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掺锂渣C50高性能混凝土的力学与徐变性能.pdf

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资源描述

1、2 0 1 2年第 1 期 1 月 混 凝 土 与 水 泥 制 品 CHI NA C0NCRETE AND CEMENT PRODUCTS 2 01 2 No 1 J a n u a r y 掺锂渣 C 5 0高性能混凝土的力学与徐变性能 刘来 宝 ( I l J l I 省非金属复合与功能材料重点实验室一 省部共建国家重点实验室培育基地 , 西南科技大学 , 绵阳 6 2 1 0 1 0 ) 摘要 : 以 1 2 的锂渣超量取代水 泥配制 C5 0高性能混凝土 , 并测试 了混凝土的力学与徐 变性 能及其 随养护龄 期 的变化规律。 试验 结果表 明, 锂渣的掺入 , 未对混凝土早期力学性能

2、产生 负面影响 , 而后期强度还较未掺试样有一 定程度 的提 高 ; 掺锂 渣混凝 土的徐 变变形在 加载 的初 始 7 d内变化较 快 , 1 8 0 d以后基 本趋于稳定 , 各龄期 皆小于未 掺 试样 。 关键词 : 锂渣 ; 混凝土 ; 力 学性能 ; 徐 变性能 Ab s t r a c t :C 5 0 h i g h p e r f o r ma n c e c o n c r e t e b y r e p l a c i n g c e me n t w i t h 1 2 l i t h i u m s l a g i s p r e p a r e d , a n d t

3、 h e me c h a n i c a l a n d c r e e p i n g p r o p e r t i e s o f c o n c r e t e a n d t h e c h a n g e l a w o f t h e b e h a v i o r s w i t h t h e c u r i n g t i me a r e t e s t e d T h e e x p e r i me n t a l r e s u l t s s h o w tha t t h e r e i s n o n e g a t i v e e f f e c t s

4、o n the e a r l y a g e me c h a n i c al b e h a v i o r o f t h e c o n c r e t e b y a d d i n g i n t o l i t h i u m s l a g a n d the me c h a n i c al s t r e n g t h h a s b e e n i mp r o v e d a t t h e l a t e r a g e c o mp a r e d wi t h the o n e wi tho u t l i t h i u m s l a g T h e

5、c r e e p i n g d e f o rm a t i o n o f l i t h i u m s l a g c o n c r e t e c h a n g e s a l o t i n 7 d a y s b u t mo s tl y l e v e l s o ff a f t e r 1 8 0 d a y s , a n d t h e d a t a o f c r e e p i n g b e h a v i o r s of a l l c u r i n g a g e s a r e l e s s t h a n that o f t h e c

6、o n c r e t e wi t h o u t l i t h i u m s l a g Ke y wo r d s : L i t h i u m s l a g ; C o n c r e t e ; Me c h a n i c a l p r o p e rt y ; C r e e p i n g p r o p e rty 中图分 类号 : T U 5 2 8 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 0 - 4 6 3 7( 2 0 1 2 ) 0 1 - 6 7 - 0 3 0前言 普通混凝土粗骨料与水 泥石之间 的界面上积 滞着大量的 C a ( OH) : ,

7、其在界面上 的结晶和定 向排 列是混凝土强度和耐久性低的主要原因之一。磨细 活性矿物掺合料的掺入可充分发挥其形态效应 、 填 充效应和火 山灰效应 ,改变混凝土 内部 的孔结构 , 提高密实度, 从而使其耐久性提高 1 。随着锂盐工业 快速发展 , 我 国锂渣 的排放量 与 日俱增 , 由于锂渣 含有较高硅 、 铝等活性组分 和较佳 的易磨性 , 作 为 掺合料在混凝土中应用 已有一些实例 , 如 四川 I 明珠 电力公司的金华电航桥工程和德阳八 角水泥厂等。 用于金华发 电站大坝工程时, 锂渣是作为增强抗渗 混凝土添加剂应用 的, 在八角水 泥厂是作为生产高 标号水泥添加剂应用的2 - 5

8、。因此 , 进一步研究锂渣 对混凝土力学和耐久性能的影响具现实意义。 1 试验 材料 与 方法 1 1 原 材料 采用 P O 4 2 5 R型硅酸盐水泥;某锂业公司排 放 的露天堆放废弃锂渣 ( L S ) , 密度 2 4 1 , 颗粒级配 见表 1 ; 玄武岩碎石 , 粒径 4 7 5 9 5 mm和 4 7 5 3 1 5 mm, 含 泥量 1 1 ; 河砂 , 细度模数 M x = 2 6 , 含泥量 1 3 ; 福州某公司产 X D 一 2型高效缓凝减水剂。 胶凝 材料的化学组成见表 2 。 表 1 锂渣 的颗粒级配 表 2 胶凝 材料 的化 学组 成 基金项 目: 国家科技 支撑

