解讀機(jī)制砂亞甲藍(lán)MB值
2019-12-13 09:29MB值可靠性多大?
由于機(jī)制砂生產(chǎn)工藝的特點,機(jī)制砂中泥粉與石粉是混合的,并且較低泥含量就對混凝土的和易性、強(qiáng)度及耐久性方面產(chǎn)生比石粉更大的影響,一直以來、機(jī)制砂的含泥量是通過檢測亞甲藍(lán)MB值來進(jìn)行評價和衡量的,在建筑用砂國家標(biāo)準(zhǔn)對亞甲藍(lán)值、石粉含量及檢測方法做了明確規(guī)定,但在日常生產(chǎn)檢測中,機(jī)制砂亞甲藍(lán)值檢測的作用,不同的數(shù)值代表什么情況,可靠性究竟有多大,這是很少說明的。
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一、亞甲藍(lán)值檢測的作用及原理
亞甲藍(lán)值(以下簡稱MB值)是確定機(jī)制砂中是否存在膨脹性粘土礦物(泥粉)并確定其含量的整體指標(biāo)。機(jī)制砂檢測中,主要是反映小于0.075㎜的細(xì)顆粒主要是石粉還是泥粉的作用。
MB值檢測的試驗原理是向集料與水?dāng)嚢柚瞥傻膽覞嵋褐胁粩嗳缛雭喖姿{(lán)溶液,每加入一定量的亞甲藍(lán)溶液后,亞甲藍(lán)為細(xì)集料中的粉料所吸附,用玻璃棒沾取少許懸濁液滴到濾紙上觀察是否有游離的亞甲藍(lán)放射出的淺藍(lán)色色暈,判斷集料對染料溶液的吸附情況。通過色暈試驗,確定添加亞甲藍(lán)染料的終點,直到該染料停止表面吸附。當(dāng)出現(xiàn)游離的亞甲藍(lán)(以淺藍(lán)色色暈寬度1㎜左右作為標(biāo)準(zhǔn))時,計算亞甲藍(lán)值MBV,計算結(jié)果表示為每1000g試樣吸收的亞甲藍(lán)的克數(shù)。
二、泥粉(黏土粉)的基本特性及測量準(zhǔn)確性黏土(泥粉)主要是蒙脫土、蛭石、純高嶺土等礦物,他們顆粒小、表面疏松多孔,比表面積大,對亞甲藍(lán)染料有極大的吸附能力,而純石粉的吸附能力就小的多,根據(jù)有關(guān)資料,10%的純石粉MB值為0.35,20%的純石粉僅為0.75,變化非常的小,說明機(jī)制砂純石粉對亞甲藍(lán)不敏感。不言而喻,石粉對MB值的影響是較小的,MB值的變化主要與黏土增量有關(guān),根據(jù)葉建雄、李貞等人的研究,也有同樣的結(jié)論。
在石粉對MB值影響較小的情況,只要證明黏土與MB值變化呈線性關(guān)系并強(qiáng)先關(guān)就可以了。根據(jù)JGJ52標(biāo)準(zhǔn)編寫組的數(shù)據(jù),如果在純石粉加入一定量的黏土(泥粉)進(jìn)行MB值測試,根據(jù)機(jī)制砂生產(chǎn)中10%左右的石粉較為常見,我們以10%為基準(zhǔn),加入不同比例的黏土,完全可以看點明顯的變化(下圖),比如3%對應(yīng)的MB就達(dá)到了1.35,同時其相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.9959;這說明用亞甲藍(lán)法檢測石粉中的黏土含量精確度是很高的。標(biāo)準(zhǔn)中確定機(jī)制砂MB小于1.4,含粉量小于10%是可以使用的。
為了標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性,做一個實驗,用干凈的石灰石破碎成機(jī)制砂,然后進(jìn)行檢測,機(jī)制砂細(xì)度模數(shù)為3.1,石粉含量為7.8%,MB值僅為0.7,完全與標(biāo)準(zhǔn)相符。
1、對機(jī)制砂中小于0.075㎜的細(xì)顆粒經(jīng)亞甲藍(lán)試驗是為了證明石粉中是否含泥及其增量情況,同時也說明其方式可行的。
