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第五章水泥ppt課件-文庫吧資料

2025-03-28 08:30本頁面
  

【正文】 積的 —— 水泥石產生很大的內應力 —— 水泥石開裂 、 強度降低和造成破壞 。Al2O3Al2O3 Ca(OH)2 +硫酸鹽 ——CaSO4 ?硫酸鈣亦能與水泥石中的固態(tài)水化鋁酸鈣作用,生成高硫型水化硫鋁酸鈣晶體。 ?水泥與軟水接觸 ——水化產物氫氧化鈣被溶出 —— 不斷溶解流失 ——孔隙增大 , 堿度下降 ——并促使 硬化水泥石的其它產物分解 ——使水泥石結構遭受破壞 。 六、水泥石的腐蝕與防止 第五章 水泥 水泥石腐蝕的基本原因是: 水泥石中存在有易被腐蝕的氫氧化鈣和水化鋁酸鈣; 水泥石本身不密實而使侵蝕性介質易于進入其內部; 外界因素的影響,如腐蝕介質的存在,環(huán)境溫度、濕度、介質濃度的影響等。 ?水泥石腐蝕的原因很多,作用也很復雜,主要有軟水腐蝕、鹽類腐蝕、酸類腐蝕、強堿腐蝕等。 ?耐蝕系數(shù) :以同一齡期的分別浸在侵蝕性溶液中的水泥石試件強度與在淡水中養(yǎng)護的試件強度的比值來表示。 (七)密度、堆積密度 第五章 水泥 安定性( MgO,水泥中 SO3含量) 強制性指標 初終凝時間 強度 細度 選擇性指標 堿含量 第五章 水泥 技術指標 硅酸鹽水泥 普通 水泥 礦渣 水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥 復合 水泥 Ⅰ 型 Ⅱ 型 不溶物 ≤ % % / / / / / 燒失量 ≤ % % ≤% / / / / 氧化鎂 ≤%, 若壓蒸安定性試驗合格,則≤% 熟料中 MgO≤%,若壓蒸安定性試驗合格,則 ≤% 三氧化硫 ≤ % % % % 細度 比表面積> 300m2/kg / / / / / 80μm方孔篩篩余 ≤ / % % % % % 凝結時間 初凝 ≥45min 終凝 ≤ ≤10h 安定性 沸煮法檢驗合格 強度等級 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 堿 (若使用活性骨料) 用戶要求提供低堿水泥時, ≤%或由供需雙方商定 由供需雙方商定 常用水泥的技術要求 第五章 水泥 ?水泥石的腐蝕 :在某些環(huán)境條件(如受到某些侵蝕性液體或氣體的作用)下,引起水泥石的結構逐漸破壞,強度降低,以致全部潰裂的現(xiàn)象稱為水泥石的腐蝕。 ?堆積密度 :疏松堆積時約為 1000 ~ 1100kg/m3 緊密堆積時可達 1600kg/m3 ( 1400~1700 kg/m3 ) 。 ?受潮水泥的密度有所降低 。若使用活性骨料,用戶要求提供低堿水泥時,水泥中的堿含量應不大于 %或由買賣雙方協(xié)商確定。 品 種 強度 等級 抗壓強度( MPa) 抗折強度( MPa) 3d 28d 3d 28d 硅酸鹽水泥 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 注: R-早強型。 早強型優(yōu)點 : 3d強度較普通型強度提高 10%~ 24% ; 3d強度可達普通型強度 28天的 50%。 本試驗機使用單杠桿時最大試驗力為 1000N,使用雙杠桿時最大試驗力為 5000N,試驗機標尺有專為水泥膠砂抗折強度與抗折力的換算刻度。 