水泥性能与检测精.ppt
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1、水泥性能与检测第1页,本讲稿共86页掌握硅酸盐水泥熟料的矿物组成及其特性;掌握硅酸盐水泥的组成材料、凝结硬化过程、技术性质、质量检定方法及其应用。了解其他品种水泥的特性及应用。第2页,本讲稿共86页水泥的特点和适用范围水泥的特点水泥是一种粉末状材料,加水后拌合均匀形成的浆体,不仅能够在干燥环境中凝结硬化,而且能更好地在水中硬化,保持或发展其强度,形成具有堆聚结构的人造石材。水泥适用范围不仅适合用于干燥环境中的工程部位,而且也适合用于潮湿环境及水中的工程部位。第3页,本讲稿共86页4Construction Materials正在建正在建设中的三峡大中的三峡大坝挪威的海上石油钻井平台第4页,本讲
2、稿共86页水泥的分类按性能和用途分水 泥通用水泥专用水泥特性水泥硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥复合硅酸盐水泥石灰石硅酸盐水泥如砌筑水泥、油井水泥、道路水泥、大坝水泥等如白色硅酸盐水泥、快凝快硬硅酸盐水泥等第5页,本讲稿共86页水泥的分类按主要水硬性物质分水泥种类水泥种类主要水硬性物质主要水硬性物质主主 要要 品品 种种硅酸盐水泥硅酸盐水泥硅酸钙硅酸钙绝大多数通用水泥、专用水泥和特性水绝大多数通用水泥、专用水泥和特性水泥泥铝酸盐水泥铝酸盐水泥铝酸钙铝酸钙高铝水泥、自应力铝酸盐水泥、快硬高高铝水泥、自应力铝酸盐水泥、快硬高强铝酸盐水泥等。强铝酸盐水泥等。硫
3、铝酸盐水泥硫铝酸盐水泥无水硫铝酸钙无水硫铝酸钙硅酸二钙硅酸二钙有自应力硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸有自应力硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥等盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥等铁铝酸盐水泥铁铝酸盐水泥铁相、无水硫铝酸钙、铁相、无水硫铝酸钙、硅酸二钙硅酸二钙有自应力铁铝酸盐水泥、膨胀铁铝酸盐有自应力铁铝酸盐水泥、膨胀铁铝酸盐水泥、快硬铁铝酸盐水泥等水泥、快硬铁铝酸盐水泥等氟铝酸盐水泥氟铝酸盐水泥氟铝酸钙、硅酸二钙氟铝酸钙、硅酸二钙氟铝酸盐水泥等氟铝酸盐水泥等以火山灰或潜在水硬性以火山灰或潜在水硬性材料以及其他活性材料材料以及其他活性材料为主要组分的水泥为主要组分的水泥活性二氧化硅活性二氧化
4、硅活性氧化铝活性氧化铝石灰火山灰水泥、石膏矿渣水泥、低热石灰火山灰水泥、石膏矿渣水泥、低热钢渣矿渣水泥等钢渣矿渣水泥等第6页,本讲稿共86页41 通用水泥第7页,本讲稿共86页(一)硅酸盐水泥第8页,本讲稿共86页一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺1、硅酸盐水泥的原材料生产硅酸盐水泥熟料的原材料石灰质原料石灰质原料 天然石灰石。也可采用与天然石灰石化学成分相似的材料如白垩等。粘土质原料粘土质原料 主要为粘土,其主要化学成分为SiO2,其次为Al2O3和少量Fe2O3。铁矿粉铁矿粉 采用赤铁矿,化学成分为Fe2O3。石膏主要为天然石膏矿、无水硫酸钙等。混合材料:包括活性混合材料(粒化高炉矿渣、粉煤
5、灰、火山灰质混合材料等)和非活性混合材料(石灰石粉、磨细石英砂等)。第9页,本讲稿共86页硅酸盐水泥的生产工艺“两磨一烧”工艺生产水泥的方法主要有干法立窑生产和湿法回转窑生产两种;硅酸盐水泥分为:型硅酸盐水泥(不掺混合材料)和型硅酸盐水泥(掺不超过5%混合材料)。2、硅酸盐水泥的生产工艺石灰石粘 土铁矿粉生 料石 膏硅酸盐水泥混合材料熟 料按比例混合磨细13501450煅烧磨细第10页,本讲稿共86页第11页,本讲稿共86页第12页,本讲稿共86页3、熟料的矿物组成及其特性、熟料的矿物组成及其特性熟料的矿物组成熟料的矿物组成水泥熟料矿物水泥熟料矿物硅酸二钙硅酸二钙铁铝酸四钙铁铝酸四钙游离氧化钙
6、和氧化镁游离氧化钙和氧化镁铝酸三钙铝酸三钙硅酸三钙硅酸三钙碱类及杂质碱类及杂质2CaOSiO2,C2S4CaOAl2O3Fe2O3,C4AFfCaO和和fMgO3CaOAl2O3,C3A3CaOSiO2,C3S化学式及简写化学式及简写第13页,本讲稿共86页水泥熟料矿物的主要特性水泥熟料矿物的主要特性 熟料矿物磨细加水,均能单独与水发生化学反应,其特点见上表。矿物名称矿物名称硅酸三钙硅酸三钙硅酸二钙硅酸二钙铝酸三钙铝酸三钙铁铝酸四钙铁铝酸四钙含量范围(质量含量范围(质量)376015377151018水化反应速度水化反应速度中中慢慢快快中中强强 度度高高早期低,后早期低,后期高期高低低低(含量
