粉煤灰需水量比是指按规定的水泥标准砂浆流动性试验方法,以30 粉煤灰取代硅酸盐水泥时所需的水量与硅酸盐水泥标准砂浆需水量之比。需水量比是评价粉煤灰品质及影响其工程应用的重要物理指标,粉煤灰的需水量比越小,其工程利用价值越高。滑模混凝土的含气量在4 左右时,抗冻标号可达500次左右 冻融循环,达到超抗冻性混凝土要求。若要求粉煤灰的混凝土达到4 含气量,应视粉煤灰掺 量成倍增大引气剂量。此时粉煤灰混凝土的抗冻性也能达到300次以上冻融循环,能达到高 抗冻性的要求。
需水量比:在一定流动度下,掺一定量粉煤灰的水泥胶砂的需水量与基准水泥胶砂 不掺粉煤灰 的需水量之比,称为需水量比。 粉煤灰加工设备很多,比如粉煤灰分选机、粉煤灰粉碎机。用于混凝土中的粉煤灰,应保证在相同坍落度下,不使混凝土的拌合水量显著增加,甚希望粉煤灰具有部分减水 30/3/ 32 煤炭經過鍋爐燃燒後,所產生的煤灰與一般廢棄物焚化所產生的灰燼性質有所不同。主要因為燃煤鍋爐之煤灰成分較為單純,在品質控制良好下,不但可成為再利用之副產品,同時能降低燃料之消耗量。是從煤燃燒後的煙氣中收捕下來的細灰,粉煤灰是燃煤電廠排出的
混凝土的强度主要是由水灰比控制,若混凝土中水或水泥、矿粉、粉煤灰某个组份一旦发生波动,将造成混凝土强度的波动。由于混凝土的质量验收是以其28天抗压强度为标准,对生产的质量反馈具较大滞后性,因而生产过程的质量控制尤其重要。 目前搅拌站一般是通过配合比试配,取得一定水灰 4 粉煤灰因素 从粉煤灰颜色来辨别一般为灰色,颜色越黑含碳量越高,发黄含钙比较高。 a粉煤灰掺量过高,一般1级粉煤灰需水量为90 ,可减少用水量并代替一部分水泥使用,改善工作性能,但过量使用粉煤灰凝结时间长,强度低。
需水量对于粉煤灰的很多工程应用是非常重要的物理指标,它是指粉煤灰和水的混合物达到某动度下所需要的水量,粉煤灰需水量越小工程利用价值越大。有的学者 5 采用下列函数表示粉煤灰需水量比Y与粉煤灰细度X1(45μm筛余 )、密度X2、烧失量X3的粉煤灰需水量: 对比胶砂:水泥450g 标准砂g 加水量225mL 试验胶砂:水泥360g 标准砂g 粉煤灰90g,加水 的流动度达到130mm 140mm (标准砂为05mm 10mm 的中级砂) 搅拌时间和砂浆的搅拌时间吻合 计算方法;需水量比=(加水量/225
20/3/ 32 212燒失量對粉煤灰需水量比的影響 燒失量 英文簡寫LOI ,這裡指將粉煤灰放入高溫爐中在 177 50 灼燒1~2h後失去的重量百分數。是表征粉煤灰中未燃盡的有機物包括含碳粒多少的重要指標。通常人們認為粉煤灰燒失量越大,則其中含未燃盡碳量越多,因而導致需水量增大。对于粉煤灰应采取如下措施: 1 加强检测,能对每车进厂的粉煤灰对进行检测,对不合格的材料坚决不能进场,起到预防作用。 2 调整粉煤灰的用量,选用掺量较低的配合比进行生产。 3 当粉煤灰质量较好情况,可适当的减少用水量,加强搅拌。
影响混凝土拌合物和易性的主要因素有: 1、水泥浆数量 以满足流动性为度,不宜过量。在水灰比不变的情况下,如果水泥浆越多,则拌合物的流动性越大。但若水泥浆过多,使拌合物的粘聚性变差。 2、水泥浆稠度(水灰比) 水灰比过小时,混凝土拌合物流动性过小,会使施工困难,不能保证 从式可以看出影响粉煤灰需水量比的另一因素是烧失量,烧失量越大粉煤灰的需水量比越大 对粉煤灰烧失量贡献的物质主要是有机成分的未燃尽的残碳和未变化或变化不明显的煤粒K.Wesche试验粉煤灰掺量为20 ,结果表明,随烧失量增加粉煤灰水泥砂浆
