自燃煤矸石粗骨料混凝土Bolomey公式的修正

2016-08-25 07:16崔翰博赵华民李高年
公路交通科技 2016年8期
关键词:煤矸石胶水回归系数

周 梅,崔翰博,赵华民,李高年,张 倩

(辽宁工程技术大学 建筑工程学院,辽宁 阜新 123000)



自燃煤矸石粗骨料混凝土Bolomey公式的修正

周梅,崔翰博,赵华民,李高年,张倩

(辽宁工程技术大学建筑工程学院,辽宁阜新123000)

为了更好地利用和推广自燃煤矸石骨料混凝土,研究其配合比设计和温度公式,以水泥强度等级和自燃煤矸石粗骨料的压碎值为影响因素,通过试验研究二者与自燃煤矸石粗骨料混凝土强度之间的关系。结果表明,水泥强度等级和自燃煤矸石压碎值与混凝土强度之间存在良好的线性关系。建立了自燃煤矸石粗骨料混凝土强度的Bolomey公式,并分析了自燃煤矸石粗骨料混凝土Bolomey公式中回归系数值的修正方法。

道路工程;自燃煤矸石粗骨料;Bolomey公式;水泥强度等级;压碎指标

0 引言

自燃煤矸石粗骨料是将自燃煤矸石经过破碎、分级等一系列加工后,按一定比例相互配合,得到的粒径在40mm以下的骨料,其中粒径在5~40mm的为自燃煤矸石粗骨料。自燃煤矸石粗骨料全部替代天然粗骨料配制的混凝土称之为自燃煤矸石粗骨料混凝土[1-4]。自燃煤矸石粗骨料多微裂纹,表面粗糙且附着大量的自燃煤矸石粉,导致其吸水率和压碎值较天然骨料大,所以若在自燃煤矸石粗骨料混凝土配合比设计时仍沿用传统的Bolomey公式,必然会产生较大的误差。为了更好地利用和推广自燃煤矸石骨料混凝土,对自燃煤矸石骨料混凝土配合比设计和强度公式的基础研究尤为重要,但国内外这方面的研究报道较少。

鉴于Bolomey公式中的回归系数受水泥强度等级和骨料性质影响较大,且自燃煤矸石骨料的吸水率、压碎值又最能反映其材质特点,而自燃煤矸石骨料吸水特点对混凝土强度的影响规律笔者团队已经基本明晰[5],本文通过大量试验,试图揭示在考虑自燃煤矸石粗骨料压碎值的条件下,自燃煤矸石粗骨料混凝土抗压强度与水泥强度等级及胶水比之间的关系,以便为配制自燃煤矸石粗骨料混凝土提供简便、可行的配合比公式。

1 试验

1.1原材料

(1) 胶凝材料

水泥:阜新某品牌32.5和42.5普通硅酸盐水泥(P·O),28d实测抗压强度分别为:53.69MPa和48.47MPa;粉煤灰:阜新发电厂I级粉煤灰,比表面积844.54m2/kg,密度2.6g/cm3;矿渣:抚顺产S95级矿粉,比表面积1 135.72m2/kg。粉煤灰和矿渣的主要化学成分见表1,二者的粒度分析结果见图1。

图1 粉煤灰和矿渣粒度分析结果Fig.1 Analysis result of particle sizes of fly ash and slag

(2) 骨料

细骨料:砂子采用阜新市红帽子天然河沙,级配良好,Mx=2.68,Ⅱ区中砂,表观密度为2 580kg/m2,松堆密度为1 305kg/m3,紧堆密度为1 430kg/m3。

表1 粉煤灰及矿粉的主要化学成分(单位:%)Tab.1 Main chemical composition of slag and fly ash (unit:%)

粗骨料:阜矿集团所属的5个不同矿区的自燃煤矸石,经由XPC-100×150型颚式破碎机破碎、分级组配而得,详细级配见表2,其他主要技术性质见表3。

表2 自燃煤矸石粗骨料的颗粒级配Tab.2 Particle gradation of spontaneous combustiongangue coarse aggregate

