铁矿石矿渣用途

何先生提问时间:2022-03-14 10:41:28已解决 √

矿渣微粉作为混领土的矿物掺和料,能改善混凝土哪些性能,存在什么缺点

主要用途是在水泥中掺和以及在商品混凝土中添加,其利用方式各有所不同,归结起来,主要表现为三种利用形式:外加剂形式、掺合料形式、主掺形式。主要作用是可以提高水泥、混凝土的早强和改善混凝土的某些特性(如和易性、提高早强、减少水化热等)。

矿渣微粉等量替代各种用途混凝土及水泥制品中的水泥用量,可以明显的改善混凝土和水泥制品的综合性能。矿渣微粉作为高性能混凝土的新型掺合料,具有改善混凝土各种性能的优点,具体表现为:

1).可以大幅度提高水泥混凝土的强度,能配制出超高强水泥混凝土;

2).可以有效抑制水泥混凝土的碱骨料反应,显著提高水泥混凝土的抗碱骨料反应性能,提高水泥混凝土的耐久性;

3).可以有效提高水泥混凝土的抗海水浸蚀性能,特别适用于抗海水工程;

4).可以显著减少水泥混凝土的泌水量,改善混凝土的和易性;

5).可以显著提高水泥混凝土的致密性,改善水泥混凝土的抗渗性;

6)可以显著降低水泥混凝土的水化热,适用于配置大体积混凝土;

至于缺点,无论什么添加剂,掺入过量都会降低混凝土的品质,也不只是矿渣微粉的问题。虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

矿渣微粉作为混凝土的矿物掺合料,能改善混凝土的哪些性能

矿渣微粉作为混凝土的掺合料,能改变混凝土的以下性能:

1、可以大幅度提高混凝土的强度,配制出超高强混凝土;

2、可以有效抑制混凝土的碱骨料反应,显著提高混凝土的抗碱骨料反应性能,提高混凝土的耐久性;

3、可以有效提高混凝土的抗海水浸蚀性能;

4、可以减少混凝土的泌水量,改善混凝土的和易性;

5、可以提高混凝土的致密性,改善混凝土的抗渗性;

6、可以显著降低混凝土水化热,适用于配置大体积混凝土。一、高性能混凝土 1.什么是高性能混凝土? 高性能混凝土是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上,采用现代混凝土技术制作的混凝土,它以耐久性作为主要指标。针对不同用途要求,高性能混凝土对下列性能有重点地予以保证:耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性、经济性。为此,高性能混凝土在配料上的特点是:低水胶比、选用原料,并除水泥、水、集料外,还必须掺加足够数量的矿物细粉掺合料和减水剂。这里强调一点。目前有些工程技术人员,还认为高性能混凝土必须是高强混凝土(大于c50级的混凝土),这是片面的。从目前已取得的效果以及从工程安全性与安全使用年限等要求来看,高强混凝土必须是高性能混凝土,因此,高强混凝土应包括在高性能混凝土之中,而不是高性能混凝土包括在高强混凝土之中。单纯的高强混凝土不一定就是高性能,如:干硬性混凝土、碾压混凝土。中低等级混凝土,只要需要也可以按高性能混凝土来配制,如处于恶劣环境的海工混凝土、中高等介质的耐蚀混凝土、大体积混凝土,对强度要求并不高(c30级左右),但对耐久性要求却很高,高性能混凝土恰能满足这些要求。因此,高性能混凝土不只是高强度的,而是包括各种强度等级的,范围十分广泛。 2.高性能混凝土的主要特点是什么? 高性能混凝土是能够解决混凝土在使用过程中的诸如问题:如需要高强,即能够达到高强;需要泵送施工,可以配制大坍落度,流动性好的混凝土;需要防水,可根据需要配制抗渗混凝土;需要耐蚀,可根据需要配制各类耐腐蚀混凝土;。。。。。。总之,针对混凝土所处环境、耐久要求、施工工艺等按需配制。 3.现代工程施工为什么强调必须发展高性能混凝土? 实践证明,普通混凝土的使用寿命不过50年,我国在50年代兴建的铁路、公路桥梁混凝土,已经全部通过大修或重建。当时兴建的水库大坝有许多已经成为陷入危境的“病坝”。 据水利界专家介绍:截至1997年底,驰名中外的佛子岭、梅山、响洪甸三座老坝,不维修不行,维修耗资巨大,可能比新建坝耗资还要多。 据《钢筋混凝土结构设计规范》管理组1997年的调查资料,一般环境中的建筑物混凝土有40%已经碳化到钢筋表面,较潮湿环境中则有90%的构件钢筋已经锈蚀,其中有的重要建筑物使用时间只有10年左右就得推倒重建。因此,混凝土耐久性问题越来越受到人们的重视,长期以来按保证强度单一指标的做法已经不适合现代工程施工了。 高性能能混凝土,在正常条件下使用寿命都能满足100年,配制好的高性能混凝土,在恶劣环境下的使用寿命也能超过100年。发达国家(如美国)工程施工对混凝土耐久性的要求是大于120年。我国三夹工程大坝设计使用年限大于100年,杭州湾大桥(抗腐蚀混凝土)、现在施工快速铁路主体工程混凝土,设计寿命都按使用100年不用维修。因此,混凝土工艺要根据工程所处的环境条件,使用耐久要达到100年以上来配制。 4.混凝土的耐久性涉及哪些方面? 一是引起破坏的作用力或破坏力,二是混凝土对破坏作用的抵抗力。两种力抵抗的结果决定了混凝土是否耐久。如果抵抗力总是大于破坏力,则混凝土的耐久性始终可得到保证。破坏的因素有:①冻融循环作用;②钢筋锈蚀作用;③碳酸盐化作用;④淡水溶蚀作用;⑤盐类侵蚀作用;⑥碱—集料反应;⑦酸碱腐蚀作用;⑧冲击、磨损等机械破坏作用等。如何有效地预防和抵抗这些破坏因素的破坏力,是解决混凝土耐久性问题的关键。

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