魏志學(xué),楊世平
(1.河南璟信工程監(jiān)理有限公司,河南 洛陽 471000;2.洛陽市順達(dá)公路工程質(zhì)量檢測有限公司,河南 洛陽 471000)
人工砂石粉含量的定義是;能夠通過0.16 mm篩孔的,礦物成分與化學(xué)成分與被加工的集料相同的顆粒含量[1]。石粉一般存在形式為細(xì)集料中的石粉和粗集料中的裹粉,用質(zhì)量百分?jǐn)?shù)表示。據(jù)相關(guān)研究報(bào)道:(1)一定范圍內(nèi)的石粉含量可以提高混凝土的密實(shí)性,這是由于超細(xì)石粉可以改善混凝土的孔隙結(jié)構(gòu)從而使得混凝土更加抗?jié)B、抗凍[2];(2)適當(dāng)含量的石粉可以增加集料表面的粗糙程度,增加比表面積,從而增加集料與水泥膠漿的機(jī)械嵌擠咬合作用,增強(qiáng)混凝土的強(qiáng)度和力學(xué)性能[3];(3)達(dá)到足夠細(xì)度的石粉遇水具有活性,產(chǎn)生水化反應(yīng),一定程度上取代水泥成為膠接材料[4]。本文主要探討石粉含量對常見混凝土的性能影響變化規(guī)律。
本文依據(jù)DL/T 5151—2014《水工混凝土砂石骨科試驗(yàn)規(guī)程》、DL/T 5150—2001《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》、DL/T 5144—2015《水工混凝土施工規(guī)范》,對試驗(yàn)所選材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測判定(下文對上述規(guī)范簡稱“規(guī)范”)。
本研究采用細(xì)集料為某水電工程項(xiàng)目所用的灰?guī)r人工砂。此灰?guī)r人工砂的細(xì)度模數(shù)為2.61~2.82,平均值為2.72。自然生產(chǎn)的灰?guī)r人工砂的石粉含量為16%~20%符合規(guī)范要求。然后對自然生產(chǎn)的灰?guī)r人工砂進(jìn)行人工摻配石粉用以獲取不同石粉含量的灰?guī)r人工砂。目的是進(jìn)行不不同石粉含量的灰?guī)r人工砂對混凝土性能的影響[5-7]。本文主要論述石粉含量分別為7.2%、9.2%、11.3%、13.4%、15.6%、17.9%和20.2%這7種不同的石粉含量的人工砂對常規(guī)混凝土與泵送混凝土性能影響。
本研究所選用的粗集料與細(xì)集料為同一產(chǎn)地,均為灰?guī)r粗集料。粗集料性能指標(biāo)符合規(guī)范要求。
水泥為項(xiàng)目部采購的P·C42.5水泥,水泥的技術(shù)指標(biāo)滿足GB 200—2003《中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥》的要求[13]。
本研究所選用的外加劑為減水劑、引氣劑。減水劑、引氣劑的技術(shù)指標(biāo)滿足規(guī)范《混凝土外加劑》GB 8076—2008的要求
本研究拌合用水為當(dāng)?shù)鼐用裼盟?水質(zhì)滿足規(guī)范要求。
本文依據(jù)SL 352—2006《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》對不同石粉含量的人工砂水泥混凝土的性能進(jìn)行試驗(yàn)研究,人工砂石粉含量分別為7.2%、9.2%、11.3%、13.4%、15.6%、17.9%、20.2%。根據(jù)應(yīng)用廣泛程度,選擇對常規(guī)混凝土性能、泵送混凝土的性能進(jìn)行試驗(yàn)研究[8]。常規(guī)混凝土采用三級配,設(shè)計(jì)坍落度為80~95 mm;設(shè)計(jì)含氣量為4.5%~5.5%,最優(yōu)砂率為37%,用水量為l18 kg/m3;基準(zhǔn)常規(guī)混凝土配合比如表1所示。
其他不同石粉含量的常規(guī)混凝土配合與表1基準(zhǔn)混凝土的配合比相同,其他不同石粉含量的混凝土的坍落度按80~95 mm、含氣量按4.5%~5.5%控制,具體的水膠比、砂率由試拌確定[9]。
泵送混凝土同樣采用上述7種不同石粉含量的人工砂配制,基準(zhǔn)泵送混凝土同樣用三級配,設(shè)計(jì)坍落度為180~200 mm、設(shè)計(jì)含氣量為4.5%~5.5%,最優(yōu)砂率為41%,用水量為140 kg/m3?;鶞?zhǔn)泵送混凝土配合比如表2所示。
表2 泵送混凝土配合比Tab.2 Pumping concrete mix ratio