表3 自燃煤矸石粗骨料主要技术性质指标Tab.3 Main technical properties of spontaneous combustiongangue coarse aggregate

(3) 其他材料

外加剂:萘系高效减水剂(含防冻剂),减水率18%~20%,掺量2.5%~2.8%;拌和及养护水:普通自来水。

1.2试验方案设计

首先按普通混凝土配合比设计方法进行混凝土配合比设计,但鉴于自燃煤矸石粗骨料吸水率大,拌和水包括了两部分内容:一部分是按天然碎石确定的单位用水量,另一部分是按自燃煤矸石粗骨料吸水率80%计算的附加水[5](详见笔者的其他研究成果)。

试验研究分两部分:(1)不考虑自燃煤矸石粗骨料强度的影响,即选择某一产地的自燃煤矸石,破碎成粒径为5~20mm的粗骨料(技术性质见表3)。利用32.5 和42.5 两种普通硅酸盐水泥,配制出强度等级为C20~C30的混凝土16组(用I表示),两种强度等级水泥各成型8 组试件。通过对上述16组试件实测抗压强度的回归分析,建立自燃煤矸石粗骨料混凝土强度与胶水比之间的回归方程。(2)考虑自燃煤矸石粗骨料强度特征影响。引入代表自燃煤矸石粗骨料强度特征的参数——压碎值,将不同产地的自燃煤矸石压碎值作为影响因素,即选择4 种不同产地的自燃煤矸石,每种成型4 个不同配合比的试件,最后对配制的16组强度等级为C20~C30混凝土(用Ⅱ表示)试件进行强度回归分析。

混凝土配合比设计要求:(1)坍落度≥160mm,泵送、机械振捣;(2)强度等级C20~C30。I、Ⅱ组试验的详细配合比见表4和表5。试验过程严格执行《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080—2002)[6]和《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002)[7],注意自燃煤矸石粗骨料拌和前需要提前1h用附加水润湿[8]。

2 试验结果及分析

自燃煤矸石粗骨料混凝土稠度和强度试验结果见表5~表6。

表4 自燃煤矸石粗骨料混凝土(I)试验配合比Tab.4 Mix proportion of spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete(I)

表5 自燃煤矸石粗骨料混凝土(Ⅱ)试验配合比及强度试验结果Tab.5 Test result of mix proportion and strength of spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete(Ⅱ)

注:由于本试验购买的32.5水泥实测强度高于42.5水泥,导致第1,2组强度高于3,4组。

表6 自燃煤矸石粗骨料混凝土(I)拌和物工作性及强度试验结果Tab.6 Test result of workability and strength of spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete(I)

注:9~12组由于在骨料预湿时未能及时盖上塑料布,导致水分蒸发,使得坍落度较其他组小。

2.1水泥强度等级对自燃煤矸石粗骨料混凝土强度的影响

对表5~表6中的混凝土抗压强度和胶水比用Matlab线性拟合(最小二乘法原理),可求出自燃煤矸石粗骨料回归系数αa,αb,建立回归方程。自燃煤矸石粗骨料混凝土28d抗压强度和胶水比之间的关系见图4~图6。从图中可以清晰看出,混凝土抗压强度与胶水比之间成近似线性关系,其关系可表示为[9-12]:

(1)

式中,fcu为自燃煤矸石粗骨料混凝土28d龄期的抗压强度; fb为胶凝材料28d抗压强度实测值;B为1m3混凝土中胶凝材料用量;W为1m3混凝土中的用水量(不包括附加水);B/W为混凝土的胶水比;αa,αb为回归系数。

图2 不同强度等级的自燃煤矸石粗骨料混凝土强度与胶水比的关系Fig.2 Relationships between spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete strength and binder-water ratio for different strength grades