ISO法 第五章 水泥 行星式水泥膠砂攪拌機主要用于水泥膠砂試件制備時的攪拌 水泥膠砂攪拌機 第五章 水泥 40 40 160mm水泥膠砂試模是國家標準 水泥膠砂強度檢驗方法 (ISO法 ) GB/T176711999中規(guī)定的統(tǒng)一設備。 5 0. 25 > 94 ISO法 第五章 水泥 ② 標準尺寸: 40 40 160( mm3) ( 一天后脫模 ) ③ 標準養(yǎng)護條件: 溫度 20177。 國家標準 《 水泥膠砂強度試驗方法( ISO法) 》( GB/T17671- 99) 第五章 水泥 標準砂是統(tǒng)一檢驗水泥強度用的材料,是以福建省平潭縣蘆洋浦的天然石英海砂經篩洗等加工制成。 雷氏法 動畫演示 第五章 水泥 (五)強度 ( 1) 水泥強度確定的條件及等級 在標準條件下的 抗壓強度 和 抗折強度 來評定 。 規(guī)定:不合格不能使用。 第五章 水泥 第五章 水泥 第五章 水泥 (1)試餅法: 將標準稠度的水泥凈漿做成試餅經煮沸 3h后,用肉眼觀察未發(fā)現(xiàn)裂紋,用直尺檢查沒有彎曲現(xiàn)象,則稱為安定性合格,反之為不合格。硅酸鹽水泥和普通 水泥中游離氧化鎂含量不得超過 %, 礦渣水泥、 火山灰水泥、粉煤灰水泥 、復合水泥中游離氧化鎂含量不得超過 %。 不安定現(xiàn)象 :裂紋 、 翹曲 。 硅酸鹽水泥初凝不小于 45min, 終凝不大于 390min;普通水泥 、 礦渣水泥 、 火山灰質水泥 、 粉煤灰水泥和復合水泥初凝不小于 45min, 終凝不大于 600min。 第五章 水泥 第五章 水泥 凝結時間測定儀 圓模和試針 第五章 水泥 水泥凈漿攪拌機 第五章 水泥 初凝時間:加水起至試針距底板為4177。 ?不變水量: 根據(jù)測得的下沉深度 S(mm),可按以下經驗公式計算標準稠度用水量 P( % ): P = - S 當試錐下沉深度小于 13mm時,應用“調整水量”法測定。 如超出范圍 , 須另稱試樣 , 調整水量 , 重新試驗 , 直至達到28mm177。 1g 標準稠度測定儀 標準稠度與凝結時間測定儀 1鐵座; 2金屬圓棒; 3松緊螺絲; 4指針; 5標尺 試錐和錐模 試錐和錐模 第五章 水泥 標準稠度用水量的測定 ?調整水量 : 以試錐下沉深度為 28mm177。 ?水泥熟料礦物成分不同時,其標準稠度用水量亦有所差別,磨得越細的水泥,標準稠度用水量越大。 水泥凈漿:水泥 +水 水泥砂漿:水泥 +砂 +水 第五章 水泥 ?標準稠度用水量 :是指水泥凈漿達到規(guī)定稠度時所需的拌合水量,以占水泥重量的百分率表示。 第五章 水泥 ?水泥凝結時間的測定 是按國家標準規(guī)定的方法 《 水泥稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法 》 ( GB1346)進行。 (二)凝結時間( Setting time) 第五章 水泥 水泥的初凝不宜過快,目的是保證有足夠的時間在初凝之前完成混凝土或砂漿的攪拌、運輸、澆搗和砌筑等各工序的操作; 終凝不宜過遲,目的是使混凝土在澆搗完畢后盡早完成凝結硬化,產生強度,以利于下一道工序的及時進行。 ( Final setting time) ?自加水時起至水泥漿完全失去可塑性并開始產生強度所需的時間稱為終凝時間 。分為 初凝 和 終凝 。 五、硅酸鹽水泥的技術性質 第五章 水泥 測定方法 : 水篩法 篩析法 負壓篩法 (為準 ) 比表面積法:以一定量的空氣,透過具有一定空隙率和一定厚度的壓實粉層時所受阻力不同而進行測定的。