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GBT用于水泥和混凝土中的粉煤灰培訓(xùn)資料目前一頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點Contents目錄目前二頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點Contents目錄目前三頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點
一、與GB/T1596-2005相比,主要技術(shù)變化目前四頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點二、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用于水泥和混凝土中的粉煤灰的術(shù)語和定義、分類、等級、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)劃、包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸與貯存。本標(biāo)準(zhǔn)適用于拌制砂漿和混凝土?xí)r作為摻合料的粉煤灰及水泥生產(chǎn)中作為活性混合材料的粉煤灰。目前五頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點下列術(shù)語和定義適用于本文件3.1粉煤灰 電廠煤粉爐煙道氣體中收集的粉末。注:粉煤灰不包括以下情形:(1)和煤一起煅燒城市垃圾或其他廢棄物時;
(2)在焚燒爐中煅燒工業(yè)或城市垃圾時;
(3)循環(huán)流化床鍋爐燃燒收集的粉末。3.2對比水泥
符合GSB14-1510規(guī)定,或符合GB175規(guī)定且滿足本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求的42.5強(qiáng)度等級的硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。3.3試驗樣品 對比水泥和被檢驗粉煤灰按質(zhì)量比7:3混合而成。三、術(shù)語和定義目前六頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點3.4對比膠砂 對比水泥與規(guī)定級配的標(biāo)準(zhǔn)砂按質(zhì)量比1∶3混合。3.5試驗?zāi)z砂 試驗樣品與規(guī)定級配的標(biāo)準(zhǔn)砂按質(zhì)量比1∶3混合。3.6強(qiáng)度活性指數(shù) 試驗?zāi)z砂與對比膠砂在規(guī)定齡期的抗壓強(qiáng)度之比,以百分?jǐn)?shù)表示。三、術(shù)語和定義目前七頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點
4.1根據(jù)燃煤品種分為F類粉煤灰(由無煙煤或煙煤煅燒收集的粉煤灰)和C類粉煤灰(由褐煤或次煙煤煅燒收集的粉煤灰,氧化鈣含量一般大于或等于10%)。4.2根據(jù)用途分為拌制砂漿和混凝土用粉煤灰、水泥活性混合材料用粉煤灰兩類。5.1等級
拌制砂漿和混凝土用粉煤灰分為三個等級:Ⅰ級、Ⅱ
級、Ⅲ級。水泥活性混合材料用粉煤灰不分級。四、分類五、等級目前八頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點
6.1理化性能要求拌制砂漿和混凝土用粉煤灰應(yīng)符合表1要求,水泥活性混合材料用粉煤灰應(yīng)符合表2要求。2005版
