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文档简介
中国交通建设C
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N用于水泥和混凝土中的粉煤灰武汉永立鼎泰工程检测有限公司五、等级目录Contents中国交通建设C
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N,F六、技术要求F■七、试验方法F八、检测规则■九、包装、标志、运输与贮存■
■■十、附录■
■4
-一、工程应用■一、范围中国交通建设C
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N本标准规定了用于水泥和混凝土中的粉煤灰的术语和定义、分类、等级、技术要求、试验方法、检验规划、包装、标志、运输与贮存。本标准适用于拌制砂浆和混凝土时作为掺合料的粉煤灰及水泥生产中作为活性混合材料的粉煤灰。二、规范性引用文件中国交通建设C
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NGB
175
通用硅酸盐水泥(GB/T
176-2008)GB/T
176
水泥化学分析方法(GB/T
176-2008)GB/T
208
水泥密度测定方法(GB/T
208-2014)GB/T
1345
水泥细度检验方法筛析法(GB/T
1345-2005)GB/T
1346
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T
1346-2011)GB/T
2419
水泥胶砂流动度试验方法(GB/T
2419-2005)GB/T
5484
石膏化学分析方法(GB/T
5484-2012)GB
6566
建筑材料放射性核素限量(GB
6566-2010)GB/T
12573GB/T
17671GSB
08-1337GSB
08-2506GSB
14-1510水泥取样方法(GB/T12573-2008)水泥胶砂强度检验方法(ISO法〉(GB/T
17671-1999)中国ISO标准砂粉煤灰细度标准样品强度检验用水泥标准样品三、术语和定义中国交通建设C
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N下列术语和定义适用于本文件粉煤灰电厂煤粉炉烟道气体中收集的粉末。注:粉煤灰不包括以下情形:(1)和煤一起燃烧城市垃圾或其他废弃物时;在焚烧炉中嘏烧工业或城市垃圾时;循环流化床锅炉燃烧收集的粉末。对比水泥符合GSB
14-1510规定,或符合GB175规定且满足本标准中相关要求的42.5强度等级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。试验样品对比水泥和被检验粉煤灰按质量比7:3混合而成。三、术语和定义中国交通建设C
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N对比胶砂对比水泥与规定级配的标准砂按质量比1:3混合。试验胶砂试验样品与规定级配的标准砂按质量比1
:
3混合。
-强度活性指数试验胶砂与对比胶砂在规定龄期的抗压强度之比,以百分数表示。四、分类五、等级中国交通建设C
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N4.1根据燃煤品种分为F类粉煤灰(由无烟煤或烟煤燃烧收集的粉煤灰)和C类粉煤灰(由褐煤或次烟煤燃烧收集的粉煤灰,氧化钙含量一般大于或等于10%)
O
4.2根据用途分为拌制砂浆和混凝土用粉煤灰、水泥活性混合材料用粉煤灰两类05.1等级拌制砂浆和混凝土用粉煤灰分为三个等级:I级、II级、III级。水泥活性混合材料用粉煤灰不分级。六、技术要求中国交通建丑罚,C
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T6.1理化性能要求拌制砂浆和混凝土用粉煤灰应符合表1要求,水泥活性混合材料用粉煤灰应符合表2要求。2005版表1拌制混凝土和砂浆用粉煤灰技术要求项目技术要求I级
II级III级细度(45um方孔筛筛余)不大于(%)F类粉煤灰C类粉煤灰F类粉煤灰C类粉煤灰F类粉煤灰C类粉煤灰F类粉煤灰C类粉煤灰F类粉煤灰C类粉煤灰F类粉煤灰类粉煤灰122545951051155.08.015.01.03.01.04.0需水量比不大于(%)烧失量不大于(%)含水量不大于(%)三氧化硫不大于(%)游离氧化钙不大于(%)六、技术要求中国交通建设C
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N2005版表2
水泥活性混合材用粉煤灰技术要求项目技术要求烧失量不大于(%)F类粉煤灰8.0含水量不大于(%)C类粉煤灰
F类粉煤灰1.0三氧化硫不大于(%)C类粉煤灰
F类粉煤灰3.5C类粉煤灰游离氧化钙不大于(%)F类粉煤灰1.0C类粉煤灰4.0安定性雷氏夹沸煮后增加距离不大于(mm)C类粉煤灰5.0强度活性指数不小于(%)F类粉煤灰70.0C类粉煤灰六、技术要求中国交通建设C
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N2017版表1拌制混凝土和砂浆用粉煤灰技术要求项目技术要求II级I级m級细度(45um方孔筛筛余)(%)F类粉煤灰
C类粉煤灰
F类粉煤灰
C类粉煤灰
F类粉煤灰
C类粉煤灰F类粉煤灰C类粉煤灰F类粉煤灰C类粉煤灰W12.0<30.