其他不同石粉含量的泵送混凝土配合與表2基準(zhǔn)混凝土的配合比相同,其他不同石粉含量的混凝土的坍落度按180~200 mm、含氣量按4.5%~5.5%控制,具體的水膠比、砂率由試拌確定。
3.1.1坍落度
使用不同石粉的人工砂拌和的常規(guī)常規(guī)混凝土的和易性技術(shù)性質(zhì)與坍落度、坍落度損失率試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 三級配常規(guī)混凝土的坍落度與石粉含量關(guān)系Tab.3 Relationship between slump and stone powder content of three-grade conventional concrete
由表3可知,在混凝土配合比以及配合比參數(shù)沒有變化的前提下,常規(guī)混凝土拌和物和易性、坍落度、基本沒有變化,混凝土單位用水量與不同的石粉含量呈近似線性正相關(guān)的變化關(guān)系。灰?guī)r人工砂中的石粉含量在13%~20%時,常規(guī)混凝土的混凝土的坍落度損失率最低;灰?guī)r人工砂中的石粉含量低于13%時,混凝土拌和物拌和性能差,具體表現(xiàn)為泌水,離析[10]。
3.1.2力學(xué)性能
不同石粉含量的灰?guī)r人工砂拌和的混凝土的力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表4 不同石粉含量對常規(guī)混凝土力學(xué)性能影響Tab.4 Effects of different stone powder contents on the mechanical properties of conventional concrete
由表4可知,灰?guī)r人工砂中的石粉含量在15.6%~17.9%時,不同養(yǎng)護(hù)周期的混凝土抗壓強(qiáng)度均大于其他養(yǎng)護(hù)齡期的混凝土;灰?guī)r人工砂中的石粉含量低于15.6%時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈現(xiàn)近似的正線性相關(guān)關(guān)系;而當(dāng)石粉含量高于17.9%時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈現(xiàn)近似的負(fù)線性相關(guān)關(guān)系;當(dāng)膠材總量為265 kg/m3時各齡期混凝土抗壓強(qiáng)度最大;當(dāng)膠材總量低于265 kg/m3時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈近似的正線性相關(guān)關(guān)系;當(dāng)膠材總量高于265 kg/m3時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈現(xiàn)近似的負(fù)線性相關(guān)關(guān)系;當(dāng)石粉含量在11.3%以上時,石粉含量對混凝土28 d劈拉強(qiáng)度、28 d軸拉強(qiáng)度、28 d軸拉彈性模量、28 d極限拉伸應(yīng)變近似不產(chǎn)生影響[11-13]。
3.1.3干縮性
不同石粉含量的灰?guī)r人工砂拌和的混凝土的干縮性能試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
圖1 不同石粉含量對混凝土干縮性能的影響
由圖1可知,在不同石粉含量人工砂拌和的混凝土的其他外部條件相同的情況下,石粉含量在11.3%~17.9%時,干縮值相近,區(qū)別不明顯。這可以近似的認(rèn)為在此范圍內(nèi),石粉含量的變化對混凝土的干縮沒有影響。
3.1.4耐久性
不同石粉含量的人工砂拌和的常規(guī)混凝土的抗?jié)B與抗凍性能試驗(yàn),結(jié)果如表5所示。
表5 不同石粉含量對常規(guī)混凝土耐久性的影響Tab.5 Effects of different stone powder contents on the durability of conventional concrete
由表5可知,僅石粉含量變化,其他條件無變化的情況下,不同石粉含量的常規(guī)混凝土的耐久性與石粉含量無明顯相關(guān)性。
3.2.1坍落度
不同石粉含量的灰?guī)r人工砂拌制的泵送混凝土的拌合物性能、和易性、坍落度、坍落度損失率的試驗(yàn),結(jié)果如表6所示。
