時間:2014-05-13 09:54:15
作者:世邦機器
形態效應
形態效應是泛指粉煤灰顆粒形貌、粗細、表面粗糙度、級配、內外結構等幾何特征以及色度、密度等特征在混凝土中產生的效應。一般地說,粉煤灰形態效應就是物理效應,或者說是粉煤灰物理性狀的作用對混凝土質量發生影響的效應。粉煤灰形態效應主要的影響在于改變新拌混凝土的需水量和流變性質。在新拌混凝土中,水泥的水化作用處于潛伏期,在這階段里,粉煤灰的潔性效應很微弱,主導作用無疑是物理性質產生的。
粉煤灰形態效應中,首要的是粉煤灰玻璃微珠顆粒所特有的物理性狀,能使水泥顆粒的絮凝結構解絮和顆粒擴散,同時使混凝土內部結構降低粘度和降低顆粒之間的摩擦力。即使粉煤灰等量取代水泥,粉煤灰玻璃微珠除少量的富鐵微珠外:密度均小于水泥顆粒,能使混凝土中漿體的體積增加,也就明顯地增加潤滑作用,改善混凝土的工作性。所以現代專家發現優質的低碳細灰是礦物型減水劑,具有類似普通化學減水劑(如木質素磺酸鈣)的減水作用,而且與表面活性化學減水劑相比,優質粉煤灰的擴散和減水作用比較穩定。
尚須指出,粉煤灰形態效應在新拌混凝土流變性質的作用下,也包括一部分微集料效應,即在混凝土混合物中粉體填充料會增加。粉煤灰價格一直都是大家所關注的,能把粉煤灰綜合利用做到良好,那是極好的,所以粉煤灰形態效應對新拌混凝土和易性的貢獻,如改善流動性、易泵性、坍落度,損失、泌水性、離析現象、終飾性以及調整凝結時間,也有微集料效應的作用在內。
形態效應還能改善新拌混凝土的均勻性和穩定性,這對奠定硬化混凝土的初始結構有重要意義。此外,用粉煤灰取代部分水泥,水泥用量減少,水化熱降低,這是形態效應和微集料效應的伴生效應。
嚴格地說,歸結為形態效應的物理作用中,有不少是物理化學作用,即形態效應也不是孤立的物理作用,它與化學作用的活性作用有密切的關系。影響粉煤灰火山灰活性指標的主要因素與形態效應有關。
粉煤灰形態效應的負效應的影響也很明顯,如果在混凝土中應用相當數量的形態不良、疏松多孔的顆粒占優勢的高碳粗灰,則不但喪失形態效應的種種優越性,而且導致混凝土質量的惡化。
因為粉煤灰在用作水泥活性混合材料的礦物質粉體材料中,首先是以形態取勝的,而且主要起奠定硬化混凝土初始結構的作用,所以應將形態效應列為粉煤灰效應中的前列個基本效應。
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試驗表明,在酸浸前粉煤灰需要烘干、磨細并經550cC焚燒;以鹽酸為浸出劑時,浸出溫度60℃,浸出時問8h;粉煤灰粒度對浸出鎵量影響不大。
水環真空泵可處理經除塵器除塵且含有少量灰塵的氣體。當灰中的堿性氧化物含量較蒿時,泵殼和葉輪易結垢而影響泵的正常工作。此
濕灰摻加在無筋的低標號混凝土制品中應用,該制品廣泛應用于各類建筑和道路建設中,作基礎h塊、空心h塊、隔墻、路邊石、鋪路材料及加固河岸的護岸板等,都有較好的技術經濟效果。
前列階段為升壓階段,壓縮空氣進入倉泵后,對灰進行擾動,使之懸浮并進入管道。由于氣灰混合物逐漸充滿輸送管道,管道阻力和缸體內壓力急劇上升。
為了保證工程質量,外墻板混凝土的配合比設計,既摻入聚丙烯纖維,以抑制混凝土早期裂縫開展,又摻入UEA膨脹劑在混凝土中產生一定的自應力并起密實作用。工程混凝土采用商品泵送混凝土,其坍落度值控制在140mm±20mm,總共澆搗368m3外墻板。
水泥稱量以后,可將粉煤灰直接加入水泥料斗,但須防止粉煤灰在水泥稱量完畢以前就流入料斗。