CN105777020A - 一种铁尾矿砂pva纤维增强水泥基复合材料 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:水泥26.1%~27.6%、粉煤灰31.3%~33.2%、铁尾矿砂20.9%~22.1%、水15.2%~20%、纤维1.24%~1.25%、高效减水剂0.34%~0.66%、消泡剂0.03%、增稠剂0.03%。本发明用细骨料为铁尾矿砂替代全部的天然砂,不仅能够实现铁尾矿的大宗资源化,降低其带来的环境污染和生态危害问题,还节省了土地和天然砂资源,推动城市循环经济发展和节约型城市建设,带来一定的社会效益和经济效益;还大大降低了本复合材料的加工成本;另外,本复合材料能够满足工程上对强度要求的同时,还具备优异的拉伸应变硬化性能、变形性能、耗能能力以及优异的耐久性能。

Description

一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料
技术领域
本发明涉及纤维增强水泥基复合材料技术领域,具体涉及一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料。
背景技术
聚乙烯醇(PVA)纤维增强水泥基复合材料可称为工程水泥基复合材料,其缩写为ECC(EngineeredCementitiousComposites),由美国密歇根大学VictorC.Li教授于1992年提出。ECC通常是水泥或者水泥加填料,再加小粒径细骨料作为基体,用纤维作为增强材料,该复合材料具有超高韧性、高抗拉强度、高抗裂能力,在变形过程中可实现稳态开裂,形成多裂缝破坏形态,具备应变硬化特性,其极限拉伸应变率可达3%~5%,是普通混凝土的300~500倍,在抗冲击、抗拉、抗剪、抗疲劳性能及耐久性等方面比普通混凝土有较大的优势,用于混凝土结构构件将极大改善结构的抗震与抗倒塌性能。
但是目前国内外开发研究的聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料主要采用天然河砂进行制备,由于天然河砂的不可再生性,过度的开采及使用会导致资源枯竭、水土流失、自然景观恶化和河床改道等自然灾害。
由工业和信息化部、科学技术部、国土资源部和国家安全生产监督总局编制的《金属尾矿综合利用专项规划(2010~2015年)》(工信部联规[2010]174号)指出,我国目前工业固体废弃物综合利用率在60%左右,金属尾矿的综合利用率平均不到10%,尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。我国现有尾矿库12718座,其中在建尾矿库为1526座,占总数的12%,已经闭库的尾矿库1024座,占总数的8%,截止2007年,全国尾矿堆积总量为80.46亿吨。仅2007年,全国尾矿排量近10亿吨。
因此,可利用铁尾矿砂替代天然河砂制备混凝土类材料,以及各类高性能混凝土和纤维增强水泥基复合材料,以实现大宗消纳金属尾矿,最大程度地降低其带来的环境污染和生态危害问题,同时也大量的节省了我国的不可再生资源。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是利用铁尾矿砂代替纤维增强水泥基复合材料中的天然河砂,提高材料的绿色性能,同时保持所述复合材料具备应有的物理与力学性质的技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是提供了一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,该复合材料由以下质量百分比的组分组成:水泥26.1%~27.6%、粉煤灰31.3%~33.2%、铁尾矿砂20.9%~22.1%、水15.2%~20%、纤维1.24%~1.25%、高效减水剂0.34%~0.66%、消泡剂0.03%、增稠剂0.03%。
在上述方案中,由以下质量百分比的组分组成:水泥:26.1%;粉煤灰:31.3%;铁尾矿砂:20.9%;水:20%;纤维:1.24%;高效减水剂:0.4%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
在上述方案中,由以下质量百分比的组分组成:水泥:27.53%;粉煤灰:33.2%;铁尾矿砂:22.1%;水:15.2%;纤维:1.25%;高效减水剂:0.66%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
在上述方案中,所述水泥为强度等级42.5R的普通硅酸盐水泥。
在上述方案中,所述粉煤灰为低钙类一级粉煤灰。
在上述方案中,所述铁尾矿砂为特细砂。
在上述方案中,所述高效减水剂为聚羧酸高效减水剂,浓度在40%以上,且减水率为38%以上。
在上述方案中,所述消泡剂为DZ-1670K,其含固量为38%。
在上述方案中,所述增稠剂为羟丙基甲基纤维素。
在上述方案中,所述纤维为聚乙烯醇纤维,纤维长度为12mm,纤维直径为40μm,纤维抗拉强度为1560MPa,纤维弹性模量为4.10×104MPa,断裂伸长率为6.5%。
本发明用细骨料为铁尾矿砂,替代全部的天然砂,不仅能够实现铁尾矿的大宗资源化、变废为宝,降低其带来的环境污染和生态危害问题,同时还可节省土地和天然砂资源,推动城市循环经济发展和节约型城市建设,带来一定的社会效益和经济效益。且大大降低了水泥基复合材料的加工成本。
另外,本发明提供的复合材料能够满足工程上对强度的要求的同时,还具备优异的拉伸应变硬化性能、变形性能、耗能能力以及优异的耐久性能,能够为当前建筑结构提供所需要的高韧性聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料。
具体实施方式
本发明提供了一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料。利用铁尾矿砂替代纤维增强水泥基复合材料中的天然河砂,实现铁尾矿砂的大宗资源化、变废为宝,降低其带来的环境污染和生态危害问题,还可节省土地和天然砂资源,同时还大大降低了水泥基复合材料的加工成本。下面结合具体实施例对本发明予以详细说明。
本发明提供的一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:水泥:26.1%~27.6%;粉煤灰:31.3%~33.2%;铁尾矿砂:20.9%~22.1%;水:15.2%~20%;纤维:1.24%~1.25%;高效减水剂:0.34%~0.66%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
其中:
水泥为强度等级42.5R的普通硅酸盐水泥;粉煤灰为低钙类一级粉煤灰;铁尾矿砂为特细砂;高效减水剂为聚羧酸高效减水剂,其浓度在40%以上,且减水率为38%以上;消泡剂为DZ-1670K,其含固量为38%;增稠剂为羟丙基甲基纤维素;纤维为聚乙烯醇纤维,其纤维长度为12mm、纤维直径为40μm、纤维抗拉强度为1560MPa,纤维弹性模量为4.10×104MPa,断裂伸长率为6.5%。
在施工现场将上述各组分按相应质量百分比混合,并用搅拌机拌和成均质浆料,即可使用;在用于混凝土构件时,使用方法与普通PVA纤维增强水泥基复合材料一致,没有特殊要求,构件采用标准养护,养护龄期一般为28d。
以下为铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料几种典型实施例。
实施例1。
一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:水泥:26.1%;粉煤灰:31.3%;铁尾矿砂:20.9%;水:20%;纤维:1.24%;高效减水剂:0.4%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
本实例所得产品各项性能的试验结果如表1所示;构件采用标准养护,养护龄期及试验龄期为28d。
表1:采用实施例1所得试验构件各项性能的试验结果表
fcu/MPa ff/MPa fts/MPa εtu
48.1 10.8 4.9 2.37%
其中,表中各参数含义如下:
fcu为立方体抗压强度标准值;
ff为抗折强度;
fts为劈裂抗拉强度;
εtu为应变率。
实施例2。
一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:水泥:27.6%;粉煤灰:32.9%;铁尾矿砂:21.9%;水:15.65%;纤维:1.25%;高效减水剂:0.64%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
本实例所得产品各项性能的试验结果如表2所示;构件采用标准养护,养护龄期及试验龄期为28d。
表2:采用实施例2所得试验构件各项性能的试验结果表
fcu/MPa ff/MPa fts/MPa εtu
54.8 10.8 5.9 1.63%
实施例3。
一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:水泥:26.8%;粉煤灰:32.2%;铁尾矿砂:21.5%;水:17.7%;纤维:1.24%;高效减水剂:0.50%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
本实例所得产品各项性能的试验结果如表3所示;构件采用标准养护,养护龄期及试验龄期为28d。
表3:采用实施例3所得试验构件各项性能的试验结果表
fcu/MPa ff/MPa fts/MPa εtu
45.8 11.9 4.8 2.39%
实施例4。
一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,由以下质量百分比的组分组成:水泥:27.53%;粉煤灰:33.2%;铁尾矿砂:22.1%;水:15.2%;纤维:1.25%;高效减水剂:0.66%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
本实例所得产品各项性能的试验结果如表4所示;构件采用标准养护,养护龄期及试验龄期为28d。
表4:采用实施例4所得试验构件各项性能的试验结果表
fcu/MPa ff/MPa fts/MPa εtu
56.0 10.5 6.1 1.7%
本发明提供的一种铁尾矿砂聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料,其所用细骨料为铁尾矿砂,替代天然砂率为100%,不仅有利于节约土地和大幅度节省天然砂资源,有效避免过度开采及使用,避免水土流失、自然景观恶化、河床改道等灾害;同时促进消纳铁尾矿,降低尾矿带来的环境污染、生态危害,降低尾矿库溃坝的安全隐患,促进尾矿资源的合理应用和铁尾矿的大宗资源化,且建立健全尾矿垃圾综合处置系统,有利于推动城市循环经济发展和建设节约型城市,有利于建筑-资源-环境的可持续发展,带来一定的社会效益和经济效益。
另外,本发明提供的复合材料能够满足工程上对强度的要求的同时,还具备优异的拉伸应变硬化性能、变形性能、耗能能力以及优异的耐久性能,能够为当前建筑结构提供所需要的高韧性聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料;本发明中铁尾矿砂采用工业废料加工,价格低廉,可以在一定程度上降低ECC的材料制成成本。
本发明不局限于上述最佳实施方式,任何人应该得知在本发明的启示下作出的结构变化,凡是与本发明具有相同或相近的技术方案,均落入本发明的保护范围之间。