表1拌制混凝土和砂漿用粉煤灰技術(shù)要求六、技術(shù)要求項目技術(shù)要求Ⅰ級Ⅱ級Ⅲ級細(xì)度(45um方孔篩篩余)不大于(%)F類粉煤灰122545C類粉煤灰需水量比不大于(%)F類粉煤灰95105115C類粉煤灰燒失量不大于(%)F類粉煤灰5.08.015.0C類粉煤灰含水量不大于(%)F類粉煤灰1.0C類粉煤灰三氧化硫不大于(%)F類粉煤灰3.0C類粉煤灰游離氧化鈣不大于(%)F類粉煤灰1.0C類粉煤灰4.0安定性雷氏夾沸煮后增加距離不大于(mm)C類粉煤灰5.0目前九頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點六、技術(shù)要求2005版表2水泥活性混合材用粉煤灰技術(shù)要求項目技術(shù)要求燒失量不大于(%)F類粉煤灰8.0C類粉煤灰含水量不大于(%)F類粉煤灰1.0C類粉煤灰三氧化硫不大于(%)F類粉煤灰3.5C類粉煤灰游離氧化鈣不大于(%)F類粉煤灰1.0C類粉煤灰4.0安定性雷氏夾沸煮后增加距離不大于(mm)C類粉煤灰5.0強(qiáng)度活性指數(shù)不小于(%)F類粉煤灰70.0C類粉煤灰目前十頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點六、技術(shù)要求項目技術(shù)要求Ⅰ級Ⅱ級Ⅲ級細(xì)度
(45um方孔篩篩余)(%)F類粉煤灰≤12.0≤30.0≤45.0C類粉煤灰需水量比(%)F類粉煤灰≤95≤105≤115C類粉煤灰燒失量(%)F類粉煤灰≤5.0≤8.0≤15.0C類粉煤灰含水量(%)F類粉煤灰≤1.0C類粉煤灰三氧化硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)F類粉煤灰≤3.0C類粉煤灰游離氧化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)F類粉煤灰≤1.0C類粉煤灰≤4.0二氧化硅、三氧化二鋁和三氧化二鐵總質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)F類粉煤灰≥70.0C類粉煤灰≥50.0密度(g/cm3)F類粉煤灰≤2.6C類粉煤灰安定性雷氏夾沸煮后增加距離不大于(mm)C類粉煤灰≤5.0強(qiáng)度活性指數(shù)(%)F類粉煤灰≥70.0C類粉煤灰2017版表1拌制混凝土和砂漿用粉煤灰技術(shù)要求目前十一頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點六、技術(shù)要求2017版表2水泥活性混合材用粉煤灰技術(shù)要求項目技術(shù)要求燒失量(%)F類粉煤灰≤8.0C類粉煤灰含水量(%)F類粉煤灰≤1.0C類粉煤灰三氧化硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)F類粉煤灰≤3.5C類粉煤灰游離氧化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)F類粉煤灰≤1.0C類粉煤灰≤4.0二氧化硅、三氧化二鋁和三氧化二鐵總質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)F類粉煤灰≥70.0C類粉煤灰≥50.0密度(g/cm3)F類粉煤灰≤2.6C類粉煤灰安定性雷氏夾沸煮后增加距離不大于(mm)C類粉煤灰≤5.0強(qiáng)度活性指數(shù)(%)F類粉煤灰≥70.0C類粉煤灰目前十二頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點6.2放射性符合GB6566中建筑主體材料規(guī)定指標(biāo)要求。
6.3堿含量按Na20+0.658K20計算值表示。當(dāng)粉煤灰應(yīng)用中有堿含量要求時,由供需雙方協(xié)商確定。
6.4半水亞硫酸鈣含量采用干法或半干法脫硫工藝排出的粉煤灰應(yīng)檢測半水亞硫酸鈣(CaS03?1/2H20)含量,其含量不大于3.0%。6.5均勻性以細(xì)度表征,單一樣品的細(xì)度不應(yīng)超過前10個樣品細(xì)度平均值〈如樣品少于10個時,則為所有前述樣品試驗的平均值〉的最大偏差,最大偏差范圍由買賣雙方協(xié)商確定。六、技術(shù)要求目前十三頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點7.1細(xì)度按GB/T1345中45μm負(fù)壓篩析法進(jìn)行,篩析時間為3min。篩網(wǎng)應(yīng)采用符合GSB08-2506(產(chǎn)品編號,粉煤灰細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)樣品)規(guī)定的或其他同等級標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行校正,篩析100個樣品后進(jìn)行篩網(wǎng)的校正,結(jié)果處理同GB/T1345規(guī)定。7.2需水量比
