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第5期 王中杰等:粒度分布对大掺量矿渣、钢渣胶凝体系抗压强度影响的灰色关联分析 ·551 表10表明粒径小于8.39μm的钢渣颗粒对3d er Res,2007,37(12):1590 和28d抗压强度起增进作用,而大于8.39m的钢 [5]Bakharev T.Geopolymeric materials prepared using class F fly ash and elevated temperature curing.Cem Coner Res,2005,35(6): 渣颗粒对抗压强度起削弱作用.与矿渣粒度分布对 1224 抗压强度影响不同,钢渣粒度分布对3d和28d抗 [6]Zhang S Q,Yang Q B,Wu X L,et al.Strength characteristics of 压强度相关度最大的均为5.03~8.39μm颗粒,其 new slag cement.Concrete,2001 (4):42 次是3.02~5.03m、1.09~3.02μm和小于1.09 (张树青,杨全兵,吴学礼,等.新型矿渣水泥的强度发展特 um的颗粒,即小于5.03um的钢渣颗粒对早期强 性.混凝土,2001(4):42) 度的增进作用小于5.03~8.39m的钢渣颗粒,说 [7]Zhu L P,Ni W,Zhang X F,et al.Performance and microstruc- ture of cemented whole-tailings backfilling materials based on red 明在大掺量矿渣、钢渣胶凝体系中钢渣磨的过细是没 mud,slag and cement.J Unit Sci Technol Beijing,2010,32(7): 有必要的.因此,为了提高体系3d和28d抗压强度, 838 应该主要增加5.03~8.39m范围内钢渣颗粒数量. (祝丽萍,倪文,张旭芳,等.赤泥一矿渣一水泥基全尾砂胶结充 填料的性能与微观结构.北京科技大学学报,2010,32(7): 3结论 838) Motz H,Geiseler J.Products of steel slags an opportunity to save (1)在低水胶比的条件下,大掺量矿渣、钢渣胶 t8] natural resources.Waste Manage,2001,21(3):285 凝体系中小于8.39μm的矿渣、钢渣颗粒与其3d和 [9]Maslehuddin M,Sharif A M,Shameen M,et al.Comparison of 28d抗压强度正相关,大于8.39μm矿渣、钢渣颗粒 properties of steel slag and crushed limestone aggregate concretes. 与其3d和28d抗压强度负相关.其中,小于1.09 Constr Build Mater,2003,17(2):105 μum矿渣颗粒与试块3d抗压强度相关度最大,5.03 00 Shi C J,Qian J S.High performance cementing materials from ~8.39um矿渣颗粒与试块28d抗压强度相关度最 industrial slags:a review.Resour Consere Recycl,2000,29 (3): 195 大:5.03~8.39m钢渣颗粒与体系3d和28d抗 [11]Wu Z W,Lian H Z.High Performance Concrete.Beijing:China 压强度均最大相关 Railway Press,1999 (2)为了提高大掺量矿渣、钢渣胶凝体系28d (吴中伟,廉慧珍.高性能混凝土。北京:中国铁道出版社, 抗压强度,应当主要增加矿渣和钢渣在5.03~8.39 1999) μum内的颗粒数量. [12]Yao Y,Wang L,Tian P.High Performance Concrete.Beijing: Chemical Industry Press,2006 (姚燕,王玲,田培.高性能混凝土·北京:化学工业出版社, 参考文献 2006) [1]Ai H M,Bai J Y.Development of eco-friendly green concrete. [13]Liu Y W,Tian J L,Feng C X,et al.Effect of the grain compo- Concrete,2010(12):93 sition on the performance of the slag cement.Sci Technol Rev, (艾红梅,白军营.环境协调型绿色混凝土的发展.混凝土, 2008,26(19):50 2010(12):93) (刘永文,田家隆,冯春喜,等.矿渣颗粒级配对矿渣水泥性 2]Shi B,Li JF.Green concrete and its application inengineering. 能的影响.科学导报,2008,26(19):50) Archit Technol,2004,35(1):23 [14]Lu D F,Chen S F,Wu J Q,et al.Gray system study on the in- (史波,李剑锋.绿色混凝土及其工程应用.建筑技术,2004, fluence of particle size distribution of slag powder on performance 35(1):23) of cementitious materials.J South China Unir Technol Nat Sci, B]Zhu L P,Ni W,Zhang X F,et al.Experimentalresearch on the 2003,31(1):30 preparation of whole-tailing paste backfilling material with red (卢迪芬,陈森凤,吴建其,等.矿渣微粉颗粒分布对胶凝材 mud,slag and minor clinker aggregate.Met Mine,2009 (11): 料性能影响的灰色系统.华南理工大学学报:自然科学版, 175 2003,31(1):30) (祝丽萍,倪文,张旭芳,等.赤泥一矿渣少熟料体系制备全尾 [15]Liu S F.Guo T B,Dang Y G,et al.The Theory and Application 砂胶结充填料实验研究.金属矿山,2009(11):175) of Grey System.2nd Ed.Beijing:Science Press,1999 4]Duxson P,Provis J,Luckey G,et al.The role of inorganic poly- (刘思峰,郭天榜,党耀国,等.灰色系统理论及其应用.2 mer technology in the development of green concrete'.Cem Con- 版.北京:科学出版社,1999)第 5 期 王中杰等: 粒度分布对大掺量矿渣、钢渣胶凝体系抗压强度影响的灰色关联分析 表 10 表明粒径小于 8. 39 μm 的钢渣颗粒对 3 d 和 28 d 抗压强度起增进作用,而大于 8. 39 μm 的钢 渣颗粒对抗压强度起削弱作用. 与矿渣粒度分布对 抗压强度影响不同,钢渣粒度分布对 3 d 和 28 d 抗 压强度相关度最大的均为 5. 