汪克春,張宗見,軒紅鐘,李志強(qiáng)
(安徽海螺建材設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 安徽 蕪湖 241070)
眾所周知,水泥顆粒只有進(jìn)行水化反應(yīng)后,對水泥強(qiáng)度才會(huì)有貢獻(xiàn)。就一個(gè)單獨(dú)的水泥顆粒來講,水化過程實(shí)際是由外及內(nèi),逐漸發(fā)生的,所以小顆粒很快就完全水化,對水泥的早期強(qiáng)度貢獻(xiàn)較大;而大顆粒的水化過程就比較慢,在后期才能逐漸發(fā)揮作用。隨著水化反應(yīng)的進(jìn)行,后期水分在逐漸的減少,特大顆粒只有表層被水化,顆粒的內(nèi)部沒有發(fā)生水化反應(yīng),實(shí)際只起了骨架作用,對水泥強(qiáng)度幾乎沒有貢獻(xiàn)。
RRSB分布函數(shù)被普遍應(yīng)用于水泥顆粒級(jí)配的研究,它是一種理想化的粒度分布的表示。根據(jù)相關(guān)研究說明,絕大多數(shù)單一材料經(jīng)機(jī)械方法粉碎得到的粉體,基本上滿足該規(guī)律。RRSB分布函數(shù)表達(dá)式如下:
W(x)=1-exp[-(x/De)N](1)
(1)W(x)為小于x的顆粒百分比(即篩下量);
(2)x為顆粒粒徑;
(3)De為特征粒徑,是累積百分比為63.4%時(shí)對應(yīng)的粒徑,并與體積平均粒徑D(4,3)在數(shù)值上相近。
(4)N為均勻性(寬度)系數(shù)。N越大,顆粒均勻性越好。水泥的N值在1左右。
由于該種方法各參數(shù)的物理意義明確、公式表達(dá)相對簡潔,而且只要通過做兩種篩孔的篩余就能夠求出分布,所以在實(shí)際生產(chǎn)及工程應(yīng)用中,水泥行業(yè)大都用RRSB曲線分布來描述水泥的粒度分布。
一般來說,不同粒度區(qū)間分布的水泥顆粒,在水化反應(yīng)和水泥的物理化學(xué)性能具有以下特點(diǎn)。
(1)當(dāng)水泥顆粒<1um時(shí),其表面活性能很高,基本上在攪拌過程中就完全發(fā)生水化反應(yīng),對水泥強(qiáng)度幾乎沒有貢獻(xiàn)。這種粒度區(qū)間的顆粒含量,直接說明水泥粉磨系統(tǒng)的過粉磨現(xiàn)象程度,該種粒度區(qū)間的含量越高,過粉磨越嚴(yán)重。在實(shí)際工程應(yīng)用中,該種區(qū)間的水泥粒度含量高,會(huì)增加水泥澆筑過程的需水量,導(dǎo)致水泥的澆筑性能差。所以,一般而言,該區(qū)間的顆粒對水泥的應(yīng)用是不利的的,建議應(yīng)盡可能的降低該種粒度區(qū)間的顆粒含量。
(2)1~3um的水泥的粒度分布對水泥的早期強(qiáng)度影響較為明顯,該區(qū)間的顆粒含量越高,水泥的3天強(qiáng)度就越高;另外,也會(huì)增加需水量,降低澆筑性能。所以,在3天強(qiáng)度能滿足實(shí)際應(yīng)用的前提下,建議盡可能降低該組分顆粒的顆粒含量。
(3)通過實(shí)驗(yàn)分析,從粒度分布情況來看,水泥的后期強(qiáng)度主要由1~32um顆粒含量決定。前面所述,在滿足早期強(qiáng)度的前提下,1~3um顆粒含量不宜太高,所以3~32um顆粒含量應(yīng)越高越好,對水泥的后期強(qiáng)度起著決定性的作用。實(shí)際工程應(yīng)用中,在強(qiáng)度指標(biāo)很高的情況下,可以增加混合材添加量,以節(jié)省生產(chǎn)成本。
(4)>32um的顆粒應(yīng)盡可能的降低,因?yàn)橄嚓P(guān)實(shí)驗(yàn)研究說明,32~65um顆粒含量雖然對強(qiáng)度有一定的貢獻(xiàn),但貢獻(xiàn)率很低;而>65um顆?;旧现黄鸸羌茏饔?,對強(qiáng)度基本沒有什么貢獻(xiàn)。
所以,結(jié)合以上分析,將水泥顆粒的粒度分布劃分為不同的區(qū)間,對不同區(qū)間的水泥顆粒對水泥的物理化學(xué)性能分析,可以很好地指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)。一般來說,增加水泥顆粒分布中3~32um顆粒含量,對增加水泥強(qiáng)度有很大的作用。