按附錄A進(jìn)行。7.3燒失量、三氧化硫、游離氧化鈣、二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵、堿含量
按GB/T176進(jìn)行,其中三氧化二鋁的測定采用硫酸銅返滴定法或X射線熒光分析方法,有爭議時以硫酸銅返滴定法為準(zhǔn)。7.4含水量
按附錄B進(jìn)行。7.5
半水亞硫酸鈣
按GB/T5484進(jìn)行。7.6密度按GB/T208進(jìn)行。7.7安定性試驗樣品按3.3制備,安定性試驗按GB/T1346進(jìn)行。7.8強(qiáng)度活性指數(shù)按附錄C進(jìn)行。7.9放射性將粉煤灰與符合GB175要求的硅酸鹽水泥按質(zhì)量比1:1混合均勻,并按GB6566檢測。七、試驗方法目前十四頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點8.1編號及取樣粉煤灰出廠前按同種類、同等級編號和取樣。散裝粉煤灰和袋裝粉煤灰應(yīng)分別進(jìn)行編號和取樣。不超過500t為一編號,每一編號為一取樣單位。當(dāng)散裝粉煤灰運(yùn)輸工具的容量超過該廠規(guī)定出廠編號噸數(shù)時,允許該編號的數(shù)量超過取樣規(guī)定噸數(shù)。粉煤灰質(zhì)量按干灰(含水量小于1%)的質(zhì)量計算。
取樣方法按GB/T12573進(jìn)行。取樣應(yīng)有代表性,可連續(xù)取,也可從10個以上不同部位取等量樣品,總量至少3kg。
注:對于拌制混凝土和砂漿用粉煤灰,必要時,買方可對其迸行隨機(jī)抽樣檢驗。八、檢驗規(guī)則目前十五頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點九、附錄
附 錄 A(規(guī)范性附錄)粉煤灰需水量比試驗方法A.1范圍本附錄適用于粉煤灰的需水量比測定。A.2原理按GB/T2419測定試驗?zāi)z砂和對比膠砂的流動度,二者達(dá)到規(guī)定流動度范圍時的加水量之比為粉煤灰的需水量比。A.3材料A.3.1 對比水泥:符合GSB14-1510規(guī)定,或符合GB175規(guī)定的強(qiáng)度等級42.5硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥且按表A.1配制的對比膠砂流動度(L0)在145mm
~155mm內(nèi)。A.3.2 試驗樣品:對比水泥和被檢驗粉煤灰按質(zhì)量比7:3混合。A.3.3標(biāo)準(zhǔn)砂:符合GB/T17671-1999規(guī)定的0.5mm~1.0mm的中級砂。A.3.4 水:潔凈的淡水。目前十六頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點A.4
儀器設(shè)備A.4.1天平量程不小子1000g,最小分度值不大于1g。A.4.2攪拌機(jī)符合GB/T17671-1999規(guī)定的行星式水泥膠砂攪拌機(jī)。A.4.3流動度跳桌符合GB/T2419規(guī)定。A.5試驗步驟A.5.1 膠砂配比按表A.1進(jìn)行。
A.1粉煤灰需水量比試驗?zāi)z砂配比
單位為克膠砂種類對比水泥試驗樣品標(biāo)準(zhǔn)砂對比水泥粉煤灰對比膠砂250——750試驗?zāi)z砂—17575750目前十七頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點A.5.2對比膠砂和試驗?zāi)z砂分別按GB/T17671規(guī)定進(jìn)行攪拌。A.5.3攪拌后的對比膠砂和試驗?zāi)z砂分別按GB/T2419測定流動度。當(dāng)試驗?zāi)z砂流動度達(dá)到對比膠砂流動度(Lo)的±2mm時,記錄此時的加水量(m);當(dāng)試驗?zāi)z砂流動度超出對比膠砂流動度(Lo)的±2mm時,重新調(diào)整加水量,直至試驗?zāi)z砂流動度達(dá)到對比膠砂流動度(Lo)的±2mm為止。GB/T1596-2005規(guī)定如下:
