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)
混凝土抗壓強(qiáng)度在數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱20±2 ℃、濕度≥95%條件下,測(cè)定其3 d、7 d、28 d抗壓強(qiáng)度,成型試模采用100 mm×100 mm×100 mm,具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖4。
圖4 混凝土抗壓強(qiáng)度
由圖4可知,使用控制變量法考察云南地區(qū)不同種類火山灰與聚羧酸減水劑的適應(yīng)性,所得到的結(jié)果如下:C0的試塊強(qiáng)度最高;C2~C4的試塊早期強(qiáng)度較高,其3 d強(qiáng)度已達(dá)到70%以上,7d強(qiáng)度已達(dá)到83%以上,28 d已達(dá)到110%以上;C1和C5試塊前期強(qiáng)度較低,其3 d強(qiáng)度已達(dá)到65%以上,后期強(qiáng)度增長(zhǎng)快??傻贸鋈缦陆Y(jié)論:火山灰對(duì)混凝土試塊強(qiáng)度影響很大,火山灰粒度越小,混凝土試塊前期強(qiáng)度越低,后期強(qiáng)度增長(zhǎng)速度快。
(1)云南地區(qū)同種火山灰的物理性能基本一致,不同種類火山灰物理性能略有差別,整體趨向穩(wěn)定。
(2)不同廠家的火山灰在同種外加劑下對(duì)比,火山灰粒度主要影響減水劑的減水性能,火山灰粒度越小,火山灰需水量越大,減水劑摻量越高,早期強(qiáng)度越小。
(3)不同廠家的火山灰在同種外加劑下對(duì)比,火山灰燒失量主要影響減水劑的保坍性能,火山灰燒失量越大,混凝土損失越大,后期強(qiáng)度越低。