礦渣水泥、火山灰質水泥、粉煤灰水泥和復合水泥以篩余百分數(shù)表示, 80μm方孔篩篩余不大于 10%或 45μm方孔篩篩余百分數(shù)不大于 30%; ( 2) 比表面積法 是以 1kg水泥所具有的比表面積( m2/kg)表示。 ?水泥細度通常采用 篩分法 或 比表面積法 (勃氏法)測定。 ? 一般,南方,水泥放不能過雨季 第五章 水泥 國家標準 GB175— 2022,對硅酸鹽水泥的主要技術性質如下要求。 第五章 水泥 6. 水泥受潮與久存的影響 ? 水泥也不可儲存過久 ? 三個月后其強度降低約 10 ~ 20% 半年后降低約 15 ~ 30% 一年后降低約 25 ~ 40% ? 受潮水泥顆粒 —— 重磨可使其暴露出新鮮表面而恢復部分活性。 水泥在 3~14d內強度增長較快, 28d后增長緩慢。 5. 養(yǎng)護齡期的影響 水泥水化硬化是一個較長時期不斷進行的過程。 第五章 水泥 4. 養(yǎng)護濕度和溫度的影響 ( 1)濕度 —— 應該保持潮濕狀態(tài) ( 2)溫度 —— 提高溫度也可以加速水化反應。 ? 拌合加入水量越大 , 硬化水泥石中毛細孔就越多 。但過細 —— 易與空氣中的水分及二氧化碳反應,并且硬化時收縮也較大,且成本高。Fe 2O3 C4AF 9 6 9 8 13 次要成分 游離氧化鈣 CaO 游離氧化鎂 MgO 含堿礦物及玻璃體 第五章 水泥 2. 水泥細度的影響 直接影響:水化,凝結硬化,強度,干縮及水化熱。Al 2O3 C3A 9 6 8 9 2 鐵鋁酸四鈣 4CaOSiO 2 C3S 52 41 65 68 57 硅酸二鈣 2CaO ( 冬季施工 ) 第五章 水泥 應用 : 大壩水泥:大體積工程 ——水化熱小 應選低熱水泥 ——C 2S含量多 。 硅酸三鈣 ( C3S) : Tricalcium sillicate; 硅酸二鈣 ( C2S) : Dicalcium sillicate 鋁酸三鈣 ( C3A) : Tricalcium aluminate; 鐵鋁酸四鈣 ( C4AF ) : Tetriacalcium aluminoferrie ( 四種主要熟料礦物中 , C3A是決定性因素 。 ,水灰比越大,毛細孔所占比例相對增加,水泥石的強度和耐久性下降。 第五章 水泥 水泥石的工程性質 (強度和耐久性 )決定于水泥石的結構組成,即 水化物的類型 水化物的相對含量(可用水化程度表示) 孔的大小、形狀和分布 水灰比 —— 即拌和時用水量與水泥用量之比表示 第五章 水泥 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1. 00. 200. 40. 60. 81. 0水化程度未水化水泥凝膠實體(含晶體水化物)(凝膠孔水)凝膠孔毛細孔(毛細孔水)體積率(a ) (b )體積率(毛細孔水)毛細孔凝膠孔(凝膠孔水)(含晶體水化物)凝膠實體未水化水泥水化程度1. 00. 80. 60. 400. 21. 00. 80. 60. 40. 20 不同水化程度水泥石的組成 ( a)水灰比: ;( b)水灰比: ,水化程度愈高,則水化物愈多,而毛細孔和未水化水泥的量相對減少。 第五章 水泥 ( 1)分散在水中未水化的水泥顆粒 ( 2)在水泥顆粒表面形成水化物膜層 ( 3)膜層長大并相互連接(凝結) ( 4)水化物進一步發(fā)展,填充毛細孔(硬化) 水泥凝結硬化過程示意圖 1—— 水泥顆粒; 2—— 水分; 3—— 凝膠; 4—— 晶體; 5—— 水泥顆粒未水化內核; 6—— 毛細孔 第
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