目前十八頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點A.6結(jié)果計算A.6.1 需水量比按式(A.1)計算,結(jié)果保留至1%。................................................(A.1)式中:X一需水量比,%m一試驗?zāi)z砂流動度達(dá)到對比膠砂流動度(Lo)的±2mm時的加水量,單位為克(g);125一對比膠砂的加水量,單位為克(g)。A.6.2 試驗結(jié)果有矛盾或需要仲裁檢驗時,對比水泥宜采用GSB14-1510強(qiáng)度檢驗用水泥標(biāo)準(zhǔn)樣品。。目前十九頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點
附 錄 B(規(guī)范性附錄)粉煤灰含水量試驗方法B.1范圍本附錄適用于粉煤灰的含水量的測定。B.2原理將粉煤灰放入規(guī)定溫度的烘干箱內(nèi)烘至恒重,以烘干前后的質(zhì)量差與烘干前的質(zhì)量比確定粉煤灰的含水量。8.3 儀器設(shè)備B.3.1 烘干箱可控制溫度105℃~110℃,最小分度值不大于2℃。B.3.2 天平量程不小于50g,最小分度值不大于0.01g。B.4試驗步驟B.4.1 稱取粉煤灰試樣約50g,精確至0.01g,倒入已烘干至恒量的蒸發(fā)皿中稱量(m1),精確至0.01g。目前二十頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點B.4.2 將粉煤灰試樣放入105℃~110℃烘干箱內(nèi)烘至恒重,取出放在干燥器中冷卻至室溫后稱量(m0),精確至0.01g。B.5 結(jié)果計算含水量按式(B.1)計算,結(jié)果保留至0.1%。
..................................(B.1)式中:ω一含水量,%;m1一烘干前試樣的質(zhì)量,單位為克(g);mo一烘干后試樣的質(zhì)量,單位為克(g)。目前二十一頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點
附 錄 C(規(guī)范性附錄)粉煤灰強(qiáng)度活性指數(shù)試驗方法C.1范圍本附錄造用于粉煤灰強(qiáng)度活性指數(shù)的測定。C.2原理按GB/T17671-1999測定試驗?zāi)z砂和對比膠砂的28d抗壓強(qiáng)度,以二者之比確定粉煤灰的強(qiáng)度活性指數(shù)。C.3材料C.3.1對比水泥:符合GSB14-1510規(guī)定,或符合GB175規(guī)定的強(qiáng)度等級42.5的硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。C.3.2試驗樣品:對比水泥和被檢驗粉煤灰按質(zhì)量比7:3混合。C.3.3標(biāo)準(zhǔn)砂:符合GSB08-1337規(guī)定。C.3.4水:潔凈的淡水。目前二十二頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點C.4儀器設(shè)備
天平、攪拌機(jī)、振實臺或振動臺、抗壓強(qiáng)度試驗機(jī)等均應(yīng)符合GB/T17671-1999規(guī)定。C.5試驗步驟C.5.1 膠砂配比按表C.1進(jìn)行。
