Влияние модифицированных минеральных добавок на прочностные свойства мелкозернистого бетона
Воздействие активированных минеральных добавок на механические свойства мелкозернистого бетона. Гранулометрический состав песка, текстурные характеристики добавок до и после механоактивации. Структура бетона, содержащего механоактивированные добавки.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.05.2017 |
Размер файла | 3,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Влияние модифицированных минеральных добавок на прочностные свойства мелкозернистого бетона
Андреева Айталина Валентиновна
В статье представлены результаты исследования влияния активированных минеральных добавок на механические свойства мелкозернистого бетона. Показано, что глина и цеолиты в механоактивированном состоянии повышают как раннюю, так и проектную прочность бетона
Ключевые слова: МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, МЕХАНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ, ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ, СТРУКТУРА БЕТОНА
In the article we have presented the results of research of influence of activated mineral fillers on mechanical properties of fine-grained concrete. It is shown that clay and zeolites in mechanical activated condition have increased both early and estimated durability of concrete
Keywords: FINE-GRAINED CONCRETE, MINERAL ADDITIVES, MECHANICAL ACTIVATION, TEXTURAL CHARACTERISTICS , DURABILITY AT COMPRESSION, CONCRETE STRUCTURE
Одним из эффективных способов повышения качества цемента, а также снижения затрат при производстве бетонных изделий, является применение минеральных добавок, которые представляют собой тонкомолотые минеральные порошки, состоящие из низкоосновных силикатов, алюминатов и ферритов кальция, аморфного кремнезема и других веществ, которые обладают достаточно заметной самостоятельной гидравлической и пуццолановой активностью. Целью применения таких добавок является замена ими части клинкерного цемента при сохранении или увеличении прочности бетона и требуемой подвижности бетонной или растворной смеси.
Введение в цементные системы тонкодисперсных наполнителей, инертных по отношению к воде, позволяет обеспечить создание необходимых реологических условий для получения высокотехнологичных и удобоукладываемых смесей и формирования плотно упакованной структуры твердения. Высокая плотность структуры может быть достигнута и за счет введения в систему 2-3 фракций минеральных микронаполнителей, близких друг к другу по кристаллохимическому строению. Наиболее целесообразным в этом случае является использование микронаполнителей, параметры кристаллических ячеек, которых соизмеримы с аналогичными параметрами гидратных фаз цементных систем. Применение в цементных системах дисперсных и ультрадисперсных минеральных наполнителей со структурными особенностями, близкими к цементным минералам, является целесообразным не только вследствие проявления многими из них химической активности, но и вследствие возможности встраивания их молекул в структуры кристаллогидратных фаз в процессе гидратации. Минеральные добавки, инертные по отношению к воде и не вступающие в реакции гидратации, в отличие от цемента, способствуют формированию устойчивой реологической матрицы цементных систем и улучшению технологических свойств растворных и бетонных смесей.
Технические требования, которым должны удовлетворять такие добавки, аналогичны сырьевым материалам, из которых производятся активные минеральные добавки: высокая дисперсность - удельная поверхность - 2000...5000 см2/г, размер зерен - менее 0,1 мм; аморфная, стеклообразная и частично кристаллизованная структура[1]. Получение порошков необходимого гранулометрического состава возможно с применением механоактивационных технологий. Кроме того, с учетом снижения активности цемента при длительном хранении, актуальной становится задача поиска минеральных добавок, изготовленных из местного сырья, для получения бетона с высокими эксплуатационными характеристиками.
Таким образом, целью данной работы является исследование возможности применения минерального сырья Республики Саха (Якутия) в качестве добавок к цементу с применением механоактивационных технологий, а также исследование структуры и механических свойств бетона, содержащего активированные добавки.
Для исследования были изготовлены образцы мелкозернистого бетона. В качестве вяжущего был использован портландцемент ПЦ 400 Д0 производства ОАО ПО «Якутцемент» (ГОСТ 10178-85). В качестве заполнителя использовался песок из поймы р. Лена, который согласно ГОСТ 8736-93, соответствует II классу, категории очень мелкий - модуль крупности составляет Мкр = 1,29. Гранулометрический состав заполнителя приведен в табл. 1.