0<45.0W95W105<115W5.0<8.0W15.0需水量比(%)烧失量(%)含水最(%)W1.0三氧化硫质量分数(%)W3.0游离氧化钙质量分数(%)F类粉煤灰
C类粉煤灰
F类粉煤灰
C类粉煤灰
F类粉煤灰
C类粉煤灰
C类粉煤灰W1.0W4.0二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数(%)N70.0N50.0密度(g/cm3)W2.6安定性雷氏夹沸煮后增加距离不大于(顾)W5.0F类粉煤灰六、技术要求中国交通建设C
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N2017版表2水泥活性混合材用粉煤灰技术要求项目技术要求烧失量(%)F类粉煤灰<8.0C类粉煤灰含水量(%)F类粉煤灰<1.0C类粉煤灰三氧化硫质量分数(%)F类粉煤灰<3.5C类粉煤灰游离氧化钙质量分数(%)F类粉煤灰<1.0二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数(%)C类粉煤灰
F类粉煤灰<4.0>70.0C类粉煤灰>50.0密度(g/cn?)F类粉煤灰<2.6C类粉煤灰安定性雷氏夹沸煮后增加距离不大于(mm)C类粉煤灰<5.0强度活性指数(%)F类粉煤灰>70.0C类粉煤灰六、技术要求中国交通建设C
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N放射性符合GB
6566中建筑主体材料规定指标要求。碱含量按Na2
0+0.658K20计算值表示。当粉煤灰应用中有碱含量要求时,由供需双方协商确定。半水亚硫酸钙含量采用干法或半干法脱硫工艺排出的粉煤灰应检测半水亚硫酸钙(CaS03
•l/2H20)含量,其含量不大于3.0%o6.5均匀性以细度表征,单一样品的细度不应超过前10个样品细度平均值〈如样品少于10个时,则为所有前述样品试验的平均值〉的最大偏差,最大偏差范围由买卖双方协商确定。七、试验方法中国交通建设C
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N细度
按GB/T
1345中45卩m负压筛析法进行,筛析时间为3
min。筛网应釆用符合GSB
08-2506规定的或其他同等级标准样品进行校正,筛析100个样品后进行筛网的校正,结果处理同GB/T
1345规定。需水量比按附录A进行。烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、碱含量按GB/T176进行,其中三氧化二铝的测定釆用硫酸铜返滴定法或X射线荧光分析方法,有争议时以硫酸铜返滴定法为准。含水量 按附录B进行。半水亚硫酸钙按GB/T
5484进行。密度安定性按GB/T208进行。试验样品按3.3制备,安定性试验按GB/T1346进行。强度活性指数按附录C进行。放射性 将粉煤灰与符合GB175要求的硅酸盐水泥按质量比1:
1混合均匀,并按GB
6566检测。八、检验规则中国交通建设C
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N8.1编号及取样粉煤灰出厂前按同种类、同等级编号和取样。散装粉煤灰和袋装粉煤灰应分别进行编号和取样。不超过5001为一编号,每一编号为一取样单位。当散装粉煤灰运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。粉煤灰质量按干灰(含水量小于1%)的质量计算。取样方法按GB/T
12573进行。取样应有代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品,总量至少3kgo注:对于拌制混凝土和砂浆用粉煤灰,必要时,买方可对其迸行随机抽样检验。八、检验规则中国交通建设C
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N8.2出厂检验拌制混凝土和砂浆用粉煤灰,出厂检验项目为6.1表1中除烧失量和强度活性指数以外的所有项目;采用干法或半干法脱硫工艺排出的粉煤灰增加6.4半水亚硫酸钙(CaS03
•1/2H2O)项目。水泥活性混合材料用粉煤灰,出广检验项目为6.1表2中除强度活性指数以外的所有项目;釆用干法或半干法脱硫工艺排出的粉煤灰增加6.4半水亚硫酸钙(CaS03・1/2H2O)项目。