表C.1強(qiáng)度活性指數(shù)試驗?zāi)z砂配比單位為克C.5.2 將對比膠砂和試驗?zāi)z砂分別按GB/T17671規(guī)定進(jìn)行攪拌、試體成型和養(yǎng)護(hù)。C.5.3 試體養(yǎng)護(hù)至28d,按GB/T17671規(guī)定分別測定對比膠砂和試驗?zāi)z砂的抗壓強(qiáng)度。膠砂種類對比水泥試驗樣品標(biāo)準(zhǔn)砂水對比水泥粉煤灰對比膠砂450——1350225試驗?zāi)z砂—3151351350225目前二十三頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點式中:H28—強(qiáng)度活性指數(shù),%;R—試驗?zāi)z砂28d抗壓強(qiáng)度,單位為兆帕(MPa);R?!獙Ρ饶z砂28d抗壓強(qiáng)度,單位為兆帕(MPa)。C.6.2試驗結(jié)果有矛盾或需要仲裁檢驗時,對比水泥宜采用GSB14-1510強(qiáng)度檢驗用水泥標(biāo)準(zhǔn)樣品。目前二十四頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用
粉煤灰是指火力發(fā)電廠中磨細(xì)煤粉在鍋爐中燃燒后從煙道排出、被收塵器收集的細(xì)顆粒粉末,是工業(yè)“三廢”之一。
粉煤灰是有一定活性的火山灰質(zhì)材料。呈灰褐色,通常呈酸性,尺寸從幾微米到幾百微米,通常為球形顆粒。我國大多數(shù)粉煤灰的主要化學(xué)成分為:SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO,此外,還有未燃盡的炭以及少量的Mg、Ti、S、K、Na等氧化物。一種材料單獨(dú)調(diào)水后本身并不硬化,但與石灰或水泥水化生成的Ca(OH)2作用生成水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,這種性能成為火山灰活性。
目前二十五頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用
粉煤灰的活性來源從物理相結(jié)構(gòu)上看,主要來自低鐵玻璃體,含量越高,活性也越高;石英、莫來石、赤鐵礦、磁鐵礦不具有活性,含量多則活性下降。從化學(xué)成分上看,活性主要來自游離SiO2和Al2O3,含量越高,活性也越高。粉煤灰越細(xì),表面能越大,化學(xué)反應(yīng)面積越大,活性也越高。顆粒形狀對活性也有影響,細(xì)小密實球形玻璃體含量越高,標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量低,活性也越高。不規(guī)則的多孔玻璃體含量多,粉煤灰標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量增多,活性下降。目前二十六頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用粉煤灰在混凝土中的作用機(jī)理(一)火山灰活性效應(yīng)粉煤灰中的活性SiO2、Al2O3與水泥水化產(chǎn)物Ca(OH)2發(fā)生二次反應(yīng),在表面生成具有膠凝性能的水化鋁酸鈣、水化硅酸鈣等膠凝物質(zhì),填充在骨料之間形成緊密的混凝土結(jié)構(gòu)。同時Ca(OH)2的消耗使水泥石的堿度降低,在此環(huán)境中更有利于水化鋁硅酸鹽的形成。從而使后期強(qiáng)度增長較快,甚至超過同級別的混凝土強(qiáng)度值。(二)微骨料效應(yīng)混凝土在微觀結(jié)構(gòu)上是非勻質(zhì)體,理論上,粗骨料的空隙由細(xì)骨料填充,細(xì)骨料的空隙由水泥漿填充,水泥顆粒的空隙則由水和水化產(chǎn)物及毛細(xì)孔填充。由于滿足混凝土施工和易性的需要,實際用水量比水泥水化理論需水量要多得多,再加上水泥在若干年之內(nèi)不可能完全水化,因此凝膠孔和毛細(xì)孔是大量的,孔隙率占凝膠體的25%~30%,而粉煤灰,特別是經(jīng)粉磨的超細(xì)灰,具有極小的粒徑,在水泥水化過程中,均勻分散于空隙和凝膠體中,起到填充毛細(xì)管及孔隙裂縫之中,改善了孔結(jié)構(gòu),提高了水泥石的密實度。目前二十七頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用