2、一般情況,如果機(jī)制砂亞甲藍(lán)值在0.3-0.7左右,說明其泥含量是非常少的,也說明石粉顆粒表面致密黏土性雜質(zhì)較少。
3、加強(qiáng)MB值檢測,強(qiáng)化含泥量的控制,也是更好的利用石粉,減少石粉浪費,保證混凝土質(zhì)量的有效方法。
三、機(jī)制砂MB值對路面混凝土力學(xué)性能的影響
當(dāng)混凝土強(qiáng)度較低時,尤其是機(jī)制砂混凝土,離析、泌水的傾向較為明顯,混凝土中的自由水易于富集在粗集料表面,弱化了混凝土的界面過渡區(qū),降低了混凝土的力學(xué)性能。當(dāng)機(jī)制砂中含有一定的泥粉時(即MB值提高),改善了新拌混凝土的保水性,自由水在粗集料表面富集的狀況得到了改善,提高了硬化混凝土界面過渡區(qū)性能,在一定程度上改善了路面混凝土的力學(xué)性能。但從另一方面來講,機(jī)制砂中泥粉含量的提高,妨礙了水泥水化的正常反應(yīng),降低了水泥石的強(qiáng)度,且隨著泥粉含量的提高,混凝土內(nèi)部的大量自由水被泥粉所吸附,硬化后內(nèi)部形成大量的微小裂紋,降低了機(jī)制砂混凝土的力學(xué)性能。路面機(jī)制砂混凝土的力學(xué)性能受MB值的這兩種作用共同影響,當(dāng)MB值較小時(即泥粉含量較低時),MB值的增強(qiáng)效應(yīng)較為明顯,混凝土的力學(xué)性能呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢;但當(dāng)MB值較大時,泥粉的劣化作用更加顯著,導(dǎo)致混凝土力學(xué)性能呈現(xiàn)下降趨勢。兩種作用效果共同影響了混凝土的力學(xué)性能,但影響的效果隨著MB值的變化呈現(xiàn)不同的狀態(tài)。
機(jī)制砂MB值對C50強(qiáng)度等級混凝土力學(xué)性能的變化趨勢與C30強(qiáng)度等級混凝土的基本相同。但從C50機(jī)制砂混凝土的抗壓與抗折強(qiáng)度變化情況可以看出, MB值變化對C50混凝土抗壓強(qiáng)度影響較弱,即波動幅度較小,但對混凝土的抗折強(qiáng)度影響非常顯著,混凝土抗折強(qiáng)度最高降低達(dá)15%,且C50混凝土抗折強(qiáng)度降低幅度明顯高于C30混凝土。對于強(qiáng)度等級較高的C50混凝土而言,由于高強(qiáng)度等級混凝土膠凝材料用量較高,水膠比較低,MB值改善混凝土保水作用在新拌混凝土中不再明顯,而MB值提高所導(dǎo)致的阻礙水泥水化的效應(yīng)則明顯放大,即表現(xiàn)為高強(qiáng)度等級混凝土隨MB值增大劣化效果更加顯著。
四、機(jī)制砂MB值對路面混凝土抗鹽凍性能的影響
對于C30等級的混凝土而言,當(dāng)機(jī)制砂MB值低于1.45時(即泥粉含量低于3%),機(jī)制砂MB值的變化對路面混凝土抗鹽凍性能基本沒有影響,甚至在MB值較低時,抗鹽凍剝蝕性能還略有提高;而當(dāng)機(jī)制砂MB值大于1.80時(即當(dāng)泥粉含量高于4%),機(jī)制砂路面混凝土的抗鹽凍剝蝕性能迅速降低,其抗鹽凍剝蝕量增加了50%以上。為進(jìn)一步驗證鹽凍對機(jī)制砂混凝土破壞的嚴(yán)重性,表3列出了在普通凍融循環(huán)條件下MB值對機(jī)制砂混凝土性能的影響。隨著機(jī)制砂MB值的逐漸增大,機(jī)制砂路面混凝土的抗凍融性能也出現(xiàn)了明顯的降低趨勢。對于C30混凝土,當(dāng)MB值不大于1.45時,路面混凝土的抗凍融等級均超過了F100;但當(dāng)MB值大于1.45時(即泥粉含量超過3%),路面混凝土的抗凍等級呈現(xiàn)顯著的下降趨勢,其抗凍等級僅能達(dá)到F100級及F 75級。但與鹽凍(鹽凍測試為30次凍融循環(huán))破壞相比,普通的凍融循環(huán)破壞要慢得多,且50次凍融循環(huán)內(nèi),混凝土動彈性模量降低非常少,即在凍融過程中其混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)損傷不明顯,混凝土破壞主要為表面的剝蝕破壞。
