Số phát hành: Số 1 - Tháng 1 - 2022Khoa học - Kỹ thuật
Đánh giá hàm lượng tro bay thay thế một phần xi măng ảnh hưởng đến các tính chất kỹ thuật của bê tông gạch không nung
Xuất bản: tháng 7 30, 2026
Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng sử dụng nguồn phế phẩm tro bay từ nhà máy nhiệt điện trong chế tạo bê tông gạch không nung. Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay dùng để thay thế một phần xi măng (từ 0 - 50% với bước thay thế tăng 10%) đến các tính chất kỹ thuật của bê tông gạch không nung đã được nghiên cứu thông qua hệ thống các thí nghiệm như sau: đánh giá độ sụt, khối lượng thể tích, cường độ chịu nén, độ hút nước, độ co khô. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ sụt của hỗn hợp bê tông tăng và độ hút nước của mẫu bê tông cũng tăng tương ứng với hàm lượng tro bay trong thành phần cấp phối. Trong khi đó, cường độ chịu nén giảm khi tăng hàm lượng tro bay thay thế xi măng. Việc thay thế xi măng bằng tro bay mang lại hiệu quả trong việc làm giảm khối lượng thể tích và độ co khô của bê tông gạch không nung. Nghiên cứu cũng cho thấy có thể thay thế đến 40% xi măng bằng tro bay trong sản xuất bê tông gạch không nung với giá trị cường độ chịu nén ở 28 ngày tuổi > 7,5 Mpa và đến 50% > 7,2 Mpa.
Từ khóa
bê tông gạch không nungtro baykhối lượng thể tíchcường độ chịu nénđộ co khô
Tài liệu tham khảo
1.
Nath P., Sarker P. (2011). Effect of fly ash on the durability properties of high strength concrete. Procedia Engineering, 14, 1149-1156.
2.
Nguyễn Văn Chính, Đặng Văn Mến (2019), Ảnh hưởng của tro bay Nhiệt điện Duyên Hải đến cường độ chịu nén và khả năng chống thấm của bê tông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 17, 11-14.
3.
Wongkeo W., Thongsanitgarn P., Ngamjarurojana A., Chaipanich A. (2014). Compressive strength and chloride resistance of self-compacting concrete containing high level fly ash and silica fume. Materials and Design, 64, 261-269.
4.
Karahan O., Atis C. D. (2011). The durability properties of polypropylene fiber reinforced fly ash concrete. Materials and Design, 32(2), 1044-1049.
5.
Leung H. Y., Kim J., Nadeem A., Jaganathan J., Anwar M. P. (2016). Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume. Construction and Building Materials, 113, 369-375.
6.
Đoàn Công Chánh (2021), Nghiên cứu sử dụng tro bay tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh để chế tạo bê tông cường độ cao, Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Trường Đại học Trà Vinh.
7.
Thái Minh Quân, Nguyễn Thanh Sang, Lê Thu Trang, Hoàng Tiến Văn (2021), Một nghiên cứu thực nghiệm bê tông hàm lượng tro bay cao có cường độ cao làm mặt đường ô tô ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 3, 105-109.
8.
Đỗ Thị Phượng, Lê Văn Trí, Vũ Minh Đức, Nguyễn Nhân Hòa (2018), Chất kết dính chịu nhiệt sử dụng tro bay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 5, 51-55.
9.
Phạm Thanh Tùng, Châu Trường Linh, Nguyễn Thành Đạt (2018), Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc đất-tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, 27+28, 142-148.
10.
Bộ Xây dựng (2020), Xử lý tro xỉ thải nhiệt điện: Thực trạng và những nút thắt cần gỡ.
11.
TCVN 10302:2014 (2014), Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng, Hà Nội, Việt Nam.
12.
TCVN 7570:2006 (2006), Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam.
13.
TCVN 3106:1993 (1993), Hỗn hợp bê tông nặng-Phương pháp thửđộ sụt, Hà Nội, Việt Nam.
14.
TCVN 6477:2016 (2016), Gạch bê tông, Hà Nội, Việt Nam.
15.
TCVN 6355:2009 (2009), Xác định độ hút nước, Hà Nội, Việt Nam.
16.
TCVN 3117:1993 (1993), Bê tông nặng-Phương pháp xác định độ co, Hà Nội, Việt Nam.
17.
De Matos P. R., Foiato M., Jr L. R. P. (2019). Ecological, fresh state and long-term mechanical properties of high-volume fly ash high-performance self-compacting concrete. Construction and Building Materials, 203, 282-293.
18.
Siddique R. (2004). Performance characteristics of high-volume class F fly ash concrete. Cement and Concrete Research, 34(3), 487-493.
19.
Atis C. D. (2003). High-volume fly ash concrete with high strength and low drying shrinkage, Journal of Materials in Civil Engineering, 15(2), 153-156.
20.
Topcu I. B., Canbaz M. (2007). Effect of different fibers on the mechanical properties of concrete containing fly ash. Construction and Building Materials, 21(7), 1486-1491.
21.
Saha A. K. (2018). Effect of class F fly ash on the durability properties of concrete. Sustainable Environment Research, 28(1), 25-31.
22.
Joseph G., Ramamurthy K. (2009). Influence of fly ash on strength and sorption characteristics of cold-bonded fly ash aggregate concrete. Construction and Building Materials, 23(5), 1862-1870.
23.
Lee H. K., Lee K. M., Kim B. G. (2003). Autogenous shrinkage of high-performance concrete containing fly ash. Magazine of Concrete Research, 55(6), 507-515.