另一方面,未參與水化的顆粒分散于凝膠體中,起到骨料的骨架作用,進(jìn)一步優(yōu)化了凝膠結(jié)構(gòu),改善了與粗細(xì)骨料之間的粘結(jié)性能和混凝土的微觀結(jié)構(gòu),從而改善混凝土的宏觀綜合性能。(三)形態(tài)效應(yīng)由于粉煤灰含大量的球狀玻璃微珠,填充在水泥顆粒之間起到一定的潤滑作用,因此,優(yōu)質(zhì)粉煤灰的需水量比小于100%,即達(dá)到同樣流動性時可以降低用水量。另一個重要原因是,在混凝土流動性相同時,摻粉煤灰的混凝土比不摻的內(nèi)摩擦阻力減小,更容易泵送和振搗密實。特別是在摻減水劑或泵送劑的混凝土中,這一特性更加顯著。目前二十八頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用
粉煤灰對混凝土性能的影響(一)對混凝土和易性的影響粉煤灰的形態(tài)效應(yīng)和微骨料效應(yīng)直接影響混凝土的流動性,即玻璃微珠的含量、細(xì)度是影響流動性的內(nèi)因,這一點與鍋爐形式、收塵方式等相關(guān)。另一方面,粉煤灰中的含碳量(即燒失量)對流動性也有直接影響。特別是摻外加劑時,由于碳粒對外加劑的吸附作用較強(qiáng),導(dǎo)致外加劑的作用效果下降,混凝土流動性會受到嚴(yán)重影響。(二)對混凝土強(qiáng)度的影響對于優(yōu)質(zhì)的I級粉煤灰來說,在摻入量小于10%時,不僅強(qiáng)度提高,而且早期強(qiáng)度也不下降。但當(dāng)摻量超過一定值后,混凝土早期強(qiáng)度會下降,但后期強(qiáng)度與不摻粉煤灰的混凝土強(qiáng)度相當(dāng),甚至高于不摻粉煤灰的混凝土強(qiáng)度。(三)對混凝土耐久性的影響
粉煤灰對混凝土的耐久性影響主要反映在抗凍性、抗?jié)B性、抗硫酸鹽腐蝕性、抗碳化和對鋼筋的保護(hù)作用等方面。目前二十九頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用綜上所述,粉煤灰應(yīng)用于混凝土中有以下優(yōu)點:降低混凝土的生產(chǎn)成本;改善新拌混凝土的工作性能(流動性、粘聚性和保水性),使混凝土拌和料易于泵送、澆筑成型,并且可以減少混凝土的坍落度經(jīng)時損失;改善混凝土的長期性能(耐久性);與外加劑疊加效應(yīng),使減水效果更加明顯;減少混凝土中的水泥用量,降低混凝土的水化熱等。目前三十頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用
粉煤灰在生產(chǎn)、運(yùn)輸和使用過程中主要存在以下幾種常見問題:假粉煤灰、脫硫灰、含鋁粉雜質(zhì)和浮黑灰。(一)假粉煤灰所謂“假粉煤灰”是指粉煤灰的質(zhì)量能滿足規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)但不滿足施工質(zhì)量要求的粉煤灰。作為試驗人員,應(yīng)在進(jìn)廠檢測的過程中嚴(yán)格鑒別。(1)粉煤灰質(zhì)量造假隨著市場對粉煤灰的需求量增大,供應(yīng)商為了滿足需求和更大的經(jīng)濟(jì)利益,經(jīng)常以次充好,罐車的上部裝符合質(zhì)量要求的粉煤灰,罐車底部裝質(zhì)量差的粉煤灰。往往送來的樣品合格,但在混凝土生產(chǎn)過程中需水量過大,混凝土流動性差,坍落度損失嚴(yán)重。所以試驗人員在混凝土質(zhì)量不穩(wěn)定時,進(jìn)行車車檢驗,還要注意所取粉煤灰具有代表性。目前三十一頁\總數(shù)三十五頁\編于十三點十、工程應(yīng)用(2)粉煤灰成分造假有些粉煤灰生產(chǎn)廠家為追求更高的經(jīng)濟(jì)效益,從燃煤電廠購買粉煤灰,然后加入石灰石、磚渣等建筑材料進(jìn)行復(fù)合磨細(xì),在進(jìn)行銷售。這種“假粉煤灰”僅僅通過細(xì)度是檢測不出來的。還要檢測其需水量比、燒失量和活性指數(shù)等技術(shù)指標(biāo)。如粉煤灰中摻有磨細(xì)石灰石粉可以通過燒失量進(jìn)行檢測,石灰石粉的主要成分時碳酸鈣,高溫分解為氧化鈣和二氧化碳。如果粉煤灰的燒失量很高應(yīng)引起足夠的重視。需水量比要嚴(yán)格檢測,粉煤灰需水量比的增加會給混凝土的質(zhì)量和生產(chǎn)控制帶來難度。活性指
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