03 ~ 8. 39 μm 颗粒,其 次是 3. 02 ~ 5. 03 μm、1. 09 ~ 3. 02 μm 和小于 1. 09 μm 的颗粒,即小于 5. 03 μm 的钢渣颗粒对早期强 度的增进作用小于 5. 03 ~ 8. 39 μm 的钢渣颗粒,说 明在大掺量矿渣、钢渣胶凝体系中钢渣磨的过细是没 有必要的. 因此,为了提高体系 3 d 和 28 d 抗压强度, 应该主要增加5. 03 ~8. 39 μm 范围内钢渣颗粒数量. 3 结论 ( 1) 在低水胶比的条件下,大掺量矿渣、钢渣胶 凝体系中小于 8. 39 μm 的矿渣、钢渣颗粒与其 3 d 和 28 d 抗压强度正相关,大于 8. 39 μm 矿渣、钢渣颗粒 与其 3 d 和 28 d 抗压强度负相关. 其中,小于 1. 09 μm 矿渣颗粒与试块 3 d 抗压强度相关度最大,5. 03 ~ 8. 39 μm 矿渣颗粒与试块 28 d 抗压强度相关度最 大; 5. 03 ~ 8. 39 μm 钢渣颗粒与体系 3 d 和 28 d 抗 压强度均最大相关. ( 2) 为了提高大掺量矿渣、钢渣胶凝体系 28 d 抗压强度,应当主要增加矿渣和钢渣在 5. 03 ~ 8. 39 μm 内的颗粒数量. 参 考 文 献 [1] Ai H M,Bai J Y. Development of eco-friendly green concrete. Concrete,2010( 12) : 93 ( 艾红梅,白军营. 环境协调型绿色混凝土的发展. 混凝土, 2010( 12) : 93) [2] Shi B,Li J F. Green concrete and its application inengineering. Archit Technol,2004,35( 1) : 23 ( 史波,李剑锋. 绿色混凝土及其工程应用. 建筑技术,2004, 35( 1) : 23) [3] Zhu L P,Ni W,Zhang X F,et al. Experimentalresearch on the preparation of whole-tailing paste backfilling material with red mud,slag and minor clinker aggregate. Met Mine,2009 ( 11 ) : 175 ( 祝丽萍,倪文,张旭芳,等. 赤泥--矿渣少熟料体系制备全尾 砂胶结充填料实验研究. 金属矿山,2009( 11) : 175) [4] Duxson P,Provis J,Luckey G,et al. The role of inorganic poly￾mer technology in the development of‘green concrete’. Cem Con￾cr Res,2007,37( 12) : 1590 [5] Bakharev T. Geopolymeric materials prepared using class F fly ash and elevated temperature curing. Cem Concr Res,2005,35( 6) : 1224 [6] Zhang S Q,Yang Q B,Wu X L,et al. Strength characteristics of new slag cement. Concrete,2001( 4) : 42 ( 张树青,杨全兵,吴学礼,等. 新型矿渣水泥的强度发展特 性. 混凝土,2001( 4) : 42) [7] Zhu L P,Ni W,Zhang X F,et al. Performance and microstruc￾ture of cemented whole-tailings backfilling materials based on red mud,slag and cement. J Univ Sci Technol Beijing,2010,32( 7) : 838 ( 祝丽萍,倪文,张旭芳,等. 赤泥--矿渣--水泥基全尾砂胶结充 填料的性能与微观结构. 北京科技大学学报,2010,32 ( 7) : 838) [8] Motz H,Geiseler J. Products of steel slags an opportunity to save natural resources. Waste Manage,2001,21( 3) : 285 [9] Maslehuddin M,Sharif A M,Shameen M,et al. Comparison of properties of steel slag and crushed limestone aggregate concretes. Constr Build Mater,2003,17( 2) : 105 [10] Shi C J,Qian J S. High performance cementing materials from industrial slags: a review. Resour Conserv Recycl,2000,29( 3) : 195 [11] Wu Z W,Lian H Z. High Performance Concrete. Beijing: China Railway Press,1999 ( 吴中伟,廉慧珍. 高性能混凝土. 北京: 中国铁道出版社, 1999) [12] Yao Y,Wang L,Tian P. High Performance Concrete. Beijing: Chemical Industry Press,2006 ( 姚燕,王玲,田培. 高性能混凝土. 北京: 化学工业出版社, 2006) [13] Liu Y W,Tian J L,Feng C X,et al. Effect of the grain compo￾sition on the performance of the slag cement. Sci Technol Rev, 2008,26( 19) : 50 ( 刘永文,田家隆,冯春喜,等. 矿渣颗粒级配对矿渣水泥性 能的影响. 科学导报,2008,26( 19) : 50) [14] Lu D F,Chen S F,Wu J Q,et al. Gray system study on the in￾fluence of particle size distribution of slag powder on performance of cementitious materials. J South China Univ Technol Nat Sci, 2003,31( 1) : 30 ( 卢迪芬,陈森凤,吴建其,等. 矿渣微粉颗粒分布对胶凝材 料性能影响的灰色系统. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2003,31( 1) : 30) [15] Liu S F,Guo T B,Dang Y G,et al. The Theory and Application of Grey System. 2nd Ed. Beijing: Science Press,1999 ( 刘思峰,郭天榜,党耀国,等. 灰色系统理论及其应用. 2 版. 北京: 科学出版社,1999) ·551·
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