8.3型式检验拌制混凝土和砂浆用粉煤灰型式检验项目为6.1表1、6.2和6.4规定的。水泥活性混合材料用粉煤灰型式检验项目为6.1表2、6.2和6.4规定的。八、检验规则中国交通建设C
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N判定规则出厂检验拌制混凝土和砂浆用粉煤灰出厂检验项目符合6.1表1和6.4技术要求时,判为出厂检验合格。若其中任何一项不符合要求,允许在同一编号中重新取样进行全部项目的复检,
以复检结果判定。水泥活性混合材料用粉煤灰出厂检验项目符合6.1表2和6.4技术要求时,判为出厂栓验合格。若其中任何一项不符合要求,允许在同一编号中重新取样进行全部项目的复栓,
以复检结果判定。8.3.3有下列情况之一时,应进行型式检验:一原料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;一正常生产时,每半年检验一次(放射性除外);一长期停产后,恢复生产时;一出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
一国家质量监督检验机构提出型式检验的要求时。八、检验规则中国交通建设C
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N型式检验拌制混凝土和砂浆用粉煤灰型式检验项目符合6.1表1、6.2和6.4技术要求时,判为型式检验合格。若其中任何一项不符合要求,允许在本批留样中取样进行复检,以复检结果判定。水泥活性混合材料用粉煤灰型式检验项目符合6.1表2、6.2和6.4技术要求时,判为型式检验合格。若其中任何一项不符合要求,允许在本批留样中取样进行复检,以复检结果判定。8.5
检验报告检验报告内容应包括出厂编号、出厂检验项目、分类、等级。当用户需要时,生产者应在粉煤灰发出日起7
d内寄发除强度活性指数以外的各项检验结果,32
d
内补报强度活性指数检验结果。8.6
仲裁国家认对可粉的煤质灰量质监量督有检争验议机时构,进相行关仲单裁位检应验将。认可的样品签封,送省级或省级以上八、检验规则GB/T
1596-2005中国交通建设C
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N粉煤灰检测频率表试验依据检验项目频次评定标准技术指标粉煤灰1.细度冋厂家连续供应相冋等级的数量W200t为一批;每批必检1-5项;全检1T0项;1T0项数据质保书提供。GB/T
1345-2005GB/T
1596-2005I
级<12%;II
级W25%;HI级W45%2.烧失量GB/T
176-2008I
级W5%;II
级W8%;III级W15%3.需水量比GB/T
1596-2005附录AI
级W95%;II
级<105%;HI级W115%4.含水量GB/T
176-2008附录B<1.0%5
.安定性GB/T
1346-2011C类粉煤灰W5.0%6.三氧化硫GB/T
176-2008W3.0%
F
类W1.0%7.游离氧化钙含量GB/T
1596-2005C类W4.0%8.放射性GB
6566-2010放射性比活度lRa<1.0;lr<1.09.碱含量GB/T
1346-2011实测值10.氯离子含量GB/T
8074-2008八、;检验规则GB/T
1596-20174冬中国交通建设C
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N检验项目频次试验依据评定标准技术指标1.细度GB/T
1345-2005I
级<12%;II
级W30%;HI级W45%2.密度GB/T
208-2014W2.
6%GB/T
176-2008W3.
0%三氧化硫需水量比GB/T
1596-2017附录A5.含水量GB/T
176-2008附录BI
级W95%;II
级W105%;HI级W115%W1.0%6.安定性7.强度活性指数粉煤灰8
.烧失量9.二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数同厂家连续供应相同等级的数量W500t
为一批;每批必检1-6项;全检1T4项;1-14项数据质保书提供。GB/T
1346-2011C类粉煤灰W5.0%GB/T
1596-2017附录C370.
