劉建亮
(江西恒大聲學技術工程有限公司, 江西 南昌 330000)
粉煤灰是火電廠鍋爐燃燒以后,在處理煙氣時捕捉下來的細粉,粉煤灰主要由氧化硅、氧化鈣、氧化鋁、氧化鐵、氧化鈦等構成。粉煤灰的顏色是判斷粉煤灰含碳量的重要參考指標,粉煤灰的顏色越深,則粉煤灰的顆粒越細、含碳量越高。粉煤灰顆粒為多孔蜂窩狀結構,粉煤灰具有很強的吸附性和吸水性。這些顆粒分布在混凝土泥漿內部,減少水泥顆粒之間的阻隔,從而增加水泥顆粒的黏聚力,讓水分更容易滲透到內部,減少混凝土混合料的空隙率,提高混凝土的致密性能。
礦渣是高爐煉鐵熔融物冷萃后得到的副產品,主要成分有氧化鈣、二氧化硅、氧化鋁。礦渣的主要成分根生產原料和冷卻方式有關,如果在高爐煉鐵過程中,熔融礦渣冷卻后,沒有形成玻璃體結構的稱為水淬渣。玻璃態的礦渣含有二氧化硅和氧化鋁,并和礦渣中的氧化鈣發生化學反應產生氫氧化鈣,并生成硅酸鈣。產生的礦渣越細,則礦渣活性越好,如果摻入到混凝土中,氧化硅和氫氧化鈣在常溫下活性比較低,可以降低混凝土中的水泥水熱化反應,促使水泥水化過程中生成更多的C-S-H 凝膠,讓氫氧化鈣的靜粒變小,降低水泥泥漿的孔隙率,提高集料界面的黏結力。
將粉煤灰、礦渣同時摻入到混凝土材料中,可以充分利用粉煤灰和礦渣之間的耦合性,也就是充分發揮細粉煤灰的玻璃球狀效應和礦渣之間的吸附性作用,從而配置出高性能的混凝土材料。C30 硅酸鹽水泥在建筑工程應用比較廣泛,本文選擇C30 普通的硅酸鹽水泥作為試驗對象,混凝土由砂石、水泥、粉煤灰、水、黏土等材料混合而成,其中水泥使用C32.5 的普通硅酸鹽水泥,水泥的總量占整個混凝土材料質量的10%~15%,細度膜數為7.8%,初凝時間為320min;粉煤灰來自某熱電廠的II 級粉煤灰,礦渣來自某高爐煉鐵廠,在使用前需要將礦渣處理,磨成細粉末。水為干凈的自來水,砂石骨料選擇干凈的鵝卵石和花崗巖,鵝卵石的比重為2.62%,花崗石的比重為2.67%。黏土為高嶺石、蒙脫石等礦物質混合而成,黏土的比重為2.75%,塑性為24.1%。砂石骨料分為細骨料和粗骨料,粗骨料的級配為10mm~25mm,細骨料的級配為5mm~10mm。
混凝土的設計的水膠比為0.48,混凝土的坍落度為200±10mm,砂石粗骨料為760kg·cm-3,碎石骨料為1100kg·cm-3?;炷僚浔劝凑詹惶砑臃勖夯液偷V渣;混凝土分別添加15%、20%、25%的含量,不摻入礦渣配置;混凝土不添加粉煤灰,分別摻入15%、20%、25%、30%的含量;混凝土分別添加17.5%、12.5%、7.5%的粉煤灰和7.5%、12.5%、17.5%的礦渣配置,并分別制作相應的編號。
根據上述混凝土配比要求制備混凝土試件,混凝土試件抗壓強度設計規格為100×100×100 (mm)。將所有混凝土材料進行攪拌、振搗、放入模型,成型以后放入到標準養護室養護24h 以后脫膜,試件脫膜以后放在標準養護室養護3h、7h、28h 以及60h 以后,測試混凝土的強度。
混凝土試件養護3h、7h、28h 以及60h 進行抗壓測試,得到測試結果如表1。

表1 混凝土試件不同齡期的抗壓強度
單摻入粉煤灰、礦渣對混凝土的性能的影響,摻入II級粉煤灰的混凝土抗壓強度,隨著混凝土養護時間不斷提高。但是養護3d 后的混凝土強度隨著粉煤灰添加量增加反而下降,直到養護7h 以后,才能達到不添加編號1 的強度。添加粉煤灰的混凝土試件養護28h 以后的抗壓強度和不添加粉煤灰和礦渣的混凝土強度相同,說明粉煤灰的活性在混凝土28h 以后,達到一定程度。摻入II 級粉煤灰28h~60h 的混凝土強度增長率大于不添加粉煤灰、礦渣的混凝土高。
摻入礦渣的混凝土抗壓強度在混凝土試件養護3h 之內,隨著礦渣含量的增加抗壓強度不斷下降,混凝土的性能和摻入II 級粉煤灰的性能基本一致。摻入礦渣混凝養護7 小時以后,強度超過了編號1 的強度,表明礦渣在混凝土硬化過程中發生水泥水化現象。摻入礦渣的混凝土強度養護28h 以后,抗壓強度超過了編號1、2、3、4、5 的強度,說明礦渣的活性高于粉煤灰。
綜上所述,摻入粉煤灰、礦渣的混凝土抗壓強能高于不同養護齡期摻入II 粉煤灰和礦渣的混凝土,這是由于同時添加兩種礦物質,可以充分發揮粉煤灰和礦渣的優勢,提高混凝土的強度。