矿渣粉煤灰物理性能密度烧失量检测建筑用料质量检验中心

  检测项目:土壤氡检测、窗帘轨道检测、砂石检测、安全阀及阀门检测、插座开关检测、电工套管电线槽及配件检测、电线电缆检测、节能检测、防水毯检测、建筑门窗及构件检测、塑料管道检测、砖瓦检测、井盖检测、混泥土环境水检测、石灰检测、水泥检测、建筑玻璃检测


矿渣粉煤灰物理性能密度烧失量检测建筑用料质量检验中心_第1张图片

矿渣粉煤灰物理性能密度烧失量检测建筑用料质量检验中心:

粉煤灰越来越复杂,供应日益紧张,花样繁多,给粉煤灰质量控制带来很大的困难。粉煤灰的检测是一项看似简单其实十分繁杂的工作,既要求检测人员有较强的专业知识和工作经验,也需要分析方法、试验手段进一步完善。期望广大学者以及相关技术人员提出更多、更好、更具指导意义的意见和建议,避免使用者无所适从的情况,以促进我国粉煤灰试验检测方法的标准化,适应粉煤灰技术和现代混凝土术不断发展的需要。

(1)细度

粉煤灰细度通采用45μm方孔筛的筛余作为其质量好坏的技术指标,该检测方法简单省时,在搅拌站的进场验收时,广泛采用,常作为重要参考指标之一。筛余的细度指标只能作为原状灰质量控制的检测手段,对于磨细灰很难使用,有时磨细灰能达到Ⅰ级粉煤灰的细度,而却不能当做Ⅰ级粉煤灰使用。一般来说,磨细灰的颗粒形貌不同于原状会,粒形常为非球形,检测时可以采用显微镜(放大镜)观察判断。

(2)需水量比

需水量比的大小可以比较客观地反映粉煤灰掺入混凝土中对拌合物用水量和流动性的影响,是粉煤灰的重要质量指标之一,影响粉煤灰需水量比的主要因素有细度、含碳量、颗粒形貌等。

依据现行国家标准中所规定的粉煤灰需水量比检测方法,由于操作人员的不同,振捣力度、搅拌器具及跳桌润湿程度、操作规范程度等误差因素的存在,要控制胶砂流动度145~15mm范围,而且对比胶砂和试验胶砂流动度的差值在±2mm以内,还是有很大的难度的。在实践中采用需水量比检测验收粉煤灰,具有一定的难度和不便。

(3)烧失量

烧失量是表示粉煤灰中未被燃烧物质的数量指标,我国的标准规范对控制碳分含量的烧失量限值的规定是比较严格的。就原状灰而言,烧失量越大表示更未燃尽碳的数量越多,多孔的碳粒在吸附水的同时也吸附溶解在水里的外加剂,造成起分散作用的外加剂量和拌合物中自由水的量不足,混凝土工作性降低。现在的燃煤技术已经有很大的进步,燃煤燃烧的都比较充分,烧失量一般都不大。但粉煤灰中掺入石灰石粉等其他东西时,则会加大烧失量。因此,凡烧失量过大,可怀疑粉煤灰中掺有高温易分解物质(如石灰石粉)。粉煤灰烧失量应和细度、需水量比等指标一起作为质量判断的依据。

(4)活性指数

随着粉磨技术的进步,在利益的驱使下,一些供应商常把一般的原状灰经过粉磨处理作为“优质灰”销售,更有甚者,也有厂家在粉煤灰粉磨过程中加入石灰石、砖渣等材料或者将不同等级的粉煤灰拼凑进行复合磨细充当“优质灰”销售。一般来说,掺入的非活性材料不具有二次水化作用,活性很大,因此粉煤灰的活性指数检测显得特别重要。z89g88l5ysqw

传统的粉煤灰日渐紧俏,供需矛盾逐渐突出,价格也一路攀升。一些不法分子利用石灰石、煤渣和煤矸石灰渣等材料自燃并磨细后冒充粉煤灰,或者掺到真粉煤灰中,这类灰从细度等一些指标上和真粉煤灰没有明显区别,现行标准无法判断粉煤灰的纯度甚至无法区分真假,而搅拌站用过之后发现其和易性差,难泵送,后期强度难增长,导致工程质量得不到保障。要防止此类假粉煤灰出现,需要从源头上检测粉煤灰的核心物质玻璃体,测试其火山灰活性。

而对于粉煤灰纯度的辨识现行标准规范也面临挑战,有些混凝土搅拌站根据自己的经验采用一些方法来定性地分析粉煤灰的纯度,如参照JGJ/T318-2014《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》利用亚甲蓝MB法检测其中是否掺有磨细石灰石粉;细度测试中,筛余物中肉眼可见的黑色炭颗粒不多,但烧失量很大,说明可能其中掺有高温易分解的物质;利用强度活性试验方法判断其中是否掺有低活性粉体材料。

矿渣粉煤灰物理性能密度烧失量检测建筑用料质量检验中心_第2张图片

你可能感兴趣的:(矿渣粉煤灰物理性能密度烧失量检测建筑用料质量检验中心)