0%GB/T
176-2008GB/T
176-2008GB/T
1596-2005I
级<5%;II
级W8%;III级W10%「类\70.0%C类350.0%10.半水亚硫酸钙含量GB/T
5484-2012W3.0%11.游离氧化钙含量GB/T
1596-2017F
类W1.0%C类W4.0%GB
6566-2010放射性比活度lRa"O;lr<1.0放射性碱含量GB/T
1346-2011实测值14.氯离子含量GB/T
8074-2008九、包装、标志、运输与贮存中国交通建设C
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Ng]包装.粉煤灰可以散装或袋装。袋装每袋净含量为25
kg或40kg,每袋净含量不得少于标志质量的99%o其他包装规格由买卖双方协商确定。9.2标志
散装粉煤灰应提供卡片,包括产品名称、分类、等级、净含量、批号、执行标准号、生产厂名称和地址、生产日期。袋装粉煤灰的包装袋上应标明与散装粉煤灰卡片相同的内容。9.3运输与贮存粉煤灰在运输与贮存时不得受潮和混入杂物,同时应防止污染环境。卜、附录中国交通建设C
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N附录A(规范性附录)粉煤灰需水量比试验方法范围本附录适用于粉煤灰的需水量比测定。原理«GB/T2419测定试验胶砂和对比胶砂的流动度,二者达到规定流动度范围时的加水量之比为粉煤灰的需水量比。材料对比水泥:符合GSB
14-1510规定,或符合GB
175规定的强度等级42.5硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥且按表A.1配制的对比胶砂流动度(L。)在145
mm
〜155
mm内。
A.3.2逑验样品:对比水泥和被检验粉煤灰按质量比7:3混合。A.3.3
标准砂:符合GB/T
17671-1999规定的0.5
mm〜LO
mm的中级砂。
A.3.4水:洁净的淡水。十、附录中国交通建设C
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NA.4
仪器设备A41
天平量程不小子1000
g,最小分度值不大于lg。A42搅拌机符合GB/T
17671-1999规定的行星式水泥胶砂搅拌机。A.4.3流动度跳桌符合GB/T2419规定。试验步骤胶砂配比按表A.1进行。A.1
粉煤灰需水量比试验胶砂配比单位为克试验样品胶砂种类对比水泥对比胶砂250试验胶砂—对比水泥粉煤灰标准砂——75017575750中国交通建设C
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N对比胶砂和试验胶砂分别按GB/T
17671规定进行搅拌。搅拌后的对比胶砂和试验胶砂分别按GB/T2419测定流动度。当试验胶砂流动度达到对比胶砂流动度(L。)的土2mm时,记录此时的加水量(m);当试验胶砂流动度超出对比胶砂流动度(L。)的±2mm时,重新调整加水量,直至试验胶砂流动度达到对比胶砂流动度(L。)的土2mm为止。B.5.3搅拌后的试验胶砂按GB/T2419测定流动度,当流动度在130
mm〜140
mm范围内.记录此时的加水量;当流动度小于130
mm或大于140
mm时,重新调整加水量,直至流动度达到130
mm〜140
mm为止。中国交通建设C
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N结果计算需水量比按式(A.1)计算,结果保留至1%。X=——x
100................................................(A・l)125式中:X一需水量比,%m一试验胶砂流动度达到对比胶砂流动度(L。)的±2mm时的加水量,单位为克(g);125
—对比胶砂的加水量,单位为克(g)
oA.6.2试验结果有矛盾或需要仲裁检验时,对比水泥宜釆用GSB
14-1510强度检验用水泥标准样品。十、附录中国交通建设C
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N附录B(规范性附录)粉煤灰含水量试验方法范围本附录适用于粉煤灰的含水量的测定。原理将粉煤灰放入规定温度的烘干箱内烘至恒重,以烘干前后的质量差与烘干前的质量比确定粉煤灰的含水量。8.3
