粉煤灰越來越復(fù)雜,供應(yīng)日益緊張,花樣繁多,給粉煤灰質(zhì)量控制帶來很大的困難。粉煤灰的檢測是一項看似簡單其實十分繁雜的工作,既要求檢測人員有較強的知識和工作經(jīng)驗,也需要分析方法、試驗手段進一步完善。
(1)細(xì)度
粉煤灰細(xì)度通采用45μm方孔篩的篩余作為其質(zhì)量好壞的技術(shù)指標(biāo),該檢測方法簡單省時,在攪拌站的進場驗收時,廣泛采用,常作為重要參考指標(biāo)之一。篩余的細(xì)度指標(biāo)只能作為原狀灰質(zhì)量控制的檢測手段,對于磨細(xì)灰很難使用,有時磨細(xì)灰能達(dá)到Ⅰ級粉煤灰的細(xì)度,而卻不能當(dāng)做Ⅰ級粉煤灰使用。一般來說,磨細(xì)灰的顆粒形貌不同于原狀會,粒形常為非球形,檢測時可以采用顯微鏡(放大鏡)觀察判斷。
(2)需水量比
需水量比的大小可以比較客觀地反映粉煤灰摻入混凝土中對拌合物用水量和流動性的影響,是粉煤灰的重要質(zhì)量指標(biāo)之一,影響粉煤灰需水量比的主要因素有細(xì)度、含碳量、顆粒形貌等。
依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的粉煤灰需水量比檢測方法,由于操作人員的不同,振搗力度、攪拌器具及跳桌潤濕程度、操作規(guī)范程度等誤差因素的存在,要控制膠砂流動度145~15mm范圍,而且對比膠砂和試驗?zāi)z砂流動度的差值在±2mm以內(nèi),還是有很大的難度的。在實踐中采用需水量比檢測驗收粉煤灰,具有一定的難度和不便。
(3)燒失量
燒失量是表示粉煤灰中未被燃燒物質(zhì)的數(shù)量指標(biāo),我國的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對控制碳分含量的燒失量限值的規(guī)定是比較嚴(yán)格的。就原狀灰而言,燒失量越大表示較未燃盡碳的數(shù)量越多,多孔的碳粒在吸附水的同時也吸附溶解在水里的外加劑,造成起分散作用的外加劑量和拌合物中自由水的量不足,混凝土工作性降低?,F(xiàn)在的燃煤技術(shù)已經(jīng)有很大的進步,燃煤燃燒的都比較充分,燒失量一般都不大。但粉煤灰中摻入石灰石粉等其他東西時,則會加大燒失量。因此,凡燒失量過大,可懷疑粉煤灰中摻有高溫易分解物質(zhì)(如石灰石粉)。粉煤灰燒失量應(yīng)和細(xì)度、需水量比等指標(biāo)一起作為質(zhì)量判斷的依據(jù)。
(4)活性指數(shù)
隨著粉磨技術(shù)的進步,在利益的驅(qū)使下,一些供應(yīng)商常把一般的原狀灰經(jīng)過粉磨處理作為銷售,較有甚者,也有廠家在粉煤灰粉磨過程中加入石灰石、磚渣等材料或者將不同等級的粉煤灰拼湊進行復(fù)合磨細(xì)充當(dāng)銷售。一般來說,摻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數(shù)檢測顯得特別重要。
(5)三氧化硫
國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中都明確限定了粉煤灰中SO3的含量,通常認(rèn)為粉煤灰中過多的SO3可能引起延滯性的硫鋁酸鈣在混凝土中生成,導(dǎo)致產(chǎn)生體積膨脹的破壞作用。傳統(tǒng)粉煤灰中的硫大多以硫酸鹽形式存在,采用硫酸鋇重量法和離子交換法等方法來測定SO3含量是可行的。在實施煙氣脫硫后收集的粉煤灰或脫硫灰渣中含有大量的亞硫酸鈣等副產(chǎn)物,亞硫酸鈣溶解度很低,酸性條件下亞硫酸根易呈SO2揮發(fā)掉,這樣很可能會把SO3含量大的脫硫灰誤認(rèn)作合格,為混凝土工程中埋下質(zhì)量隱患。
詞條
詞條說明
合金材料,就是兩種或兩種以上化學(xué)物質(zhì)(至少有一組分為金屬)混合而成具有金屬特性的物質(zhì),一般由各組分熔合成均勻的液體,再經(jīng)冷凝而得。檢測產(chǎn)品合金制品:鋼管、銅材鋁材、鋼板型鋼、焊接材料、門窗、卷簾門、廚房用品、各種金屬掛件、機器零件、車輛配件等鋼材、銅材、鋁材等各類合金檢測項目物理性能:磁性能、電性能、熱性能、抗氧化性能、耐磨、鹽霧、腐蝕、密度、熱膨脹系數(shù)、彈性模量、硬度;化學(xué)性能:大氣腐蝕、晶間腐
金屬礦:金銀礦、銅鉛鋅礦、釩礦、鎢鉬錫礦、(鈦)鐵礦、鈷鎳礦、鋁土礦等;非金屬礦:重晶石礦、石墨礦、石英砂礦、螢石礦、磷礦等,以及鈮鉭礦、鈹?shù)V等;各種已知未知礦石:精金礦,藍(lán)晶石,精鋅礦,硫砷銀礦,紅砷鎳礦,輝銀礦,輝鉍礦,水鋁石,菱鎂礦,精銅礦等;錫精礦、鉛精礦、鈦精礦(巖礦)、天青石礦、鋁土礦石、混合鉛鋅精礦、鎂砂、銅礦石、鉛礦石和鋅礦石、鈷礦石、鎳礦石、錫礦石、銻礦石、鉍礦石、硼鎂礦石、銅精
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