Claims (10)

1.一种铁尾矿砂PVA纤维增强水泥基复合材料,其特征在于,该复合材料由以下质量百分比的组分组成:水泥26.1%~27.6%、粉煤灰31.3%~33.2%、铁尾矿砂20.9%~22.1%、水15.2%~20%、纤维1.24%~1.25%、高效减水剂0.34%~0.66%、消泡剂0.03%、增稠剂0.03%。
2.如权利要求1所述的复合材料,其特征在于,由以下质量百分比的组分组成:水泥:26.1%;粉煤灰:31.3%;铁尾矿砂:20.9%;水:20%;纤维:1.24%;高效减水剂:0.4%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
3.如权利要求1所述的复合材料,其特征在于,由以下质量百分比的组分组成:水泥:27.53%;粉煤灰:33.2%;铁尾矿砂:22.1%;水:15.2%;纤维:1.25%;高效减水剂:0.66%;消泡剂:0.03%;增稠剂:0.03%。
4.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述水泥为强度等级42.5R的普通硅酸盐水泥。
5.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述粉煤灰为低钙类一级粉煤灰。
6.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述铁尾矿砂为特细砂。
7.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述高效减水剂为聚羧酸高效减水剂,浓度在40%以上,且减水率为38%以上。
8.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述消泡剂为DZ-1670K,其含固量为38%。
9.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述增稠剂为羟丙基甲基纤维素。
10.如权利要求1-3所述的复合材料,其特征在于,所述纤维为聚乙烯醇纤维,其纤维长度为12mm、纤维直径为40μm、纤维抗拉强度为1560MPa,纤维弹性模量为4.10×104MPa,断裂伸长率为6.5%。
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