在水泥產(chǎn)品的研究和開發(fā)中,使用激光粒度分析儀和負(fù)壓篩均可以得的水泥RRSB分布。激光粒度分析儀可以直接得到水泥RRSB分布曲線,使用負(fù)壓篩需要進(jìn)行回歸分析計(jì)算得到RRSB分布。一般來說,使用負(fù)壓篩在20~60μm的粒徑范圍內(nèi)選擇6~8個(gè)篩余數(shù)據(jù),然后利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行回歸分析計(jì)算,即可得到RRSB方程。
例如:某水泥產(chǎn)品的篩余情況如下,通過負(fù)壓篩測定3um的篩余為10%、60um的篩余為0.5%。將以上兩種粒度的篩余數(shù)據(jù)代入RRSB方程,通過分析,即可求得一個(gè)最佳RRSB方程。計(jì)算得該水泥的特征粒徑De=16.74um,均勻性系數(shù)n=1.31。計(jì)算過程詳見表1。該種水泥的RRSB分布方程式為:
表1 特征粒徑和均勻性系數(shù)的計(jì)算
水泥的實(shí)際生產(chǎn)過程中,可以選用1組套篩(例如:0.01~80um)篩分水泥顆粒不同粒度區(qū)間的分布,得到一組實(shí)測值;同樣可以通過RRSB方程理論計(jì)算0.01-80um水泥顆粒的分布情況。如表2所示:
根據(jù)表2中數(shù)據(jù)(理論計(jì)算篩下量和實(shí)測篩下量),繪制出篩下量曲線趨勢圖(如圖1所示)。通過下圖可以看出,最佳性能RRSB方程的粒度分布和實(shí)測水泥粒度分布在粒徑3um處相交,粒徑<3um時(shí)RRSB方程曲線在實(shí)測水泥粒度分布曲線下方,粒徑>3um時(shí)RRSB方程曲線在實(shí)測水泥粒度分布曲線的上方。
表2 最佳性能RRSB粒度分布和實(shí)測粒度分布粒徑
圖1 RRSB和實(shí)測篩分通過量趨勢圖
圖2為RRSB分布和實(shí)測分布的微分分布曲線。由圖2可見:<3um的顆粒含量,RRSB分布小于實(shí)測分布;3~20um的顆粒RRSB分布多于實(shí)測分布;>20um的顆粒RRSB分布少于實(shí)測分布。最佳性能RRSB分布給出了一個(gè)水泥粒度分布的優(yōu)化趨勢,所以通過2種曲線圖對比分析可知,要使水泥的實(shí)際顆粒分布接近最佳性能RRSB方程,應(yīng)該盡量減少水泥中3um以下和30um以上的顆粒含量,增加3~20um的顆粒含量。
圖2 微分分布趨勢圖
(1)20世紀(jì)末,S.Tsivilis等學(xué)者根據(jù)水泥的水化速度和水化程度角度,提出水泥的粒度分布要求。水泥中粒徑<3um的顆粒應(yīng)該<10%,粒徑3~30um的顆粒應(yīng)該在65%以上,粒徑>60um和<1um的顆粒應(yīng)盡量減少。所以,在水泥的生產(chǎn)應(yīng)用中,可以以此為指導(dǎo)意見,進(jìn)行優(yōu)化操作和工藝改進(jìn)。
(2)若水泥中1~3um以下顆粒含量過高,則會(huì)增加水泥的強(qiáng)度較高,但澆筑性能較差。所以,在水泥粉磨工藝操作中,建議應(yīng)當(dāng)調(diào)整磨機(jī)的鋼球級(jí)配、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速和喂料量等參數(shù),以減少水泥成品中1~3um顆粒含量。
(3)若水泥中1~3um含量較高,同時(shí)3~32um含量偏低。則會(huì)出現(xiàn)水泥3天強(qiáng)度高,但28天強(qiáng)度不高。這種現(xiàn)象主要是由于水泥粉磨過程中存在較為嚴(yán)重的過粉磨現(xiàn)象、水泥成品細(xì)度過細(xì)等造成的。
(4)若水泥中的有效粒徑3~32um顆粒含量偏低,會(huì)影響水泥的后期強(qiáng)度發(fā)揮,導(dǎo)致混合材摻加量受限制。實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)通過工藝操作,盡量使水泥中的3~32um的有效粒徑含量增加。