从图2~图5中发现,自燃煤矸石粗骨料混凝土的回归系数αa和αb均与水泥的强度等级大小相关,随着水泥强度等级的增大,其斜率αa逐渐增大,截距αb也逐渐增大。考虑了水泥强度等级影响建立的回归方程精度明显高于不考虑水泥强度的影响。研究结果表明:水泥强度等级高低对自燃煤矸石粗骨料混凝土强度的影响,可以通过修正αa和αb来实现,具体执行情况详见表7。

另外,自燃煤矸石粗骨料混凝土的拉压比在1/9~1/6之间,明显比普通混凝土1/20~1/10大,这说明利用自燃煤矸石粗骨料配制的混凝土更适合应用于路面、桥面等工程。

图3 不同强度等级的自燃煤矸石粗骨料混凝土强度实测值与预测值误差Fig.3 Errors between measured and calculated strength values of spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete for different strength grades

图4 不考虑水泥强度等级的自燃煤矸石粗骨料混凝土强度与胶水比关系Fig.4 Relationships between strength and binder-water ratio of spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete without considering cement strength grade

图5 不考虑水泥强度等级的自燃煤矸石粗骨料混凝土强度实测值与计算值误差Fig.5 Error between measured values and calculated strength values of spontaneous combustion gangue coarse aggregate without considering cement strength grade concrete

2.2自燃煤矸石粗骨料强度的压碎值对混凝土强度的影响

在阜新矿区选择4种不同产地的自燃煤矸石,加工成粒径是5~26.5mm的连续级配的粗骨料,主要技术性质见表3,配制16组C20~C30混凝土,试验配合比和强度试验结果见表5。从表5中可以看出,随着自燃煤矸石粗骨料压碎值的增大,同一水胶比的混凝土28d抗压强度呈减小趋势;随着水胶比的增大,同一压碎值的混凝土28d抗压强度也在不断减小。

表7 水泥强度等级与自燃煤矸石粗骨料混凝土强度之间的 回归方程及检验Tab.7 Regression equation of cement strength grade andstrength of spontaneous combustion gangue coarse aggregateconcrete and inspection

采用2.1节相同的方法,建立自燃煤矸石粗骨料不同压碎值的混凝土强度回归方程,见表8,回归系数与自燃煤矸石粗骨料压碎值之间的关系见图6。

表8 考虑自燃煤矸石粗骨料压碎值的混凝土强度回归方程及检验Tab.8 Regression equation of concrete strength of spontaneouscombustion gangue coarse aggregate and inspection

图6 回归系数与自燃煤矸石压碎值之间的关系Fig.6 Relationship between regression coefficient and crushing value of spontaneous combustion gangue

从图6中发现,当自燃煤矸石粗骨料压碎值>20%时,回归系数αa,αb与压碎值之间呈现更好的规律性,二者近似成线性关系,且αa,αb都随着自燃煤矸石压碎值的增大而减小。这时,若设自燃煤矸石粗骨料的压碎值为y,可以导出:

(2)

由此,得到自燃煤矸石粗骨料混凝土28d抗压强度与胶水比、粗骨料压碎值y之间的回归方程:

fcu=(0.847 6-0.020 6y)fb·

(3)

式中y为自燃煤矸石粗骨料的压碎值。

由式(3)可知,随着自燃煤矸石粗骨料压碎值的递增,回归系数αa,αb的变化规律相反,即αa递减,αb递增。这说明了随着自燃煤矸石粗骨料压碎值的递增,自燃煤矸石粗骨料在混凝土强度中所起的作用逐渐递减,混凝土强度更多地依赖水泥的强度等级和水胶比。图7中混凝土的破坏现象也佐证了这一推论。自燃煤矸石压碎值越大,混凝土破坏时自燃煤矸石被压碎的概率越大,导致混凝土强度越低。

图7 自燃煤矸石粗骨料混凝土受压破坏特征Fig.7 Broken characteristics of spontaneous combustion gangue coarse aggregate concrete after compression

