从比表面积的影响看水泥标准的细度规定.pdf
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1、2023.No.9-27-1水泥标准有关细度的规定水泥生产乃至使用过程,几乎所有品种都用比表面积控制产品细度,但GB 175通用硅酸盐水泥(报批稿)中,只有硅酸盐水泥规定用比表面积表示细度,而普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等都用45 m方孔筛筛余R45作细度指标。此外,其他现行水泥标准规定比表面积的有:GB 250292010钢渣道路水泥、GB 135902006钢渣硅酸盐水泥、GB/T 136932017道路硅酸盐水泥、GB 102382005油井水泥、GB 2002017中热、低热硅酸盐水泥、GB 204722006硫铝酸盐水泥、JC/
2、T 6002010石灰石硅酸盐水泥;规定R45筛余的有:GB/T 20152017白色硅酸盐水泥、GB/T 312892014海工硅酸盐水泥、JC/T 21522012复合硫铝酸盐水泥;另有JC/T 7402006磷渣硅酸盐水泥、GB/T 351612017超细硅酸盐水泥 分别用R80筛余和D50、D90粒径表示细度,GB/T 2012015铝酸盐水泥 则规定R45筛余有争议时以比表面积为准。众所周知,比表面积和筛余对细度的定义和检测方法完全不同,作为一项强制性指标,涉及生产、验收、质检、仲裁等异时、异地检测过程,上述标准为何不作统一规定,这难免让人困惑。但从实测反馈的一些现象分析,又颇觉不无
3、道理。本文从原料特性和检测环境分析其影响,或许有助于理解标准的含义,对日常检测也有所裨益。2比表面积的影响因素GB/T 80742008水泥比表面积测定方法 勃氏法 的相关规定见表1。表1GB/T 8074标准规定的主要指标项目 方法指标试样准备先通过0.09 mm方孔筛,再110 5 烘干1 h,并冷却至室温适用原料水泥和各种粉状物料(多孔物料和超细粉体不适用)测定范围200600 m2/kg试验温度按校准温差大于或小于3 计算S相对湿度不大于50%空隙率P 、P 水泥取0.5000.005,其他水泥或粉料取0.5300.005。捣器支持环不能与圆筒顶边接触时,允许改变勃氏透气仪手动或自动。
4、有争议时以手动为准结果处理二次试验S相差不大于2%除表1外,比表面积还包括下式各种影响因素。S=STssss Tss 1(1()33(1)式中:S、Ss 试 样、标 准 样 的 比 表 面 积,cm2/g或m2/kg;、s 试样、标准样的密度,g/cm3;、s 试 样、标 准 样 检 测 时 的 空 气 黏 度,Pa s;T、Ts 试样、标准样的透气时间,s;、s 试样、标准样料层中的空隙率。式(1)是在校准温差3 时引入条件最多的计算式,式中S、T、取决于试样品种及细度,属原料特性;空气黏度与试验室温度、湿度等气候条件有关,属环境因素。此外还有粉体粒度特性、颗粒形态、助磨剂、手动与自动检测等
5、潜在因素,也可能影响透从比表面积的影响看水泥标准的细度规定罗帆1,2(1.合肥水泥研究设计院有限公司,安徽合肥230051;2.中建材(合肥)粉体科技装备有限公司,安徽合肥230051)摘要:国家标准对不同水泥的细度规定,有的采用比表面积,有的采用方孔筛筛余,有的则两者兼具。对细度标准为何不作统一规定?本文从原料特性和检测环境两个方面分析其原因。结果表明,原料特性已知有6种混合材容易产生粉体料层空隙率改变而影响比表面积;检测环境的影响主要是气候条件,同在3 温差下,高温与低温的空气黏度不同,湿度也不受温度制约,对比表面积起明显干扰作用。本文为相关水泥标准采用45 m筛筛余表征细度提供了数据支持
