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建筑材料3膠凝材料(編輯修改稿)

2025-01-16 23:21 本頁面
 

【文章內容簡介】 ?表現(xiàn)密度: 1300左右,粉磨越細,表觀密度越小。 2).細度(分散度) ?水泥的細度是表示水泥磨細的程度或 水 泥分散度的指標。 水泥細度對水泥性能影響很大 。 ( 在一般情況下 ) ① 水泥細度 越大 , 強度 越高 , 但太細時早期強度增長雖快 , 但后期可能要下降 , 且對耐久性不利 。 3). 需水量 ? 將水泥與水拌成標準稠度狀態(tài)下的加水量為水泥的標準稠度需水量 ,一般在 24~30%之間 。 ? 水灰比:是指水泥漿中的水與水泥的質量比 。 一般情況下是水泥漿的水灰比越小 , 凝結硬化和強度發(fā)展越快 , 且強度越高 。 但是會降低水泥漿的和易性造成施工困難;水灰比較大 , 凝結硬化和強度發(fā)展越慢 , 且強度越低 , 但是方便施工 。 ? 4). 凝結時間 ? 凝結分為初凝和終凝 。 ? 初凝:水泥加水拌合時 , 到標準稠度 時 凈漿開始達到可塑性所需的時間 。 ? 終凝:水泥加水拌合至標準稠度凈漿 到 完全 失去 可塑性并開始產生強度所需的時間 。 ? 硅酸鹽水泥標準規(guī)定 , 初凝不得早于 45min, 終凝不遲于 6h30min。 ? 影響水泥凝結的因素: ① 礦物組分 , C3A越高 , 凝結越快 。 ② 水泥細度 。 ③ 環(huán)境溫 、 濕度 。 ④ 緩凝組分: 膏 。 。 。 ? 5). 體積安定性 ? 水泥石硬化后 , 產生不均勻的體積變化 , 即體積安定性不良 。 ? 體積穩(wěn)定性的危害:引起建筑物的破壞 、 構件崩潰 。 ? 原因: ① 熟料中的 游離 CaO太多 —— 控制方法:沸煮法測定 。 ? ② 熟料中的 游離 MgO太多 —— ≯ %。 ? ③ 摻入的石膏太多 ≯ %。 ? ① 、 ② :一般是由于熟料燒結時溫度高于石灰燒結時的溫度 , 熟料中的 fCaO和 fMgO成死燒狀態(tài) , 而過熟的 fCao與 fMgo熟化慢, 待水泥凝結酸化后還在熟化 , 導致水泥石體積安定性不良 。 (熟化后體積膨脹 , 水泥石開裂 ) ? ③ :主要是由于過量的石膏與 C3A( 3CaO*Al2O3, 鋁酸三鈣) 的水化物水化鋁酸鈣反應 , 生成高硫型水化硫酸鈣 , 體積膨脹 , 也引起水泥石開裂 。 ? 安定性測試: ① 餅法 ② 雷化法 。 主要是促使 fCaO熟化 ?6). 強度與水泥標號 ?強度是材料在外力荷載作用下 , 材料抵抗破壞的能力 。 ( 水泥硬化以后石的 軸心抗壓 強度 ) 硅酸鹽水泥的強度等級有 6個: 、 、 、 、 。 ? 7) . 水化熱 ? ① 產生的原因:水化放熱反應 。 ? ② 礦物組分放熱速度不同: C3AC3SC4AFC2S。 ? ③ 影響水化熱的因素:總的放熱量一樣 , 但可以控制放熱速度 。 ? ④ 大體積禁用硅酸鹽水泥 , 普硅也應控制使用 。 ? ⑤ 水化熱利用 —— 自養(yǎng)護溫度: ? 消除水化熱不利影響措施:低熱水泥 、 冷卻導流澆注溫度 、 養(yǎng)護等 。 硅酸鹽水泥的特性及應用 ? 凝結硬化快、強度高 —— 特別適合早期強度要求高的工程、高強混凝土結構和預應力混凝土工程。 ? 抗凍性好 —— 適用于嚴寒地區(qū)、經(jīng)受反復凍融作用的混凝土工程。 ? 堿度高、抗碳化能力強 —— 適用于重要的鋼筋混凝土結構、預應力混凝土工程以及二氧化碳濃度高的環(huán)境。 ? 干縮小 —— 可用于干燥環(huán)境的混凝土工程。 ? 耐磨性好 —— 可用于路面與地面工程。 ? 水化熱高 —— 用于寒冷地區(qū)的結構施工的自我養(yǎng)護 ? 耐腐蝕性差 —— 不利用于海洋工程 ? 耐熱性差 —— 硅酸鹽水泥不宜單獨用于耐熱混凝土工程。 二 . 摻混合材的硅酸鹽水泥 ? 混合材:在水泥生產時 , 為改善水泥的性能 ,如強度和耐久性等而加入到水泥中 , 和水泥熟料 、 石膏一起粉磨
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