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作为新型混凝土材料的玄武岩纤维钢渣粉混凝土逐渐引起人们的重视,该混凝土充分利用了大产量工业废弃物—钢渣粉,具有节约水泥和保护环境等优点;同时,在混凝土搅拌过程中加入一定量的玄武岩纤维,有效提高了混凝土的抗拉强度。本文对试验用水进行了磁化处理,采用流经磁化器的水取代普通水拌制混凝土。对不同磁化水流量(0L/min、4L/min、6L/min、8L/min、10L/min、12L/min、14L/min、16L/min、18L/min和20L/min),以及不同钢渣粉掺量(10%、12%、14%、16%和18%)混凝土试件进行早期抗压强度试验,以找出最佳的磁化水流量,在此基础上分别对不同养护龄期(3d、7d、14d、21d、28d)下的玄武岩纤维混凝土、玄武岩纤维钢渣粉混凝土和磁化水玄武岩纤维钢渣粉混凝土进行抗压、抗拉和抗折强度试验。并结合混凝土试件的破坏形态以及在节约水泥两个方面综合分析磁化水对混凝土强度的增强效果。磁化水混凝土早期抗压强度试验结果表明,对于10种不同磁化水流量拌制的玄武岩纤维钢渣粉混凝土,合适的水流量为16L/min,此时混凝土抗压强度为26.6MPa,较普通混凝土强度提高了13.2%。混凝土抗压强度随着钢渣粉掺量增加逐渐降低,钢渣粉的合适掺量范围为12%~15%。不同养护龄期下混凝土力学性能试验表明,磁化水玄武岩纤维钢渣粉混凝土3d、7d和14d抗压强度较普通混凝土分别提高了14.0%、9.0%和7.3%,其3d、7d和14d的抗拉强度较普通混凝土分别提高了10.3%、7.2%和4.5%,28d抗拉强度略高于基准混凝土。经磁化水拌制的混凝土,其各项强度均有不同幅度的提高,对混凝土抗压强度的影响较大。混凝土抗压、劈裂抗拉和抗折破坏力学性能试验结果表明,对磁化水玄武岩纤维钢渣粉混凝土进行加载破坏试验时,试件抗压破坏过程较缓慢,试件表面无明显损坏,抗拉破坏时试件边角有轻微裂缝,但整体性良好。整个抗折破坏试验加载过程中试件破坏较缓慢,荷载达到极限值时,试件表面破裂情况较钢渣粉混凝土试件破裂情况得到明显改善。