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1、混凝土预实验的强度实验,混凝土配合比见表1.实验结果见表2。表I第三批预实验混凝土配合比编号水泥Na2SO4矿渣陶粒砂水净水灰比JZl4806925221440.300JZ24806925221680.350JZ34806925221800.375Al48244086925221440.300A248244086925221680.350A348244086925221800.375表2笫三批预实验部分试验结果编号坍落度值(mm)湿容重(kgm3)设计容重(kgm3)3d抗压强度(MPa)7d抗压强度(MPa)JZl601852183828.4033.39JZ2801854186227.763
2、2.23JZ31301868187422.3826.98Al1101908183816.6918.57A21651890186226.3829.23A32001888187418.0620.13从结果可以看出,A组的抗压强度问题比较大。抗压强度与水灰比并没有明显的关系。上周本来打算进行下一批的实验,可是目前剩下的陶粒不够进行一批实验,购买的陶粒还没有寄到,因此打算采用胶砂实验对该问题进行研究。虽然,预实验得到的中性钠盐碱矿渣混凝土的强度比较低,但是根据陈友治博士的研究结果来看,这种混凝土具有良好的强度增长趋势。这里提供陈友治博士所做实验的部分数据。详见表3、表4。表3中性钠盐碱矿渣混凝土配合比
3、序号混凝土强度等级中性钠盐碱矿渣水泥水砂石水灰比1C3043519055712980.442C3043519063112240.443C3043519070511500.44表4中性钠盐碱矿渣混凝土的流动度及强度序号坍落度(mm)抗压强度(MPa)3d7d28d90d180d365d17518.727.038.444.549.154.628418.427.338.445.048.557.6312019.329.737.244.749.255.5从表中可以看出,中性钠盐碱矿渣混凝土的前期强度比较低,但是后期的强度增长很稳定。90d龄期时,混凝土强度可提高1个等级,365d龄期时,混凝土一般可提高
4、2个强度等级,并没哟出现抗压强度倒退的现象。因此,虽然预实验的结果显示抗压强度偏低,但是也有理由相信,混凝土的强度在后期也会得到一定量的提高。同时,把我们的结果和陈友治博土的结果进行对比,可以发现,陈友治博士所做的试块的7d抗压强度相对于3d抗压强度的强度增长达到50%左右,而7d抗压强度一般能达到28d抗压强度的75%左右,而我们的Al、A3组试块的7d抗压强度相对于3d抗压强度的强度增长10%左右,因此其28d抗压强度可能达不到40MPa。另外,A2组和上一批预实验的结果显示,中性钠盐碱矿渣混凝土的7d抗压强度可以达到30MPa,因此28d抗压强度应该能达到40MPa。鉴于这种数据的离散性
5、,还要针对这种水泥还要进行进一步的研究。根据蒲心诚的中性钠盐碱矿渣水泥的原理,要提高中性钠盐碱矿渣水泥的水化程度并且使得混凝土工作性较好,要在水泥中掺入钙质活性材料,使得其溶入水中提供碱性环境。以此为依据,要使得中性钠盐碱矿渣混凝土的强度提高,下周增加了两种方案:1、在原有的中性钠盐碱矿渣混凝土中,掺入少量的NaOH,提高混凝土环境的碱度,增强混凝土强度的同时,不对混凝土的工作性产生太大影响;2、采用史才军等人设计的中性钠盐碱矿渣水泥配合比,即80%矿渣、20%石灰和4%Na2S(根据以上的分析,整理出下一批的预实验配合比,如表5所示。表5第四批预实验配合比编号水泥Na2SO4矿渣砂水净水灰比
6、Al48244085221440.300A248244085221560.325A348244085221680.350A448244085221800.375A548244085221920.400编号水泥Na2SO4NaOH矿渣砂水净水灰比Bl48244.84085221680.350B248247.24085221680.350B348249.64085221680.350编号生石灰Na2SO4矿渣砂水净水灰比Cl4819.24325221680.350C29619.23845221680350C314419.23365221680.350编号熟石灰Na2SO4矿渣砂水净水灰比Dl4819.24325221680.350D29619.23845221680.350D314419.23365221680.350注:以上为初步确定配合比,具体要根据现场情况进行相应调整。