6、。关键词:比表面积;水泥原料;粉体特性;检测环境中图分类号:TQ172.12文献标志码:B文章编号:1002-9877(2023)09-0027-04DOI:10.13739/11-1899/tq.2023.09.007-28-2023.No.9气时间T、Ts而得到不同的计算结果。以下均采用手动勃氏透气仪检测。2.1试样密度与空隙率试样密度、空隙率用于计算透气圆筒体积V所需的试样量m,即:m=V(1)。式中V通常由透气仪供应商提供或者自行校定;、随原料和细度而异,需试验室配套检测。按GB/T 8074标准规定:P 、P 水泥取0.5000.005,其他水泥或粉料取0.5300.005,并允许改
7、变。实际上,微弱改变0.01,即可使S偏差5%10%甚至更大,也不易掌控捣器支持环与圆筒顶边是否接触,很多原料都是因为粉体料层体积增大而必须改变来重新调整试样量m,相关统计见表2。表2不同原料的料层空隙率分布原料空隙率 试样数占比/%原料品种混合材0.50019987.7粉煤灰、矿渣、钢渣、锂渣、锰渣、炉渣、镍铁渣、磷铁渣、煤矸石、钒钛渣、铜尾渣、铁尾渣(尾砂)、铝灰渣、石煤渣、铝矾土、石灰石、火山灰岩0.510.5273.1粉煤灰、矿渣、炉渣、尾砂0.530.5594.0粉煤灰、铁尾渣、锂渣、矿渣0.560.5973.1粉煤灰、煤矸石、炉渣0.600.6252.2粉煤灰水泥0.5008498
8、.8通用硅酸盐水泥,混合材掺量5%49.5%0.51011.2粉煤灰硅酸盐水泥,粉煤灰掺量31%由表2可见,实测17种227例常用混合材中,已知有粉煤灰、炉渣、尾渣(砂)、矿渣、锂渣、煤矸石等6种原料累计28例发生改变,分别占品种数、试样数的35.3%、12.3%,其中以粉煤灰发生频次最高、改变幅度最大,在0.5100.620范围内都有分布。这表明含有上述混合材的水泥皆可能因取值不同而导致S偏差,实测85例水泥就有1例出现这种情况,占比1.2%,相关标准不采用比表面积作细度指标,可规避异时、异地检测因取值差异对结果的影响。问题是,占试样数87.7%的混合材和98.8%的水泥,在空隙率=0.50
9、0时仍可满足捣器支持环与圆筒顶边接触而无需改变,需要改变的值范围(0.5100.620)也远远超出GB/T 8074规定的0.530,其发生概率和改变幅度都没有定数。因此,GB/T 8074标准是否有必要对P 、P 水泥之外的“其他水泥或粉料”再作另值规定很值得商榷。本文认为,既然允许改变,则所有试样都应以国家标准样品GSB 08-2184-2014(萤石粉标准样)的空隙率0.500为基本值,需要时再酌情调整,更能反映不同原料的确切空隙率。2.2试验室温度、湿度与空气黏度GB/T 8074标准规定试验室相对湿度不大于50%,但实地监测到,试验室在空调环境下很容易保持温差3,而湿度却很难达标。监
10、测结果见表3。表3监测地为本院研发中心一楼试验室,监测时间为工作日8:3018:00,每2 h读数一次,采用电子式温湿度仪与当地气象播报同步连续监测。实地监测表明,无论是春秋自然环境还是冬夏空调环境,试验室同天温差都可控制到3.0,但湿度变化很大,同天、同月乃至同一温度的湿度绝对值稳定在4%以下和波动在20%以上都有发生,且与天气晴雨和室温高低无明显规律。关键是,按“试验室相对湿度不表3试验室温度、湿度监测统计数据年/月监测天数/d月温度/同天最大温差/月湿度/%同天最小/最大湿度/%相同温度的最小/最大湿度湿度达标天数最小最大最小最大平均温度/湿度/%天数/d占比/%2022/42317.6
11、22.51.5467760.762/7622.556/7728.72022/52919.326.12.1418154.857/8123.846/785.519.02022/62522.325.02.3448864.047/8225.047/822.510.02022/72021.125.22.8537862.265/7824.055/78002022/82522.625.42.5438660.954/7324.561/8614.02022/92122.524.81.7386658.943/6423.139/6010.550.02022/102218.625.31.3357754.238/561
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