苏州混凝土水泥制品研究院有限公司

头部文案

发布时间:2020-01-06 00:00:00
全国建材科技期刊
全国中文核心期刊
中国科技论文统计源期刊
万方数据-数字化期刊群入网期刊
中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊
华东地区优秀科技期刊
江苏省期刊方阵“双效期刊”
中国期刊网全文收录期刊
中国科技期刊数据库全文收录期刊
掺加粉煤灰的硬化砂浆中水泥含量测定方法探讨
2018年第2期
硬化砂浆;水泥含量;粉煤灰
Hardened mortars; Cement content; Fly ash
2018年第2期
1000-4637(2018)02-86-04
1000-4637(2018)02-86-04
安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院青年科技创新基金项目(KY201404)。
张亚涛,刘长顺,张成银,江腾寿
安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院,蚌埠 233000

张亚涛,刘长顺,张成银,江腾寿

由于影响因素复杂,至今还没有能很好应用于工程实际的硬化混凝土中水泥含量测定方法,特别是国内使用最广泛的掺加粉煤灰的硬化混凝土。针对这一问题,国外研究较早,已颁布了相关规范[1-6],近期又有学者通过“改变试样溶解温度和去除碱性溶液处理滤渣”对传统可溶性SiO2法进行了改进[7],但国外规范和研究对象是不加掺合料的硅酸盐水泥混凝土,并不适用于国内掺加粉煤灰的普通硅酸盐水泥混凝土。国内对此也进行了研究,文献[8]和文献[9]分别利用可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法,对标准养护28d、掺加35%粉煤灰的硅酸盐水泥混凝土进行水泥含量测定,结果表明可溶性SiO2法测定结果的偏差为22%,马来酸溶解法和葡萄糖酸钠溶解法测定结果的偏差分别为12.0%和8.7%;文献[10]通过对7d、28d、90d龄期的硅酸盐水泥混凝土(没有掺合料,骨料用水洗净)中水泥含量的测定,比较了化学分析法(CaO法和SiO2法)和XRD(X射线衍射)分析法,结果表明,化学分析法的试验成本低、试验结果准确率高;文献[11]通过测定3d龄期、掺加不同剂量粉煤灰的硅酸盐水泥基材料中水泥含量,比较了化学分析法(CaO、SiO2法)和XRF(X射线荧光光谱)分析法,结果显示,化学分析法误差较小。因此,本文主要对CaO法、可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法进行试验分析。

  用CaO法、可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法测定掺加粉煤灰的硬化混凝土中水泥含量时,除了骨料对测定结果有影响外,粉煤灰对测定结果也有影响,粉煤灰火山灰反应产物为水化硅酸钙和水化铝酸钙,这些化合物也出现于水泥水化产物中,而上述方法都是基于对水化产物的溶解进行分析的,因此,标准养护环境下影响该产物多少的关键因素除粉煤灰的活性外,就是粉煤灰掺量和养护龄期,本文通过分析上述三个测定方法对不同养护龄期和不同粉煤灰掺量砂浆的适应性来判断哪种测定方法更优。