表6 三級配常規(guī)混凝土的坍落度與石粉含量關(guān)系Tab.6 Relationship between slump and stone powder content of three-grade conventional concrete
由表6可知,在混凝土配合比以及配合比參數(shù)沒有變化的前提下,常規(guī)混凝土拌和物和易性、坍落度基本沒有變化,混凝土單位用水量與不同的石粉含量呈近似線性正相關(guān)的變化關(guān)系。灰?guī)r人工砂中的石粉含量在13.4%~15.6%時,常規(guī)混凝土的混凝土的坍落度損失率最低;灰?guī)r人工砂中的石粉含量低于13.4%時,混凝土拌和物拌和性能差,具體表現(xiàn)為泌水,離析。
3.2.2力學(xué)性能
不同含量的石粉的灰?guī)r人工砂拌和的泵送混凝土的力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果如表7所示。
表7 不同石粉含量對泵送混凝土力學(xué)性能影響Tab.7 Effects of different stone powder contents on the mechanical properties of pumped concrete
由表7可知,灰?guī)r人工砂中的石粉含量在15.6%~20.2%時,不同養(yǎng)護(hù)周期的混凝土抗壓強(qiáng)度均大于其他養(yǎng)護(hù)齡期的混凝土;灰?guī)r人工砂中的石粉含量低于15.6%時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈近似的正線性相關(guān)關(guān)系;而當(dāng)石粉含量高于17.9%時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈近似的負(fù)線性相關(guān)關(guān)系。當(dāng)膠材總量為310 kg/m3時,各齡期混凝土抗壓強(qiáng)度最大;當(dāng)膠材總量低于310 kg/m3時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈近似的正線性相關(guān)關(guān)系;當(dāng)膠材總量高于310 kg/m3時,混凝土的各個齡期的抗壓強(qiáng)度與石粉含量呈近似的負(fù)線性相關(guān)關(guān)系。當(dāng)石粉含量在11.3%以上時,石粉含量對混凝土28 d劈拉強(qiáng)度、28 d軸拉強(qiáng)度、28 d軸拉彈性模量和28 d極限拉伸應(yīng)變近似不產(chǎn)生影響。
3.2.3干縮性
不同石粉含量的灰?guī)r人工砂拌和的泵送混凝土的干縮性能試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 不同石粉含量對混凝土干縮性能的影響
由圖2可知,在不同石粉含量人工砂拌和的泵送混凝土的其他外部條件相同的情況下,石粉含量在11.3%~17.9%時,干縮值相近,區(qū)別不明顯。這可近似的認(rèn)為在此區(qū)間內(nèi),石粉含量的變化對混凝土的干縮沒有影響。
3.2.4耐久性
不同石粉含量的灰?guī)r人工砂拌和的泵送混凝土的耐久性試驗(yàn)結(jié)果如表8所示。
表8 不同石粉含量對灰?guī)r人工砂拌和的泵送混凝土的耐久性影響Tab.8 Effect of dfferent sone pwder cntent on the drability of pmped cncrete mxed with atificial lmestone snd
由表8可知,僅石粉含量變化,其他條件無變化的情況下,不同石粉含量的常規(guī)混凝土的耐久性與石粉含量無明顯相關(guān)性。
本文依托于某水電站工程對常規(guī)混凝土、泵送混凝土進(jìn)行灰?guī)r人工砂石粉含量對混凝土的性能的影響研究,歸納:(1)常規(guī)混凝土的灰?guī)r人工砂中石粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)建議在11%~20%;(2)泵送混凝土的灰?guī)r人工砂石粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)建議在11%~18%;(4)綜合考慮常規(guī)混凝土與泵送混凝土的性能,建議灰?guī)r人工砂的石粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%~18%。