Таблица 1 - Гранулометрический состав песка
Фракция |
Содержание, % |
|
Менее 0,16 мм |
8,7 |
|
Свыше 5 мм |
нет |
|
Пылевидные и глинистые частицы |
0,84 |
В качестве минерального сырья были выбраны: цеолит месторождения Хонгуруу РС(Я) и глина Ой-Бесского месторождения РС (Я). В табл. 2 приведен состав минеральных добавок и исходного сырья.
Таблица 2 - Состав исходного сырья и минеральных добавок (%)
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O+Na2O |
TiO2 |
||
Сырье |
||||||||
цемент [2] |
21 |
6,55 |
3,67 |
61,64 |
3,97 |
- |
- |
|
песок [2] |
87,13-90,73 |
3,85-5,55 |
1,0-1,75 |
0,58-0,98 |
0,14-0,24 |
3,24-3,89 |
- |
|
Минеральные добавки |
||||||||
Цеолит [3] |
62,8 |
12,16 |
1,76 |
2,62 |
1,88 |
3,30 |
0,13 |
|
Глина[4] |
55,6 |
14,40 |
3,79 |
1,24 |
3,50 |
5,7 |
0,73 |
Для установления распределения частиц добавок по размерам и их текстурных характеристик были использованы следующие методы исследования: лазерная гранулометрия на установке «MicroSizer-201»; анализ поверхностных характеристик на анализаторе «СОРБТОМЕТР-М» по методу Брунауэра-Эметта-Тейлора (БЭТ). Структуру бетонов, содержащих активированные добавки, исследовали на сканирующем электронном микроскопе JSM-6480 LV «JEOL» (Япония). Определение предела прочности при сжатии осуществляли по ГОСТ 10180-90 на прессе ИП-1А-1000 при скорости нагружения 3,5 кН/сек.Для исследования были изготовлены кубические образцы 70х70х70 мм (при соотношениях Ц:П 1:1,3 и В/Ц 0,4). Количество механоактивированной добавки составляло 5-15 % от веса цемента. мелкозернистый бетон песок механоактивация
Механоактивацию минеральных добавок производили на планетарной мельнице-активаторе АГО-2 при скорости вращения барабанов 1200 об/мин. Время активации составляло 2 мин, так как ранее проведенные исследования показали, что такая продолжительность активации наполнителей является оптимальной для получения наполненного бетона с высокими физико-механическими характеристиками.
Результаты исследования гранулометрического состава модифицирующих добавок приведены на рис.1. Установлено что, доля фракций размером выше 0,1 мм составляет не более 1 %.
Рисунок 1. Зерновой состав механоактивированных цеолита и глины
Следует отметить, что гранулометрический состав механоактивированной глины характеризуется большей долей частиц с размером менее 10 мкм, в то время как фракционный состав цеолитов более равномерен - доля каждой фракции в составе молотого образца практически одинакова. Таким образом, исследование распределения частиц минеральных добавок по размерам показывает, что зерновой состав глины и цеолитов соответствует требованиям для применения в качестве минеральной добавки в цемент.
В табл. 3 приведены результаты исследования удельных поверхности и объема пор добавок до и после активации.
Таблица 3 - Текстурные характеристики минеральных добавок до и после механоактивации
Характеристика |
До активации |
После активации |
|||
цеолит |
глина |
цеолит |
глина |
||
Удельная геометрическая поверхность, м2/г |
13,85 |
10,73 |
17,17 |
17,31 |
|
Удельный объем пор, см3/г |
0,017 |
0,004 |
0,028 |
0,007 |
Установлено, что после механоактивации удельная поверхность цеолитов и глины повышается на 24 и 61% и объем пор на 65% и 75%, соответственно.
В табл. 4 представлены результаты исследования зависимости предела прочности при сжатии образцов исходного бетона и образцов бетона, содержащего 5, 10 и 15 масс.% минеральных добавок от времени твердения.