浏览量:
1000
由于影响因素复杂,至今还没有能很好应用于工程实际的硬化混凝土中水泥含量测定方法,特别是国内使用最广泛的掺加粉煤灰的硬化混凝土。针对这一问题,国外研究较早,已颁布了相关规范[1-6],近期又有学者通过“改变试样溶解温度和去除碱性溶液处理滤渣”对传统可溶性SiO2法进行了改进[7],但国外规范和研究对象是不加掺合料的硅酸盐水泥混凝土,并不适用于国内掺加粉煤灰的普通硅酸盐水泥混凝土。国内对此也进行了研究,文献[8]和文献[9]分别利用可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法,对标准养护28d、掺加35%粉煤灰的硅酸盐水泥混凝土进行水泥含量测定,结果表明可溶性SiO2法测定结果的偏差为22%,马来酸溶解法和葡萄糖酸钠溶解法测定结果的偏差分别为12.0%和8.7%;文献[10]通过对7d、28d、90d龄期的硅酸盐水泥混凝土(没有掺合料,骨料用水洗净)中水泥含量的测定,比较了化学分析法(CaO法和SiO2法)和XRD(X射线衍射)分析法,结果表明,化学分析法的试验成本低、试验结果准确率高;文献[11]通过测定3d龄期、掺加不同剂量粉煤灰的硅酸盐水泥基材料中水泥含量,比较了化学分析法(CaO、SiO2法)和XRF(X射线荧光光谱)分析法,结果显示,化学分析法误差较小。因此,本文主要对CaO法、可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法进行试验分析。   用CaO法、可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法测定掺加粉煤灰的硬化混凝土中水泥含量时,除了骨料对测定结果有影响外,粉煤灰对测定结果也有影响,粉煤灰火山灰反应产物为水化硅酸钙和水化铝酸钙,这些化合物也出现于水泥水化产物中,而上述方法都是基于对水化产物的溶解进行分析的,因此,标准养护环境下影响该产物多少的关键因素除粉煤灰的活性外,就是粉煤灰掺量和养护龄期,本文通过分析上述三个测定方法对不同养护龄期和不同粉煤灰掺量砂浆的适应性来判断哪种测定方法更优。
英文名 :
刊期 : 2018年第2期
关键词 : 硬化砂浆;水泥含量;粉煤灰
Key words : Hardened mortars; Cement content; Fly ash
刊期 : 2018年第2期
DOI : 1000-4637(2018)02-86-04
文章编号 : 1000-4637(2018)02-86-04
基金项目 : 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院青年科技创新基金项目(KY201404)。
作者 : 张亚涛,刘长顺,张成银,江腾寿
单位 : 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院,蚌埠 233000

张亚涛,刘长顺,张成银,江腾寿

由于影响因素复杂,至今还没有能很好应用于工程实际的硬化混凝土中水泥含量测定方法,特别是国内使用最广泛的掺加粉煤灰的硬化混凝土。针对这一问题,国外研究较早,已颁布了相关规范[1-6],近期又有学者通过“改变试样溶解温度和去除碱性溶液处理滤渣”对传统可溶性SiO2法进行了改进[7],但国外规范和研究对象是不加掺合料的硅酸盐水泥混凝土,并不适用于国内掺加粉煤灰的普通硅酸盐水泥混凝土。国内对此也进行了研究,文献[8]和文献[9]分别利用可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法,对标准养护28d、掺加35%粉煤灰的硅酸盐水泥混凝土进行水泥含量测定,结果表明可溶性SiO2法测定结果的偏差为22%,马来酸溶解法和葡萄糖酸钠溶解法测定结果的偏差分别为12.0%和8.7%;文献[10]通过对7d、28d、90d龄期的硅酸盐水泥混凝土(没有掺合料,骨料用水洗净)中水泥含量的测定,比较了化学分析法(CaO法和SiO2法)和XRD(X射线衍射)分析法,结果表明,化学分析法的试验成本低、试验结果准确率高;文献[11]通过测定3d龄期、掺加不同剂量粉煤灰的硅酸盐水泥基材料中水泥含量,比较了化学分析法(CaO、SiO2法)和XRF(X射线荧光光谱)分析法,结果显示,化学分析法误差较小。因此,本文主要对CaO法、可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法进行试验分析。

  用CaO法、可溶性SiO2法和有机溶剂溶解法测定掺加粉煤灰的硬化混凝土中水泥含量时,除了骨料对测定结果有影响外,粉煤灰对测定结果也有影响,粉煤灰火山灰反应产物为水化硅酸钙和水化铝酸钙,这些化合物也出现于水泥水化产物中,而上述方法都是基于对水化产物的溶解进行分析的,因此,标准养护环境下影响该产物多少的关键因素除粉煤灰的活性外,就是粉煤灰掺量和养护龄期,本文通过分析上述三个测定方法对不同养护龄期和不同粉煤灰掺量砂浆的适应性来判断哪种测定方法更优。