機(jī)制砂MB值對路面混凝土抗鹽凍剝蝕性能的影響
對于低強(qiáng)度等級的C30混凝土,泥粉的存在提高了機(jī)制砂混凝土的保水性,改善了新拌機(jī)制砂混凝土的離析、泌水傾向,進(jìn)而提高了低強(qiáng)度等級混凝土界面過渡區(qū)的性能,提升了路面混凝土表面結(jié)構(gòu)的致密性,也改善了路面混凝土的抗鹽凍性能。但隨著機(jī)制砂中MB值(機(jī)制砂中泥粉含量的提高)逐漸增大,泥粉對水泥的水化阻礙作用進(jìn)一步增強(qiáng),也妨礙了水泥石與集料之間黏結(jié)強(qiáng)度的提高,因此當(dāng)機(jī)制砂中MB值過高時,機(jī)制砂混凝土的抗鹽凍剝蝕性能呈現(xiàn)顯著下降的趨勢。
表3 機(jī)制砂MB值對路面混凝土抗鹽凍性能的影響
對于C50機(jī)制砂混凝土而言,隨著機(jī)制砂MB值的提高,機(jī)制砂混凝土的抗鹽凍性能呈現(xiàn)明顯的降低趨勢,尤其是當(dāng)機(jī)制砂MB值大于1.45時,機(jī)制砂混凝土的抗鹽凍性能呈現(xiàn)更加明顯的劣化趨勢。與低強(qiáng)度等級的C30混凝土相比,機(jī)制砂MB值變化對鹽凍破壞的改善作用明顯減弱了。在高強(qiáng)度等級混凝土中,由于膠凝材料用量較高,水膠比較低,新拌混凝土不再需要泥粉的保水作用,即泥粉的吸水性不能再形成優(yōu)勢,但其影響水泥水化的作用則更顯突出。
同時,對于高強(qiáng)度等級機(jī)制砂混凝土而言,混凝土的抗凍融特性隨機(jī)制砂MB值變化趨勢與低強(qiáng)度等級混凝土相似,即MB值大于1.45(泥粉含量約為3%)時,混凝土的抗凍融性能也出現(xiàn)了明顯的劣化趨勢。但由于C50混凝土強(qiáng)度較高,抵抗凍融破壞能力更強(qiáng),其抗凍等級也相應(yīng)略高。
結(jié)論
1、對于低強(qiáng)度的C30混凝土而言,適當(dāng)?shù)腗B值可以改善混凝土力學(xué)性能,當(dāng)機(jī)制砂MB值為1.1~1.45時,機(jī)制砂混凝土具有最好的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度,當(dāng)MB值過大時,混凝土抗折強(qiáng)度下降明顯;對于高強(qiáng)混凝土而言,機(jī)制砂MB值變化對混凝土抗壓強(qiáng)度影響不明顯,但抗折強(qiáng)度隨著MB值增大下降顯著。
2、隨著機(jī)制砂MB值的提高,無論是高強(qiáng)混凝土還是低強(qiáng)混凝土,抗凍融耐久性下降顯著。
3、當(dāng)機(jī)制砂MB值低于1.45時,機(jī)制砂MB值的變化對路面混凝土抗鹽凍性能基本沒有影響,甚至在低強(qiáng)度等級混凝土中,當(dāng)MB值較低時,對混凝土抗鹽凍性能還有一定的改善作用。但當(dāng)機(jī)制砂MB值大于1.80,機(jī)制砂混凝土的抗鹽凍剝蝕性能迅速降低。
4、機(jī)制砂的MB值(泥粉)影響水泥的水化進(jìn)程,不利于水泥石強(qiáng)度的形成和發(fā)展,不利于機(jī)制砂混凝土抗鹽凍剝蝕性能的改善。
5、機(jī)制砂的MB值影響水泥的水化進(jìn)程,劣化混凝土物理力學(xué)性能和抗凍融性能,降低了機(jī)制砂混凝土的抗鹽凍剝蝕性能。建議在配制抗鹽凍機(jī)制砂混凝土?xí)r應(yīng)嚴(yán)格控制機(jī)制砂MB值小于1.4。
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