Таблица 4 - Кинетика прочности бетонов с механоактивированными минеральными добавками
Возраст твердения, сутки |
Предел прочности при сжатии, МПа |
|||||||
Исходный бетон |
Минеральная добавка, масс.% от веса цемента |
|||||||
5 |
10 |
15 |
||||||
глина |
цеолит |
глина |
цеолит |
глина |
цеолит |
|||
3 суток |
13,4 |
14,9 |
16,2 |
19,3 |
13,7 |
20,4 |
9,7 |
|
7 суток |
17,6 |
16,9 |
19,9 |
22,8 |
15,8 |
23,2 |
11,4 |
|
28 суток |
20,0 |
20,7 |
34,4 |
26,8 |
32,3 |
28,3 |
20,0 |
Установлено, что введение в бетон 5 мас.% механоактивированного цеолита позволяет на 70% повысить прочность бетона по сравнению с исходным образцом. Практически те же значения прочности получены при замене 10% массы цемента цеолитами. При замене 15% цемента цеолитами наблюдается существенное снижение ранней прочности бетона при сохранении исследуемого показателя на уровне исходного образца в проектном возрасте.
При использовании глины в качестве добавки-заменителя наблюдается обратная картина. При введении 5 масс.% глины прочность образцов бетона остается на уровне исходного образца, не содержащего добавок. Видно, что введение 15% механоактивированной глины от массы цемента позволяет получить бетон с высокой скоростью затвердевания. Причем, прочность такого бетона уже на ранней стадии твердения выше чем, прочность исходного бетона. В возрасте 28 суток его прочность на 42% выше по сравнению с исходным бетоном.
Эффективность и количественное соотношение минеральных добавок определяется, по-видимому, исходной структурой минерального сырья. Цеолиты имеют жесткий каркас с развитой системой пор и каналов. Вероятно, такая структура характеризуется высокими значениями водопотребления, что приводит к дефициту затворяющей жидкости и неполному протеканию гидратационных процессов при высокой степени наполнения. Слоистая структура глины, придающая ей пластичность, в свою очередь, характеризуется меньшим значением водопотребления, что позволяет частицам глины комфортно встраиваться в структуру бетона, не поглощая воду, необходимую для затвердевания.
На рис. 2. представлены результаты микроисследования образцов бетона, содержащих 15 масс.% модифицирующих добавок.
Рисунок 2. Структура бетона, содержащего механоактивированные добавки:
а) 15 масс.% глины; б) 15 масс.% цеолита
Видно, что структура образца с активированной глинистой добавкой (рис.2 а) более плотная, чем у образца с активированным цеолитом (рис.2 б), межзерновые полости заполнены волокнистыми новообразованиями, создающими множественные пространственные связи, что в целом повышает плотность, а соответственно и прочность цементного камня. У образца с цеолитовой добавкой (рис. 2б) наблюдается структура с большим количеством свободного межзернового пространства, расстояния между кристаллическими формами достигает 15-20 мкм, почти отсутствуют игольчатые и волокнистые новообразования, что свидетельствует о более полном протекании гидратационных процессов.
Таким образом, показано, что введение в мелкозернистый бетон активированных минеральных добавок позволяет повысить скорость его твердения и проектную прочность. С учетом различного водопотребления применяемых добавок, для получения бетона с высокими эксплуатационными характеристиками, их концентрация должна быть различной. Следует отметить, что прочность бетона, содержащего 15 масс.% активированного цеолита, не ниже прочности исходного бетона, следовательно, его применение может быть эффективным для снижения расхода портландцемента.
Работа выполнена при поддержке проекта № 12-08-98508 «Разработка технологий механоактивационной обработки местного минерального сырья для повышения качества бетонов», по региональному конкурсу грантов РФФИ_Арктика.
