火山灰掺合料对水泥基材料性能的影响现状,建筑材料论文.docx
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1、火山灰掺合料对水泥基材料性能的影响现在状况,建筑材料论文内容摘要:火山渣作为一种绿色环保的矿物质颗粒,具有轻质、导热系数小等优点,常被用于混凝土轻骨料及墙体中,其主要成分为活性氧化物,因而粉磨后同样能够作为水泥活性混合材料应用于工程建设中,具有一定的经济效益和社会效益。本文具体综述了火山灰的应用现在状况及用作掺合料时对水泥胶结材抗压强度及耐久性的影响,总结了改善火山灰混凝土早期强度、抗渗性的措施,并提出应进一步因地制宜地研究地区差异对火山渣的物理化学特性的影响。 本文关键词语:火山渣;活性氧化物;掺合料;抗压强度;耐久性; 火山渣是火山喷发构成的火山碎石和矿物质颗粒,自然状态下为矿渣状颗粒,粒
2、径一般在20mm40 mm,干密度约为600 kg/m3800 kg/m3,具有轻质多孔等特点,常在混凝土中用作轻骨料,能知足建筑节能和减轻构造重量的要求。火山渣主要化学成分为SiO2等氧化物,作掺合料时可与水泥水化产物CaOH2发生二次反响,随着龄期增长,构造变得致密紧实。我们国家火山渣资源主要分布在北部地区,且储量丰富,吉林省火山渣资源储量占全国的55.27%,基性玄武质火山渣主要分布于辉南、靖宇等地,主要有以粗粒、细粒为主的黑色火山渣及粒径为4 mm32 mm的灰-砖红色火山渣,用于工业轻骨料1。不同地区的火山灰的化学组成差异较大,多属于钙碱系列富含碱质成分的基性火山岩,川藏地区的火山渣
3、具有高铝相、高铁相的特点。 1 火山渣及火山灰在建筑领域中的应用现在状况 1.1 火山渣轻骨料混凝土研究现在状况 火山渣轻质多孔,导热系数小,常用于墙体材料及混凝土轻骨料。武安盛2为了解火山渣混凝土火灾处理后力学性能的变化,研究温度对火山渣混凝土的影响,发现其抗压强度及劈裂抗拉强度随着温度的升高而不断降低,但是在400及以上的高温下折减系数远低于普通混凝土,火山渣混凝土拥有良好的隔热性和耐高温性能。张旭等3以火山渣混凝土为基材制备承重框,内部填充发泡水泥为芯材,制备复合自保温砌块,并且指出掺入适量硅灰和聚丙烯纤维能够提高芯材发泡水泥的抗压强度,影响火山渣混凝土砌块抗压强度的主要因素是砌块基材强
4、度、组合方式和垂直度。史星祥等4通过对组成和养护条件的优化,制备出700级大掺量70%火山灰泡沫混凝土,具有良好的抗压强度和导热系数。结合当前行业研究基础,火山渣作为轻质骨料及墙体材料已经获得了较多成果,并已用于实际工程中。吉林新生建筑工程有限公司生产的预制火山渣混凝土复合保温外墙板如此图1所示,中间为内核保温层,两侧为高性能火山渣轻质混凝土内外叶墙片保卫层,钢筋骨架和钢丝网片为加强件,以特殊方式将三者连接成整体,该构造具有密度低、比刚度和比强度高等优点。火山渣轻骨料EPS钢丝网架板如此图2所示是高品质的保温节能墙板,热传导系数低而且稳定。 图1 火山渣混凝土复合保温外墙板 由于火山渣孔隙率较
5、大,因而吸水率较高,在制备轻骨料混凝土时,极易出现火山渣上浮及混凝土泌水等工作性不良问题。Xiao L G等5发现玄武岩纤维能有效抑制火山渣分层和上浮,并且用NaOH溶液改性的玄武岩纤维化学活性进一步提升,混凝土界面更致密;掺入0.01%引气剂能解决火山渣混凝土泌水率高、吸水率高的问题,提升混凝土工作性能。改善骨料级配和砂率可以以提高火山渣混凝土工作性,黎蔚诗等6发现火山渣轻骨料混凝土体积砂率超过一定量时混凝土的强度开场下降,当粗细骨料体积比为7:6即体积砂率为46%时,此时混凝土具有最佳的工作性与力学性能。 1.2 火山灰活性掺合料在混凝土中的应用现在状况 火山渣和粉煤灰的成分类似,含有大量
6、的硅铝质,火山渣和粉煤灰中以玻璃相和微晶相存在的可溶性SiO2和Al2O3具有火山灰性,是其强度的主要来源。与矿渣相比,火山渣的CaO含量较低,但矿渣中的CaO需要通过硅酸盐水泥的水化产物CaOH2或激发剂的作用才能表现出较好的活性。火山灰水泥的水化经过是一个二次反响的经过,水化早期浆体中CaOH2较少,火山灰效应不明显,主要起物理填充作用,随着水化的不断进行,火山灰中活性SiO2与浆体中Ca2+发生二次水化反响,生成水化硅酸钙,反响式如下: 图2 火山渣轻骨料EPS钢丝网架板 火山灰的活性激发有物理激发和化学激发两种方式。物理激发通过机械球磨降低火山灰细度,化学激发有碱激发、工业盐激发及有机