2.3回归方程精度分析

为进一步确认上述强度公式的普适性,笔者将本实验室两批次25组自燃煤矸石粗骨料混凝土强度数据代入式(1)和式(3)进行验算,计算值与实测值数据的对比结果见表9。

表9 自燃煤矸石粗骨料混凝土回归方程精度分析Tab.9 Regression equation precision analysis of spontaneouscombustion gangue coarse aggregate concrete

从表9中可以看出,自燃煤矸石粗骨料混凝土,若考虑自燃煤矸石粗骨料压碎值的影响,25组试件中的19组试件相对误差减少,6组提高。当自燃煤矸石压碎值>20%时,15组试件中的10组的预测精度提高,提高幅度平均为3.89%,5组降低幅度平均为1.15%;当自燃煤矸石压碎值<20%时,10组试件中的9组试件强度预测精度提高,提高幅度平均为1.66%。值得注意的是,即使是压碎值<20%的自燃煤矸石粗骨料混凝土,利用本文建立的回归方程,预测精度仍可以提高,只是提高幅度有限。因此,本文建立的回归方程普适性较好。对于自燃煤矸石粗骨料混凝土,建议混凝土Bolomey强度公式中引入代表自燃煤矸石粗骨料强度的特征参数压碎值。

3 结论

(1) 自燃煤矸石粗骨料混凝土与普通混凝土相似,抗压强度与胶水比之间成近似线性关系。自燃煤矸石粗骨料混凝土强度-胶水比符合Bolomey公式形式,但回归系数不同;若充分考虑水泥强度等级的影响,回归方程精度更高。

(2) 自燃煤矸石粗骨料混凝土强度和水泥强度等级、胶水比之间也存在较好的线性相关性,但自燃煤矸石粗骨料的压碎值对自燃煤矸石粗骨料混凝土Bolomey公式中的回归系数αa,ab影响较大,可以说自燃煤矸石粗骨料压碎值的大小直接决定了回归系数的取值。

(3) 在普通混凝土强度公式基础上修正的自燃煤矸石粗骨料混凝土Bolomey公式,具有良好的普适性,为自燃煤矸石粗骨料混凝土配合比设计提供了较为简便的计算公式。

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Correction of Bolomey Formula for Spontaneous Combustion Gangue Coarse Aggregate Concrete

ZHOU Mei, CUI Han-bo , ZHAO Hua-min, LI Gao-nian, ZHANG Qian

(SchoolofArchitectureEngineering,LiaoningTechnicalUniversity,FuxinLiaoning123000,China)

Themixdesignandtemperatureformulaofspontaneouscombustiongangueaggregateconcreteareresearchedforutilizingandpopularizingthiskindofconcretepreferably.Usingthecementstrengthgradeandcrushingvalueofspontaneouscombustionganguecoarseaggregateastheinfluencingfactors,therelationshipbetweenthetwofactorsandthestrengthofspontaneouscombustionganguecoarseaggregateconcreteisstudiedthroughexperiments.Theresultshowsthat(1)thereisagoodlinearrelationshipofconcretestrengthgradewithcementstrengthgradeandcrushingvalueofspontaneouscombustioncoalgangue.TheBolomeyformulaforthestrengthofspontaneouscombustionganguecoarseaggregateconcreteisestablished,andtherevisionmethodtodetermineregressioncoefficientandvaluesintheBolomeyformulaofspontaneouscombustionganguecoarseaggregateconcreteisalsoanalyzed.

roadengineering;spontaneouscombustionganguecoarseaggregate;Bolomeyformula;strengthgradeofcement;crushingindex

2015-02-09

国家自然科学基金委员会与神华集团有限公司联合项目(U1261122)

周梅(1964-)女, 广东潮阳人, 教授级高级工程师.(zhoumei1108@126.com)

TU528

A

1002-0268(2016)08-0018-07

doi:10.3969/j.issn.1002-0268.2016.08.004

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