Список использованной литературы
1. Добавки в бетон: справ. Пособие / В.С. Рамачандран, Р.Ф. Фельдман, М. Коллепарди и др. Под ред. В.С. Рамачандрана. Пер. с англ. Т.И. Розенберг, С.А. Болдырева; под ред. А.С. Болдырева, В.Б. Ратинова. М.: Стройиздат. 1988. 575 с.
2. Местников А.Е. Разработка и внедрение технологии производства стеновых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами из автоклавного ячеистого бетона на основе кварцполевого песка. Промежуточный отчет по государственному контракту РС (Я) № 1076 от 26 мая 2011 г. Якутск. 2012. 75 с.
3. Колодезников К.Е. Кемпендяйские цеолиты - новый вид минерального сырья в Якутии. - Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1984. - 56 с.
4. О.Н. Лошанина, В.А. Семенов, А.Е. Местников. Особенности технологии производства композиционных строительных материалов и изделий из неорганического сырья // Конструкции из композиционных материалов. 19999. № 4. С. 23-28.
References
1. Dobavki v beton: sprav. Posobie / V.S. Ramachandran, R.F. Fel'dman, M. Kollepardi i dr. Pod red. V.S. Ramachandrana. Per. s angl. T.I. Rozenberg, S.A. Boldyreva; pod red. A.S. Boldyreva, V.B. Ratinova. M.: Strojizdat. 1988. 575 s.
2. Mestnikov A.E. Razrabotka i vnedrenie tehnologii proizvodstva stenovyh materialov s uluchshennymi jekspluatacionnymi svojstvami iz avtoklavnogo jacheistogo betona na osnove kvarcpolevogo peska. Promezhutochnyj otchet po gosudarstvennomu kontraktu RS (Ja) № 1076 ot 26 maja 2011 g. Jakutsk. 2012. 75 s.
3. Kolodeznikov K.E. Kempendjajskie ceolity - novyj vid mineral'nogo syr'ja v Jakutii. - Jakutsk: JaF SO AN SSSR, 1984. - 56 s.
4. O.N. Loshanina, V.A. Semenov, A.E. Mestnikov. Osobennosti tehnologii proizvodstva kompozicionnyh stroitel'nyh materialov i izdelij iz neorganicheskogo syr'ja // Konstrukcii iz kompozicionnyh materialov. 19999. № 4. S. 23-28.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Особенности применения добавок в бетон. Основные преимущества комплексных добавок перед однокомпонентными. Группы комплексных добавок II группы, состоящих из пластифицирующих веществ и добавок-электролитов, ускоряющих схватывание и твердение бетона.
реферат [193,6 K], добавлен 17.11.2011Механические свойства бетона и состав бетонной смеси. Расчет и подбор состава обычного бетона. Переход от лабораторного состава бетона к производственному. Разрушение бетонных конструкций. Рациональное соотношение составляющих бетон материалов.
курсовая работа [113,6 K], добавлен 03.08.2014Обзор сырьевых материалов и проектирование подбора состава тяжелого бетона. Расчет химической добавки тяжелого бетона, характеристика вещества. Разработка состава легкого бетона. Область применения в строительстве ячеистых теплоизоляционных бетонов.
реферат [110,6 K], добавлен 18.02.2012Использование в строительстве бетонов, приготовленных на цементах или других неорганических вяжущих веществах. Расчет состава тяжелого бетона методом объемов. Виды химических добавок. Подбор состава легкого бетона. Декоративные (архитектурные) бетоны.
курсовая работа [4,6 M], добавлен 22.12.2015Расчет номинального и производственного состава бетона методом абсолютных объемов. Коэффициент выхода бетона; расход материалов на один замес. Модуль крупности песка. Прочность бетона при использовании пропаривания, как способа ускорения твердения.
контрольная работа [643,5 K], добавлен 17.12.2013Понятие и назначение железобетонных изделий, их классификация по различным признакам. Правила выбора марки цемента в зависимости от прочности бетона. Виды добавок в бетон и условия их применения. Проектирование состава бетона и оценка его качества.