9、 计划资助项 目( 2 o r 1 B A A 0 4 B 0 4 ) ; 先 进建 筑材 料 四川 I 省重点 实验室 开放课题 基金 ( 0 9 Z X X K 0 9 ) ; 四川省非金属 复合与功能材料重点实验室一 省部共建 国家重 点 实 验 室 培 育 基 地 开 放 课 题 基 金 资 助 f 1 0 Z X F K1 2 , 1 0 Z XF K 0 4) 。 1 2 混凝土配合 比与测试方法 试验设计混凝土配合 比如表 3所示。依据 G B T 5 0 0 8 1 - 2 0 0 2 普通混凝 土力学性能试验方法标 准 ,对 C 5 0锂渣混凝土的物理力学性能进行了测 一 6

10、 7 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 1 2年第 1 期 混凝土与水泥制品 总第 1 8 9期 试 , 其 中包括抗压强度 、 抗折强度 、 劈裂抗拉强度 、 轴压强度 , 以及弹性模量等。 徐变性能根据 G B T 5 0 0 8 2 2 0 0 9 ( 普通混凝土长 期性能和耐久性能试验方法标准 中的规定进行测 试 。将棱柱体混凝土试件根据配比成型 , 标养 7 d后 开始进行徐变测试 。试验时取徐变应力为棱柱体抗 压强度的 4 0 , 用千斤顶先加压至徐变应力的 2 0 进行对中, 此时试件两侧 的变形相差应小于其平均 值的 1 0 , 如超 出此

11、范围, 应重新调整。对 中后应立 即将荷载加到徐变应力 , 读取两边的变形值 , 然后 根据龄期连续进行观测。同时 , 在相 同的试验条件 下制备不加载 的试件 , 测量其收缩变形 。混凝土徐 变值按下式计算 : =( 一 L 0 ) L 6 ( 1 ) 式中, s 一 加载 t 天后的混凝土徐变值 ; 厶一 加载 t 天 的混凝土总变形值 ; AL 。 一 加载时混凝土的初始变形值 ; 6 一 测量标距 , m m; 一 同龄期混凝土的收缩值。 混凝土徐变度按下式计算 : C =s ( 2 ) 式中, c f 一 加载 t 天混凝土的徐变度 , 1 0 MP a ; 6一徐 变应力 , MP

12、 a 。 混凝土的徐变系数按下式计算 : = D ( 3 ) 式中, 一 加载 t 天后混凝土的徐变系数 ; 一 混凝土在加载测得的初始应变值 , 即 0 = 6 。 2结 果与讨 论 2 1掺锂渣高性能混凝土的力学性能 表 4列 出了掺锂渣高性能混凝土 的 2 8 d力学 性能 , 由表 4可见 , 配制的两组混凝 土 2 8 d抗 压强 度均达到 C 5 0的强度等级要求 , 且都有较大的富余 系数 。2 8 d测试的掺锂渣高性能混凝土 ( L 1 2试件 ) 的抗折强度 、 轴压强度和弹性模量均略低于未掺锂 渣的 L 0试件 , 但两者非常接近 , 说明用锂渣配制高 性能混凝土不会对混凝

13、土 的力学性能产 生明显的 影响, 特别是掺与未掺锂渣混凝土试件的弹性模量 也非常接近, 为锂渣在预应力结构 中的应用提供了 有益 证据 。 表 4 C 5 0锂渣混凝土 2 8 d力学性 能 2 2 掺锂渣 C 5 0高性 能混凝土抗压强度 随时间的 变化 规律 表 5为掺锂 渣 C 5 0高性能混凝土抗压 强度随 时间的变化规律测试结果 。由表 5可见 , 试验配制 的高性能锂渣混凝土强度发展均较快 , 3 d抗压强度 都超过设计强度的 9 0 以上 ( 4 5 MP a以上) , 7 d抗压 强度均大于 6 0 MP a , 2 8 d抗压强度在 7 3 MP a左 右 , 9 0 d时

14、的抗压强度都大于 7 8 MP a 。 因此 , 两组混凝土 的抗压强度均满足设计要求 , 且强度富余系数均较 高,掺入 1 2 锂渣 的 L 1 2试件与未掺锂渣的 L 0试 表 5 锂渣混凝土抗压强度随时间的发 展规律 件相 比, 3 d和 7 d的抗 压强度仅 1 2 MP a和 2 2 MP a 之差 , 当龄期达 2 8 d和 9 0 d时 , 前者的抗压 强度 已 超过后者。 2 3 掺锂渣 C 5 0高性能混凝土的徐变规律 一 6 8一 混凝土材料在所受持续荷载不变 的条件下 , 随 时间增长的变形称为徐变。在加荷瞬间产生的变形 为弹性变形 , 而从测得的收缩和徐变总变形 中扣除