仪器设备
B.3.1烘干箱可控制温度105°C-110°C,最小分度值不大于2°COB.3.2天平量程不小于50
g,最小分度值不大于0.01
goB.4试验步骤B.4.1称取粉煤灰试样约50
g,精确至0.01
g,倒入己烘干至恒量的蒸发皿中称量(mQ,精确至0.01g。十、附录中国交通建设C
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N取出放在干燥器中冷却B.4.2将粉煤灰试样放入105°C-110°C烘干箱内烘至恒重,至室温后称量(m°)
精确至0.01
go结果计算含水量按式(B.1)计算,结果保留至0.1%。co
=
mi
~m°
xlOOm.(Bi)................式中:w
一含水量,%;m】一烘干前试样的质量,单位为克(g);m。一烘干后试样的质量,单位为克(g)
o一、附录中国交通建设C
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N附录c(规范性附录)粉煤灰强度活性指数试验方法范围本附录造用于粉煤灰强度活性指数的测定。原理按GB/T
17671-1999测定试验胶砂和对比胶砂的28
d抗压强度,以二者之比确定粉煤灰的强度活性指数。材料对比水泥:符合GSB
14-1510规定,或符合GB175规定的强度等级42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。试验样品:对比水泥和被检验粉煤灰按质量比7:3混合。
C.3.3标准砂:符合GSB
08-1337规定。C.3.4水:洁净的淡水。卜、附录仪器设备天平、搅拌机、振实台或振动台、抗压强度试验机等均应符合GB/T17671-1999规定。试验步骤胶砂配比按表C.1进行。表C.1C.5.2将对比胶砂和试验胶砂分别按GB/T
17671规定进行搅拌、试体成型和养护。
C.5.3试体养护至28
d,按GB/T
17671规定分别测定对比胶砂和试验胶砂的抗压强度。史中国交通建设f
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N强度活性指数试验胶砂配比 单位为克试验样品胶砂种类对比水泥对比水泥对比胶砂450—试验胶砂—315粉煤灰标准砂水—13502251351350225十、附录中国交通建设C
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N结果计算强度活性指数按式(C.1)计算,结果保留算至1%。HD28
=税100....................(1)式中:H
28—强度活性指数,%;R
一试验胶砂28d抗压强度,单位为兆帕(MPa);Ro
一对比胶砂28d抗压强度,单位为兆帕(MPa)。C.6.2试验结果有矛盾或需要仲裁检验时,对比水泥宜采用GSB
14-1510强度检验用水泥标准样品。卜一、工程应用中国交通建设C
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N粉煤灰是指火力发电厂中磨细煤粉在锅炉中燃烧后从烟道排出、被收尘器收集的细颗粒粉末,是工业“三废”之一。粉煤灰是有一定活性的火山灰质材料。呈灰褐色,通常呈酸性,尺寸从几微米到几百微米,通常为球形颗粒。我国大多数粉煤灰的主要化学成分为:Si02、句2。3、Fe2O3.CaO,此外,还有未燃尽的炭以及少量的Mg、Ti、S、K、Na等氧化物。一种材料单独调水后本身并不硬化,但与石灰或水泥水化生成的Ca(OH)2作用生成水化硅酸钙和水化铝酸钙,这种性能成为火山灰活性。卜一、工程应用中国交通建设C
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N粉煤灰的活性来源从物理相结构上看,主要来自低铁玻璃体,含量越高,活性也越高;石英、莫来石、赤铁矿、磁铁矿不具有活性,含量多则活性下降。从化学成分上看,活性主要来自游离Si02和司2。3,含量越高,活性也越高。粉煤灰越细,表面能越大,化学反应面积越大,活性也越高。颗粒形状对活性也有影响,细小密实球形玻璃体含量越高,标准稠度需水量低,活性也越高。不规则的多孔玻璃体含量多,粉煤灰标准稠度需水量增多,活性下降。I—、工程应用中国交通建设C