курсовая работа [203,5 K], добавлен 18.08.2010Структура бетона и ее влияние на прочность и деформативность. Усадка бетона и начальные напряжения. Структура бетона, обусловленная неоднородностью состава и различием основных способов приготовления. Деформативность бетона и основные виды деформаций.
реферат [22,4 K], добавлен 25.02.2014Факторы и условия формирования структуры бетона. Водопроницаемость цемента и водостойкость бетона. Особенности структурообразования в цементных растворах. Процесс формирования модифицированных бетонов. Характеристика структуры водостойких бетонов.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 14.03.2019Подбор состава бетона. Расчетно-экспериментальный метод определения номинального состава тяжелого бетона. Физико-механические свойства асфальтобетона. Определение расхода материалов на один замес бетоносмесителя. Расчет оптимального содержания битума.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.01.2015Технологии, используемые на бетонных заводах. Основные параметры и размеры песка, щебня и гравия из горных пород, применяемых для строительных работ. Классификация цемента, требования к нему. Контроль качества бетона, его условные обозначения и свойства.
отчет по практике [339,9 K], добавлен 10.11.2014Характеристика цемента, песка, щебня. Нормируемая отпускная прочность бетона. Форма и размеры арматурных изделий и их положение в балках. Материалы пониженного качества. Расход крупного и мелкого заполнителя. Расчет состава бетона фундаментной балки.
курсовая работа [25,4 K], добавлен 08.12.2015Классификация бетона по маркам и прочности. Сырьевые материалы для приготовления бетонов. Суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов. Проектирование, подбор и расчет состава бетона с химической добавкой. Значения характеристик заполнителей бетона.
курсовая работа [52,7 K], добавлен 13.03.2013Общие сведения о строительных материалах. Строение и химический состав бетона, его физические и механические свойства. Наиболее известные виды кирпича, его визуальные и геометрические характеристики. Влажность древесины и свойства, связанные с ней.
презентация [3,2 M], добавлен 19.02.2014Изучение порядка определения требуемой прочности и расчет состава тяжелого бетона. Построение графика зависимости коэффициента прочности бетона и расхода цемента. Исследование структуры бетонной смеси и её подвижности, температурных трансформаций бетона.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 28.07.2013Экология бетона. Характеристика ячеистого бетона (газобетона): теплоизоляция, огнестойкость, звукоизоляция, экология, обрабатываемость и экономичность. Проблема утилизации строительных отходов и переработка за рубежом. Вторичное использование бетона.
реферат [1,7 M], добавлен 23.10.2008Назначение марки цемента в зависимости от класса бетона. Подбор номинального состава бетона, определение водоцементного отношения. Расход воды, цемента, крупного заполнителя. Экспериментальная проверка и корректировка номинального состава бетона.
контрольная работа [46,7 K], добавлен 19.06.2012Определение и уточнение требований, предъявляемых к бетону и бетонной смеси. Оценка качества и выбор материалов для бетона. Расчет начального состава бетона. Определение и назначение рабочего состава бетона. Расчет суммарной стоимости материалов.
курсовая работа [84,9 K], добавлен 13.04.2012Подбор состава легкого бетона на пористых заполнителях. Рекомендуемые марки пористого заполнителя. Определение расхода воды для обеспечения требуемой подвижности бетонных смесей. Расчет состава ячеистого бетона. Свойства керамзитобетона и шунгизитобетона.
курсовая работа [35,2 K], добавлен 13.04.2014Этапы развития технологии бетона. Классификация этого материала. Легкие бетоны на пористых заполнителях. Специфика ячеистого аналога. Его структура и плотность, прочность. Порядок подбора состава и основные свойства газобетона. Схема кладки стен из него.
контрольная работа [809,9 K], добавлен 31.10.2014Контролируемые параметры для железобетонных конструкций. Прочностные характеристики бетона и их задание. Количество, диаметр, прочность арматуры. Контролируемые параметры дефектов и повреждений железобетонных конструкций. Основные методы испытания бетона.
презентация [1,4 M], добавлен 26.08.2013