15、 收缩 ( 无载试件的) 值后即得基本徐变变形。徐变总 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 刘来宝 掺锂渣 C 5 0高性能混凝土的力学与徐变性能 变形包括基本徐变和干燥徐变。当与周 围介质没有 湿度 迁移时 , 混凝土 的徐变 为基本徐变 , 由于干燥 而引起或增大的徐变为干燥徐变 。混凝土的徐变性 能按规定试验方法测得 ,其大小可用徐变变形值 、 徐变度 G l ( 单位荷载应力下 的徐变变形值 ) 和徐变 系数 ( 徐变变形值 与瞬时弹性变形值之 比) 来表 示 。图 1 和图 2列出了所测混凝土试件 ( 每组两块 ) 的 c l 和 之平均值随养护龄期的变化

16、规律。结果 表明 ,以 1 2 锂渣超量取代水泥配制的高性能 C 5 0 混凝 土( L 1 2试件 ) 的徐变明显低于未掺锂渣的 L 0 试样 。两者在加载的初始 7 d内变化较快 , 9 0 d以后 的徐变变形趋于平稳 ; 1 8 0 d以后基本趋 于稳定 , 到 3 6 0 d时 L 1 2试 件 的徐 变 系数 较 L O试 件 减 小 了 1 5 5 。受单位荷载条件下 , 混凝土的徐变变形值大 大较小 。微观上( 图 3 ) , 因为锂渣的掺入 , 改善 了高 性能混凝土 的内部结构 , 细化 了毛细孑 L , 使密实性 得 以提高 , 有助于提高混凝土的后期强度 , 使混凝 土的

17、徐变 明显减小 , 从而有利于减少 混凝土结构的 应力损失。相关应用研究表明5 1 , 在混凝土或水泥中 添加适量锂渣后 ,混凝土凝固后具有微膨胀性 , 可 部分抵消 由于水泥水化或湿度变化等 因素引起 的 收缩 。 5 0 40 享 兰 3 0 2 0 1 0 1 6 1 4 1 2 1 0 0 s O 6 04 0 5 O 1 o o 1 5 0 2 O 0 25 0 3 0 0 3 5 0 4 O 0 龄期 d 图 1 掺与未掺锂渣混凝土的徐变度 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 龄期 d 图 2 掺 与未掺锂渣 混凝 土的徐

18、变 系数 ( a )未掺锂渣的 试件 ( b ) 掺 1 2 锂 渣 的 L 1 2试 件 图 3 掺与未掺锂渣混凝土的 S E M图 ( 龄期 1 8 0 d ) 3结论 以 1 2 的锂渣超量取代水 泥配制 C 5 0高性 能 混凝土 , 可达到设计 强度等级要求 , 抗压强度有较 大的富余 。锂渣 的掺人 , 未对混凝土早期力学性 能 产生负面影响 , 而后期强度还较未掺试样有一定程 度 的提高。掺锂渣混凝土的徐变变形随龄期的变化 规律与普通混凝土相似 , 且各龄期徐变度和徐变 系 数皆较未掺锂渣的基准试件小 , 3 6 0 d时掺 1 2 锂渣 的 L 1 2试件徐变系数较未掺锂渣的

19、L 0试件减小 了 1 5 5 。掺锂渣混凝土的上述优势 , 主要是因为锂渣 发挥 了火 山灰效应 、 填充效应等性能 , 改善 了混凝 土的内部结构, 细化了毛细孑 L , 提高了密实性。 参考文献 : 1 】 覃 维祖 , 王栋 民, 丁建彤 混凝 土: 微观结构 、 性能和材料 M】 北京: 中国电力 出版社, 2 0 0 8 : 2 6 2 8 2 】 张兰芳, 陈剑雄 , 等 锂渣高强混凝土 的试验研究 J 1 新 型 建筑材料, 2 0 0 5 ( 3 ) : 2 5 3 1 【 3 曾祖亮 锂渣 的来源 和锂 渣混凝 土的增强抗 渗机理探讨 J 水 泥技术, 1 9 9 8 (

20、6 ) : 3 6 4 0 4 张兰芳 高性 能锂 渣混凝土的试验研究【 J J 辽 宁工程技术 大学学报, 2 0 0 7 ( 2 6 ) 6 - 8 7 7 8 8 0 5 】曾祖亮 锂渣 的来源和锂 渣混凝土 的增强抗 渗机理探讨 J 四川有色金属, 2 0 0 0 ( 4 ) : 4 9 5 2 收稿 日期 : 2 0 1 1 1 1 2 0 作者简介 : 刘来宝 ( 1 9 7 8 一 ) , 男 , 博士研究生 、 讲师 。 联系电话 : 1 3 6 8 9 6 9 1 1 3 5 E ma i l : l i u la i b a os wu s t e d uo n 一 6 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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