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時間:2014-06-03 10:14:49
作者:世邦機(jī)器
為了更好地分析重構(gòu)鋼渣的性能,按照以上選出的校正材料理想配比對鋼渣進(jìn)行成分校正,在1300℃,保溫30min條件下對鋼渣進(jìn)行重構(gòu)。將重構(gòu)鋼渣按照標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量成型2cm×2cmX2cm試樣,對其各齡期的強(qiáng)度增長規(guī)律進(jìn)行了研究。
隨著齡期的延長,鋼渣和重構(gòu)鋼渣的強(qiáng)度不斷增長。早期強(qiáng)度(3d和7d)增長較快,28d以后強(qiáng)度增長緩慢且漸漸趨于穩(wěn)定。與鋼渣相比,重構(gòu)鋼渣各齡期的強(qiáng)度明顯較高,而且3d強(qiáng)度增長速率更大。這是由于鋼渣經(jīng)重構(gòu)以后,生成的膠凝性礦物明顯增多,大量凝膠性礦物的生成為其強(qiáng)度增長提供了基礎(chǔ)--水化生成更多的C.S.H凝膠及其它膠凝性物質(zhì)。生成的膠凝性水化產(chǎn)物,填充在孔隙內(nèi),減少了微裂紋的數(shù)量,降低了孔隙率,這就從根本上使得硬化漿體更加密實(shí),提高了硬化漿體的彈性模量,其強(qiáng)度亦高。
重構(gòu)鋼渣的性能在很大程度上取決于其硬化漿體的結(jié)構(gòu)狀態(tài),鋼渣處理為了探討重構(gòu)鋼渣的性能與其微觀結(jié)構(gòu)形態(tài)的相關(guān)性,對養(yǎng)護(hù)28d的硬化漿體進(jìn)行了SEM分析。
鋼渣硬化漿體生成的水化產(chǎn)物C.S.H凝膠較少且較分散,其孔隙較多,鋼渣破碎機(jī)硬化漿體結(jié)構(gòu)疏松。此外,還可以明顯觀察到大量的CH富集、定向排列在硬化漿體的界面處。與之相比,重構(gòu)鋼渣硬化漿體生成的C.S.H凝膠較多,其孔隙較少,結(jié)構(gòu)比較致密,彈性模量較高,因而強(qiáng)度亦高。這是因?yàn)橹貥?gòu)鋼渣含有的膠凝性礦物較多,水化生成的膠凝性水化產(chǎn)物亦多,生成的水化產(chǎn)物填充了孔隙,降低了硬化漿體的孔隙率,使得硬化漿體結(jié)構(gòu)更致密,因而其強(qiáng)度較高。
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破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動篩移動破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動給料機(jī)皮帶機(jī)
為了更好的了解重構(gòu)鋼渣水化生成物的特性,實(shí)驗(yàn)中對其進(jìn)行了DTA-TG分析。
爐出渣時渣流變化大,流量不易控制。為了安全可靠,鋼渣回收目前國內(nèi)一般采用“帶中間罐"的工藝流程。熔渣從爐內(nèi)放人中間渣罐內(nèi),再從二定孔徑的出渣口流出,經(jīng)壓力水水淬成粒,排入集渣池。
可以看出,隨著保溫時間的延長,樣品的強(qiáng)度隨之增加。樣品采取水淬冷卻方式的強(qiáng)度略高于風(fēng)冷。
鋼渣密度的測定,采用液體排代法。取磨細(xì)的鋼渣在110℃的烘箱中烘干1h,鋼渣破碎機(jī)取出置于干燥器中冷卻至室溫,稱取609鋼渣準(zhǔn)確至0.019。
不同配比校正材料對重構(gòu)鋼渣性能影響由于鋼渣的化學(xué)成分復(fù)雜,添加入的校正材料有一部分會與其它物質(zhì)反應(yīng)生成低活性和非膠凝性物質(zhì)。
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