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N粉煤灰在混凝土中的作用机理
(一)火山灰活性效应粉煤灰中的活性SiC)2、AI2O3与水泥水化产物Ca(OH)2发生二次反应,在表面生成具有胶凝性能的水化铝酸钙、水化硅酸钙等胶凝物质,填充在骨料之间形成紧密的混凝土结构。同时Ca(OH)2的消耗使水泥石的碱度降低,在此环境中更有利于水化铝硅酸盐的形成。从而使后期强度增长较快,甚至超过同级别的混凝土强度值。(二)微骨料效应混凝土在微观结构上是非匀质体,理论上,粗骨料的空隙由细骨料填充,细骨料的空隙由水泥浆填充,水泥颗粒的空隙则由水和水化产物及毛细孔填充。由于满足混凝土施工和易性的需要,实际用水量比水泥水化理论需水量要多得多,再加上水泥在若干年之内不可能完全水化,因此凝胶孔和毛细孔是大量的,孔隙率占凝胶体的25%〜30%,而粉煤灰,特别是经粉磨的超细灰,具有极小的粒径,在水泥水化过程中,均匀分散于空隙和凝胶体中,起到填充毛细管及孔隙裂缝之中,改善了孔结构,提高了水泥石的密实度。——、工程应用中国交通建设C
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N另一方面,未参与水化的颗粒分散于凝胶体中,起到骨料的骨架作用,进一步优化了凝胶结构,改善了与粗细骨料之间的粘结性能和混凝土的微观结构,从而改善混凝土的宏观综合性能。(三)形态效应由于粉煤灰含大量的球状玻璃微珠,填充在水泥颗粒之间起到一定的润滑作用,
因此,优质粉煤灰的需水量比小于100%,即达到同样流动性时可以降低用水量。另一个重要原因是,在混凝土流动性相同时,掺粉煤灰的混凝土比不掺的内摩擦阻力减小,
更容易泵送和振捣密实。特别是在掺减水剂或泵送剂的混凝土中,这一特性更加显著。卜一、工程应用中国交通建设C
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N粉煤灰对混凝土性能的影响(一)对混凝土和易性的影响粉煤灰的形态效应和微骨料效应直接影响混凝土的流动性,即玻璃微珠的含量、细度是影响流动性的内因,这一点与锅炉形式、收尘方式等相关。另一方面,粉煤灰中的含碳量(即烧失量)对流动性也有直接影响。特别是掺外加剂时,由于碳粒对外加剂的吸附作用较强,导致外加剂的作用效果下降,混凝土流动性会受到严重影响。(二)对混凝土强度的影响对于优质的I级粉煤灰来说,在掺入量小于10%时,不仅强度提高,而且早期强度也不下降。但当掺量超过一定值后,混凝土早期强度会下降,但后期强度与不掺粉煤灰的混凝土强度相当,甚至高于不掺粉煤灰的混凝土强度。(三)对混凝土耐久性的影响粉煤灰对混凝土的耐久性影响主要反映在抗冻性、抗渗性、抗硫酸盐腐蚀性、抗碳化和对钢筋的保护作用等方面。卜一、工程应用中国交通建设C
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N综上所述,粉煤灰应用于混凝土中有以下优点:降低混凝土的生产成本;改善新拌混凝土的工作性能(流动性、粘聚性和保水性),使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型,并且可以减少混凝土的坍落度经时损失;改善混凝土的长期性能(耐久性);与外加剂叠加效应,使减水效果更加明显;减少混凝土中的
水泥用量,降低混凝土的水化热等。——、工程应用中国交通建设C
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N粉煤灰在生产、运输和使用过程中主要存在以下几种常见问题:假粉煤灰、脱硫灰、含铝粉杂质和浮黑灰。
(一)假粉煤灰所谓“假粉煤灰”是指粉煤灰的质量能满足规范质量标准但不满足施工质量要求的粉煤灰。作为试验人员,应在进厂检测的过程中严格鉴别。(1)粉煤灰质量造假随着市场对粉煤灰的需求量增大,供应商为了满足需求和更大的经济利益,经常以次充好,罐车的上部装符合质量要求的粉煤灰,罐车底部装质量差的粉煤灰。往往送来的样品合格,但在混凝土生产过程中需水量过大,混凝土流动性差,坍落——、工程应用中国交通建设C
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