摘要
参数
结论
参考文献
引用本文
 摘   要:为选出误差较小且适应性较强的测定掺加粉煤灰的硬化砂浆中水泥含量的方法,成型了不同粉煤灰掺量的砂浆试样,标准养护到不同龄期后,分别利用CaO法、葡萄糖酸钠溶液溶解法和可溶性SiO2法测定其中的水泥含量。试验结果表明,可溶性SiO2法的误差最小且适应性最强。采用该方法后,对于粉煤灰掺量不大于20%、龄期不超过180d的砂浆,以及粉煤灰掺量不大于15%、龄期不超过360d的砂浆,水泥含量测定结果的相对误差绝对值都在5%以内。
 Abstract:In order to get the analysis method that has the least error and the strongest adaptability of cement content in hardened mortars with fly ash, different samples with varied content of fly ash were prepared. After the mortar samples were cured for different ages in a standard environment, the cement content of different samples was investigated by CaO method, Sodium gluconate solution method, and soluble SiO2 method. The ideal measurements is soluble SiO2 method. By using the method, the relative deviation absolute value of cement content of hardened mortars with no more than 180d ages and 20 percent fly ash content is set within 5%, and the hardened mortars with no more than 360d ages and 15 percent fly ash content have the same result.
关键词:
硬化砂浆;水泥含量;粉煤灰
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
(1)对于测定掺加粉煤灰硬化砂浆中水泥含量的三种化学分析方法:CaO法、葡萄糖酸钠溶液溶解法和可溶性SiO2法,可溶性SiO2法的效果最好,适用性最强。
(2)影响掺加粉煤灰硬化砂浆中水泥含量测定结果的因素很多,粉煤灰掺量越大、龄期越长(不小于90d),对测定结果的影响越大。对于不大于20%粉煤灰掺量、龄期不超过180d的砂浆,以及不大于15%粉煤灰掺量、龄期不超过360d的砂浆,可溶性SiO2法测得结果的相对误差绝对值都在5%以内。
[1] F.M.LEA.水泥和混凝土化学[M].第三版.唐明述,杨南如,胡道和,等译.北京:中国建筑工业出版社,1980. 
[2] ASTM. ASTM C1084—2002, standard test method for Port land cement content of hardened hydraulic-cement[S].2002.
[3] BS1881: Part 124-2013. methods for analysis of hardened concrete[S].
[4] 李悦,童欢,杨进波.硬化混凝土原始组分测定方法综述[J].混凝土,2013(10):33-37.
[5] 徐晓云,吴双九.硬化混凝土中水泥用量的测定方法综述[J].混凝土,2009(8):103-105.
[6] Sudo E,Nakata Y,Kasai Y,et al.Applicability of assessment method of unit cement content by sodium gluconate to hardened high-strength concrete [J].AIJ Journal of Technology and Design,2009(30):373-376.
[7] Gomà F,Teresa Pinheiro-Alves M,Vicente M.A New Proce dure Covering the Diagnosis of Hardened Structural Concrete in Service[C].Ancona,Italy.Second International Conference on Sus tainable Construction Materials and Technologies,2010.
[8] 杨竞,徐晓云,刘军,等.硬化混凝土中单位水泥用量的测定[J].化学分析计量,2013,22(2):45-48. 
[9] 徐晓云,杨竞,刘军,等.葡萄糖酸钠和马来酸溶解法测定硬化混凝土中的水泥用量[J].混凝土,2013(6):145-148.
[10] 李悦,童欢,杨进波,等.硬化混凝土中水泥和粗细集料用量的测定方法[J].混凝土,2015(1):147-150.
[11] 林晖,王玲,杨柳.硬化粉煤灰水泥基材料水泥含量分析方法[J].硅酸盐通报,2014(4):736-740.
[12] 张亚涛,刘磊,张成银,等.硬化砂浆中水泥含量试验制样方法探讨[J].中国测试,2016(11):39-43.
[13] 张亚涛,刘长顺,朱田生,等.用可溶性SiO2法测定掺加粉煤灰硬化砂浆中水泥含量的研究[J].混凝土与水泥制品,2017(6):72-75.
[14] 邝为民.工程材料[M].第二版.北京:中国铁道出版社,2007.

相关文件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

关注《混凝土与水泥制品》

总访问量 468,401   网站统计

官方微信公众号关闭
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司

关于我们    |    联系我们    |    订购杂志    |    回到顶部

版权所有:中国混凝土与水泥制品网  苏ICP备10086386号   网站建设:中企动力 苏州

版权所有:中国混凝土与水泥制品网

苏ICP备10086386号

网站建设:中企动力 苏州