7、醇激发,实际应用可考虑复合激发。董刚等7对火山渣的活性影响因素及活性提高方式方法进行了研究,比照不同比外表积的火山灰,在掺量为30%时对泥胶砂强度的影响。随着火山灰比外表积的增大,28 d抗压强度比逐步提高。比外表积为1 022 m2/kg,相较于比外表积为520 m2/kg的火山灰强度提高了12.2%。掺入适量的CaCl2,CaO或CaOH2能够提高火山灰水泥的3 d抗压强度,掺入适量CaSO4能够提高火山灰水泥的28 d抗压强度。许志杨等8通过不同水胶比,不同火山灰掺量的胶砂,测定7 d和28 d强度,进行比强度分析。当火山灰的掺量在20%下面时,28 d抗压强度随着火山灰掺量的增加而提高
8、。掺量 20%时,28 d的强度略有下降。水胶比越低,火山灰可替代水泥的比例越高,此时二次反响增加,后期强度的提高奉献越明显,但仍缺乏以弥补因水泥掺量减少所带来的强度损失。Aref M S等9研究了火山灰粒径及不同掺量对胶砂需水量和凝结时间的影响,在同细度下,火山灰掺量从25%到35%需水量没有明显变化。与基准水泥胶砂相比,需水量增加了不到5%,掺量一样时,随着比外表积增加,初始凝结时间缩短。郑绍洪等10通过研究不同掺量的隧道弃渣磨细火山灰对混凝土抗压强度的影响,以及复掺硅灰时强度变化得出,掺入20%火山灰时,试件28 d的抗压强度降低了4.6%,当掺量增加到50%时,抗压强度下降了38.8%
9、,火山灰的掺量越大强度越低。掺量过大时,火山灰中没有介入水化反响的CaO和Fe2O3残留在水泥基质中,且产生的硅铝酸盐会构成几微米的小泡,沉积在孔隙入口处并产生堵塞效应,使得孔隙率增大,故需控制火山灰的合理掺量11。当复掺3%5%的硅灰时能够有效缓和掺入火山灰引发的强度损失,硅灰与浆体中的CaOH2反响构成C-S-H,加强水泥石与骨料界面的粘结,在界面区域的孔隙变得更小也更均匀12。由于火山灰中的玻璃态相与CaOH2的反响缓慢,早期浆体中存在大量未反响的火山灰,大部分火山灰颗粒仍较清楚明晰,浆体构造疏松,孔洞较多,早期强度低。Aref M S13研究了纳米火山灰NV在混凝土中的应用,指出掺入N
10、V能够缓解早期抗压强度较低的缺点。掺3%NV第2 d,7 d,28 d,90 d和180 d的抗压强度分别提高了21%,22%,19%,12%和11%。NV对混凝土强度的提高,尤其是早期抗压强度的提高,归因于NV具有极高的火山灰活性和纳米粒子的填充效应,显着加快水泥浆体的水化反响。在水化后期,抗压强度发展速度较慢,通过TGA分析进行解释,从28 d养护到90 d时,C-S-H的数量没有显着增加。当NV掺量从3%增加到5%时,强度没有明显提高。当NV掺量为4%时,28 d的抗压强度最高。Arel H等14也报告了类似的结果,指出纳米粒子掺量存在有益阈值,当纳米SiO2掺量为4%时,抗压强度最高,
11、当掺量超过有益阈值时,会产生团圆作用,采用 湿拌法 将纳米SiO2添加到水泥浆体中,使其分布更均匀。 2 火山灰活性掺合料对混凝土耐久性改善的研究 胶凝材料水化经过中,各组分的溶解度及离子的迁移速率相差较大。胶凝材料中含硅的组分快速积聚在水泥粒子外表并构成相应的水化产物,大部分Ca2+,SO42-和部分Al3+将进入溶液中,在骨料外表富集,并成核生长C-S-H和AFt晶体,填充界面过渡区的孔隙,构造密实度增加15。由于火山灰反响,火山灰与水泥水化产物CaOH2反响产生C-S-H和AFt,能够进一步填充混凝土中的毛细孔,改善混凝土界面过渡区内部的微观构造,提高混凝土强度。掺入适量的火山灰能够有效
12、抑制混凝土硫酸盐侵蚀,火山灰中活性SiO2与浆体中CaOH2反响,使得环境中的SO42-与CaOH2发生反响的频率进一步降低,在较高浓度的硫酸盐环境下也不易生成膨胀性物质。 2.1 抗氯离子浸透性能 钢筋混凝土构造中,氯盐及硫酸盐侵蚀是诱发钢筋锈蚀,影响构造耐久性的原因之一。外部混凝土对钢筋有物理及化学的双重保卫作用,一方面能够阻止腐蚀性离子与钢筋接触;另一方面高碱性混凝土孔隙液可使钢筋外表生成钝化保卫膜16。夏京亮等17通过电通量法对火山灰混凝土氯离子浸透性进行微观机理分析,并通过复掺超细粉煤灰和硅灰改善浸透性。指出和基准纯水泥相比,28 d的氯离子扩散系数提高了15%,当龄期到达84 d时
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