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关于磷石膏论文范文 现浇磷石膏抗压强度的试验相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:磷石膏论文 更新时间:2024-04-11

现浇磷石膏抗压强度的试验是关于本文可作为相关专业磷石膏论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文磷石膏论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

摘 要:在改性研究及工程实践基础上,对磷石膏掺入磷渣微粉、熟石灰、水泥、减水剂和缓凝剂确定了9种材料配合比,按水灰比为0.43制作了52个立方体试件和33个棱柱体试件进行抗压强度试验,还按第7种配合比制作8个比例为1/2的墙体模型进行轴心受压试验,结合前期研究结果确定现浇磷石膏的抗压强度值.结果表明,棱柱体抗压强度约为立方体抗压强度的0.8倍,墙体中的现浇磷石膏抗压强度约为棱柱体抗压强度的0.68倍,材料容重可取14.0~15.0 kN/m3.以工程实例为基础进行了可靠度分析,建议现浇磷石膏的材料分项系数取1.9,并给出了按本文材料配合比的抗压强度标准值及设计值.

关键词:现浇磷石膏;抗压强度试验;墙体;可靠指标;材料分项系数

中图分类号:TU502.6;TU317.3 文献标识码:A

文章编号:1674-2974(2016)03-0127-08

磷化工企业排放的磷石膏堆积后,其中的可溶性P2O5和氟化物等有害物质会渗透进土壤和水系而引起环境污染,因此对其治理已成为磷化工企业发展伴生的环保问题[1].当前在建筑工程中主要用磷石膏生产水泥、装修材料及非承重隔墙的砌块等,磷石膏利用率较低[2],因此,有必要寻求磷石膏资源化利用的新途径.

磷石膏原料主要含二水石膏,在常压下焙烧脱水后成为β型半水石膏,水化后又还原为二水石膏[3].为了利用磷石膏浆体硬化后的强度,马克俭等[4-5]提出将磷石膏现浇成墙用于建筑结构,但浇筑后的初凝时间仅为3~5 min,现浇浆体的流动性较差,游离水分蒸发缓慢,会导致墙体耐水性差,表面抹灰有空鼓、脱落等现象.曹建新等[6]通过掺入磷渣微粉、熟石灰、水泥、减水剂和缓凝剂等开展了现浇磷石膏的改性研究,缩短了初凝时间、延长了终凝时间、提出了材料的工程配合比.在不考虑现浇磷石膏强度和刚度贡献条件下,张华刚等[7]在贵州瓮福磷业集团进行了一栋12层住宅示范建筑的工程实践,其结构情况如图1所示,按6度设防,楼板采用磷石膏预制模盒的箱型密肋板,外墙及分户墙为混凝土网格式框架现浇磷石膏组合墙(磷石膏后浇),房间分隔墙采用非承重磷石膏砌块砌筑,箱型密肋板和组合墙的总厚度均为300 mm.工程决算表明,钢筋用量为43.8 kg/m2,混凝土用量为238 mm/m2,磷石膏用量为213 mm/m2,混凝土和磷石膏的用量基本持平,可见将磷石膏现浇用于建筑结构是对其综合利用的一条有效途径.卢亚琴等[8]对组合墙进行了试验研究,表明组合墙具有良好的力学性能.

通过工程实践总结的磷石膏现浇工艺为:1)混凝土网格式框架验收;2)墙体模板制安并封堵;3)根据材料质量配合比拌合现浇磷石膏物料;4)将物料流入料斗并泵送至模板内,物料自流平并在30 min内基本凝结,12 h后即可拆模.

伴随工程实践,卢亚琴等[9]测定了现浇磷石膏的放射性、含水率及凝结时间等基本性能.罗玚等[10]开展了现浇磷石膏抗压强度影响因素的试验研究,梁凡凡等[11]初步测定了其弹性模量和泊松比,上述两个试验均在普通电液伺服压力试验机上进行.由于现浇磷石膏的脆性较强,吴琴等[12]通过自制加载装置开展了现浇磷石膏应力应变曲线的试验研究,给出了现浇磷石膏的本构关系、测定了其弹性模量和泊松比.

材料强度是其工程应用时的重要力学参数,本文共考虑现浇磷石膏的9种材料配合比进行抗压强度试验和墙体轴心受压试验,并以两层现浇磷石膏农村住宅为基础进行墙体的可靠度分析,以期确定现浇磷石膏的抗压强度设计指标并提出其材料分项系数,供工程应用参考.

1 试验概况

1.1 试验材料

磷石膏和磷渣微粉均取自贵州瓮福磷业集团,磷石膏的石膏相组成测定如表1所示;磷渣微粉的比表面积为380~420 m2/kg,化学成分见表2;熟石灰市购,有效CaO的质量分数不低于60%;水泥为P.O325普通硅酸盐水泥;减水剂为聚羧酸减水剂,浓度不低于10%;缓凝剂为柠檬酸钠.

采用JMS-6490LV型扫描电子显微镜分别对磷石膏和磷渣微粉作形貌分析,结果如图2所示[6],其中图2(a)照片的标尺为100 μm,图2(b)照片的标尺为60 μm.磷石膏中的半水石膏晶体大体呈平行四边形板状.磷渣微粉颗粒呈“碎石”状,有清晰的棱角而没有固定的解理面.采用X射线衍射仪分析的结果如图3所示[6],磷渣微粉主要由玻璃组成,含少量假硅灰石、晶石及磷灰石,是一种具有潜在活性的火山质材料,可充填在现浇后半水石膏晶体间的空隙内.

1.2 材料配合比

贵州瓮福磷业集团示范建筑采用的材料质量配合比为:磷石膏80%,磷渣微粉17%,熟石灰3%,水泥2%,减水剂0.8%,缓凝剂0.3%,水灰比为0.43~0.46.现场配置材料时不可避免会存在偏差,因此本文采用磷石膏、磷渣微粉和熟石灰的质量配合比总和为100%,水泥用量按上述混合物的质量计算,拌合均匀后得到混合干物料,减水剂和缓凝剂的用量按混合干物料的质量计算,考虑材料配合比的可能变化范围并进行交叉分析,得到如表3所示的9种质量配合比,水灰比均为0.43.根据前期研究情况[10],本文第7种配合比的缓凝剂掺入量分别为0.2%,0.3%和0.4%.

1.3 试件设计

按表3的配合比共制作了52个立方体试件和33个棱柱体试件,立方体试件的理论边长为100 mm,棱柱体试件的理论尺寸为100 mm×100 mm×300 mm.

工程应用时,总希望采用较多的磷石膏,前期研究表明[10-11],现浇磷石膏的强度随缓凝剂用量的增大而呈下降趋势,因此墙体轴心受压试验采用了第7种配合比,以缓凝剂掺入量为0.3%按1/2缩尺比例制作试件,墙体试件的实测尺寸见表4,试件示意图如图4所示.

1.4 加载装置及制度

总结:本论文为您写磷石膏毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献,可免费下载。

参考文献:

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