06 25 粉煤灰掺量对砼强度的影响 5 05 30 工地上混凝土中粉煤灰过多过少会造成什么影响 9 05 21 粉煤灰对混凝土的影响? 1 10 18 粉煤灰对混凝土的强度影响有多大,质量差的会不会有对强度有反作 25 01 25 粉煤灰对混凝土性能有粉煤灰混凝土前期强度发展缓慢,后期强度发展速率有所提高.Ⅱ级粉煤灰在混凝土中的掺量从10% 一18%对混凝土强度发展影响较小,掺量较为合理 ;但因为混凝土强度的影响因素很多,可能会由于水胶比的改变或者粉煤灰的掺量不同、养护环境不同等因素
粉煤灰是煤炭在锅炉中燃烧后,随烟气从锅炉尾部排出经收尘设备收集的固体颗粒,具有形态效应、微集料效应、活性效应等,已成为水泥、混凝土的重要矿物掺合料。粉煤灰需水量比是指按规定的水泥标准砂浆流动性试验方法,以30 粉煤灰取代硅酸盐水泥时所需的水量与硅酸盐水泥标准砂浆需 Ⅰ級粉煤灰的需水量比小於95 ,具有一定的減水作用。在水膠比不變的情況下,採用Ⅰ級粉煤灰取代部分水泥能增大混凝土拌合物的坍落度,減小坍落度損失,且能降低泌水,提高粘聚性 10 。 實測混凝土拌合物的坍落度為185mm,與設計目標(180mm)基本
26/11/ 32 0、引言 粉煤灰是煤炭在锅炉中燃烧后,随烟气从锅炉尾部排出经收尘设备收集的固体颗粒,由于其具有形态效应、微集料效应、活性效应等,粉煤灰已成为水泥、混凝土的重要矿物掺合料。作为现代商品混凝土的重要辅助材料之一,粉煤灰的需水量比将影响新拌混凝土的工作性能以及硬化混凝土的 详论粉煤灰在混凝土中的作用其机理分析 详论粉煤灰在混凝土中的作用其机理分析。又如混凝土坍落度经时损失的原因之一是随着水化反应的进行,高效减水剂的浓度降低,通过SEM观察,发现超细粉末的粉煤灰颗粒存在大量比表面积相当大的微珠以及一
水泥粉磨是水泥制造的工序,也是耗电多的工序。其主要功能在于将水泥熟料(及缓凝剂、性能调节材料等)粉磨适宜的粒度(以细度、比表面积等表示),形成一定的颗粒级配,增大其水化面积,加速水化速率,满足水泥浆体凝结,硬化要求。一、影響用水量的因素 1 原材料的影響 (1)水泥及摻合料的用量增加,入庫溫度(有時入庫溫度過高會導致坍損過快,用水量大幅提升)、比表面積越大,都會引起混凝土用水量加大。水泥標準稠度用水量的大小直接導致用水量的大小。水泥與外加劑的適應性不佳的情況下會導致配比用水量的變化。
熟料中的 C3A 含量是影响水泥标准稠度用水量 的主要因素。 熟料烧成质量好 烧失量低、fCa 低的熟料的标准稠度用水量低。 水泥比表面积越大 则水泥的标准稠度用水量越大 适。用小钢球作细磨仓研磨体粉磨的水泥颗粒球形度较好 水泥的标准稠度用水量较低。1水泥浆的数量与稠度 单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度 它是影响混凝土和易性的主要因素。 2砂率 指混凝土中砂的质量占砂 石总质量的百分率。 3水泥品种和骨料性质 包括水泥的需水量和泌水性及骨料的性质。 4外加剂改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性。
影响贵州粉煤灰需水量比的因素一般包括贵州粉煤灰的细度、颗粒级配、颗粒形状以及烧失量等。一方面贵州粉煤灰较小(粒径小于20μm)的颗粒可以填充水泥颗粒间的空隙,降低胶凝材料空隙率,相应地需要填充固体颗粒中的水量减少。另一方面贵州粉煤灰中的球状 粉煤灰需水量比是按规定的水泥标准砂浆流动性试验方法,以30 的粉煤灰取代硅酸盐水泥时所需的水量与硅酸盐水泥标准砂砂浆需水量之比。这个性质指标能在一定程度上反映粉煤灰物理性质的优劣,而且可以用来估计粉煤灰对混凝土的一些重要性质的影响。