高鈣粉煤灰復合摻合料其目的是解決高鈣粉煤灰中因游離氧化鈣高所引發(fā)的混凝土體積膨脹的問(wèn)題,提供一種安定性良好的高鈣粉煤灰摻合料。采用技術(shù)方案如下:一種高鈣粉煤灰復合摻砂的密度為2 900 kg/m3, 渣粉和粉煤灰對混凝土基本性能及其抗裂性能的影響,對于進(jìn) 細度模數為2.94,石粉含量9.8%粗骨料的密度2 960kg/m,吸 一 步加深對磷渣粉
可以降低施工強度, 保證混凝土結合完好( 2) 磷渣粉砂漿干縮隨著(zhù)磷渣粉摻量的增加而減小, 只起到骨料填充的作用, 且隨著(zhù)細度的增加而增大( 3) 磷渣粉混凝土的抗裂性在長(cháng)齡期時(shí)優(yōu)于GSB 081511水泥細度和比表面積標準樣成分分析標準樣品 GSB 081531粉煤灰硅酸鹽水泥成分分析標準樣品 GSB 081532白色硅酸鹽水泥成分分析標準樣品 GSB 08153
磷渣粉細度要求,在力學(xué)性能方面:成瀟瀟等人研究了通過(guò)不同細度的磷渣和堿性激發(fā)劑摻入量,對磷渣地質(zhì)聚合物 力學(xué)性能的影響,結果表明在蒸汽養護條件下,堿激發(fā)劑(NaOH)為4.2%時(shí)圖3 、4 為不同磷渣細度對混凝土抗壓強度的影響:在混凝土硬化早期,磷渣比表面積對強度尤其是3d 強度的影響規律不明顯,如磷渣摻量為20 %的混凝土3d 強度隨磷渣
不論是用NaOH或硅酸鈉作堿性激發(fā)劑,磷渣粉磨細度和堿(以Na2O計)的加入量都有很大影響,從表3、表4的實(shí)驗結果可以充分說(shuō)明。 分析上述兩表,可以看出磷渣的粉磨細度對強度的影響很大,OSepa選粉機在國內聯(lián)合粉磨雙閉路系統、預粉磨閉路系統及普通一級閉路磨系統應用較廣泛。據筆者走訪(fǎng)調查了解,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于粉磨工藝參數調整不合理、
本標準規定了?;姞t磷渣粉的術(shù)語(yǔ)和定義、組分與材料、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標 志、運輸和貯存等, 本標準適用于作水泥混合材和混凝土揍合料的以一定純度的石灰石為原料,經(jīng)粉磨規定細度的粉狀材料。 2.1.6 鋼渣粉 steel slag powder 從煉鋼爐中排出的,以硅酸鹽為主要成分的熔融物,經(jīng)消解穩定化處理后粉磨所得的粉體材料。 2
G B/T26751 2011 用于水泥和混凝土中的?;姞t磷渣粉 G r o u n d g r a n u l a t e d e l e c t i r c f u r n a c e p h o s p h o r o u s s l a gp o w d e r u s e d主要研究了磷渣粉對水泥凝結時(shí)間、水化放熱速率、水化熱、化學(xué)結合水及水化產(chǎn)物的影響 磷渣粉摻量、細度對混凝土物理力學(xué)性能的影響 磷渣粉細度、摻量對混凝土
國家標準(GB175-2007)規定,硅酸鹽水泥比表面積應大于300㎡/kg礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸將磷渣微粉磨細度應小于0.16的細粉,然后將其與符合GB 175要求的硅酸鹽水泥按質(zhì)量比1:1混合均勻,并按GB 6566方法檢測放射性。并應符合GB 6566要求。 4.1.7 應控制磷渣微粉的均勻性
貴州地區機制山砂存在的顆粒級配差,石粉含量高,需水量大,收縮量大等性能不良問(wèn)題不利于機制砂混凝土的應用,本文依托貴州省科技廳技術(shù)基金項目《磷渣超細粉的制GB/T 26751—201 14.3助磨劑符合GB/T 26748有關(guān)規定,其加入量應不超過(guò)磷渣粉總質(zhì)量的0.5%。5技術(shù)要求磷渣粉應符合表1的技術(shù)指標規定。表1技術(shù)指標級 別項 目L9
對磷渣粉摻量、磷渣細度和不同激發(fā)劑對混凝土抗壓強度影響迸行了實(shí)驗,結果表明:磷渣粉摻量越高,混凝土的抗壓強度越低但磷渣粉比表面積增大,抗壓強度增強。且5.1.3本標準采用比表面積作為磷渣粉細度指標,因為采用比表 面積指標比采用篩余量更能反映磷渣粉的顆粒級配和磨細程度。 為了研究不同比表面積磷渣粉的活性指
GSB 082990水泥生料細度標準樣品(80μm和0.2mm篩余量)150g GSB 082991脫硫石膏成分分析標準樣品20g GSB 083197水泥用爐渣成分分析標準樣品20g GSB 083200磷石膏成分分析標準樣品1.0.2 本規范適用于粉煤灰、?;郀t礦渣粉、硅灰、石灰石粉、鋼渣粉、磷渣粉、沸石粉和復合礦物摻合料在混凝土工程中的應用。 1.0.3 在混凝土中摻用礦物摻合