7、多时对抗低(含量多时对抗折强度有利)折强度有利)水水 化化 热热中中低低高高中中第14页,本讲稿共86页二、硅酸盐水泥的凝结和硬化二、硅酸盐水泥的凝结和硬化1、熟料矿物的水化反应、熟料矿物的水化反应硅酸三钙硅酸三钙2(3CaOSiO2)6H2O=3CaO2SiO23H2O3Ca(OH)2硅酸二钙硅酸二钙2(2CaOSiO2)4H2O=3CaO2SiO23H2OCa(OH)2 铝酸三钙铝酸三钙3CaOAl2O3H2O=3CaOAl2O36H2O3CaOAl2O36H2O3(CaSO42H2O)19H2O=3CaOAl2O33CaSO431H2O 铁铝酸四钙铁铝酸四钙4CaOAl2O3Fe2O37
8、H2O=3CaOAl2O36H2OCaOFe2O3H2O第15页,本讲稿共86页水泥水化产物:水泥水化产物:晶体晶体氢氧化氧化钙 2025 水化水化铝酸酸钙 水化硫水化硫铝酸酸钙(石膏作用下生成)(石膏作用下生成)胶体水化硅酸胶体水化硅酸钙(C-S-H)70 水化水化铁酸酸钙 第16页,本讲稿共86页17Construction Materials钙钒石晶体石晶体第17页,本讲稿共86页18Construction MaterialsC-S-H 水化硅酸水化硅酸钙凝胶凝胶CH Crystal 氢氧化氧化钙晶体晶体 电镜下的水泥水化下的水泥水化产物物图第18页,本讲稿共86页19Construc
9、tion Materials水泥水泥浆扫描描电镜照片(照片(7d龄期期)C-S-H钙矾石石第19页,本讲稿共86页2、硅酸盐水泥的凝结和硬化、硅酸盐水泥的凝结和硬化凝结硬化的概念水泥水化后,生成各种水化产物,随着时间推延,水泥浆的塑性逐渐失去,而成为具有一定强度的固体,这一过程称为水泥的凝结硬化。凝结硬化。水泥的凝结过程和硬化过程是连续进行的。凝结过程较短暂,一般几个小时即可完成;硬化过程是一个长期的过程,在一定温度和湿度下可持续几十年。第20页,本讲稿共86页初初 凝凝:水泥加水拌合后的剧烈水化反应,一方面使水泥浆中起润滑作用的自由水分逐渐减少;另一方面,水化产物在溶液中很快达饱和或过饱和状
10、态而不断析出,水泥颗粒表面的新生物厚度逐渐增大,使水泥浆中固体颗粒间的间距逐渐减小,越来越多的颗粒相互连接形成了骨架结构。此时,水泥浆便开始慢慢失去可塑性,表现为水泥的初初凝凝。第21页,本讲稿共86页终终 凝:凝:当掺入水泥的石膏消耗殆尽时,水泥颗粒表面的钙矾石覆盖层一旦被水泥水化物的积聚物所胀破,铝酸三钙等矿物的再次快速水化得以继续进行,水泥颗粒间逐渐相互靠近,直至连接形成骨架。水泥浆的塑性逐渐消失,直到终凝终凝。硬硬 化:化:水泥凝结后产生明显的强度并逐渐变成坚硬的人造石水泥石,这一过程称为水泥的“硬化硬化”。第22页,本讲稿共86页23Construction Materials硬化前
11、硬化前 未水化水泥未水化水泥颗粒颗粒 水水 C-S-H 钙矾石钙矾石 石灰石灰 硬化后硬化后水灰比水灰比第23页,本讲稿共86页第24页,本讲稿共86页25水化水化产物填充物填充空隙并将水泥空隙并将水泥颗粒粒连接在一接在一起起已水化的水泥已水化的水泥浆里留下的孔里留下的孔隙隙未水化水未水化水泥泥颗粒粒第25页,本讲稿共86页三、硅酸盐水泥的主要技术性质三、硅酸盐水泥的主要技术性质1、细度、细度细度是指水泥颗粒的粗细程度。水泥颗粒的粗细,直接影响其水化反应速度、活性和强度。国家标准中规定,水泥的细度用筛析法和比表面积法来测定。硅酸盐水泥的细度为其比表面积大于300m2/kg。第26页,本讲稿共8
12、6页试验方法试验方法:1.筛析试验前:调节负压至 40006000Pa范围内。2.称取试样25g,置于负压筛,筛析2min。3.筛毕,称量筛余物ms。4.结果计算(1)水泥试样筛余百分数:筛余结果的修正:C修正系数,0.801.20第27页,本讲稿共86页2、密度、堆积密度和各成分含量、密度、堆积密度和各成分含量技术性质技术性质质质 量量 标标 准准密度,密度,kg/m331003200堆积密度,堆积密度,kg/m313001600不溶物不溶物型:不溶物不得超过型:不溶物不得超过0.75;型:不溶物不得超过型:不溶物不得超过1.50烧失量烧失量型:烧失量不得大于型:烧失量不得大于3.0;型:烧
13、失量不得大于型:烧失量不得大于3.5氧化镁氧化镁水泥中氧化镁含量不宜超过水泥中氧化镁含量不宜超过5.0。如果水泥经压蒸法检验安定性合格,。如果水泥经压蒸法检验安定性合格,则水泥中氧化镁含量可放宽至则水泥中氧化镁含量可放宽至6.0三氧化硫三氧化硫3.5碱含量碱含量水泥中碱含量按水泥中碱含量按Na2O0.658K2O计算值来表示。若使用活性集料,用户计算值来表示。若使用活性集料,用户要求提供低碱水泥时,水泥中碱含量不得大于要求提供低碱水泥时,水泥中碱含量不得大于0.60或由供需双方商定或由供需双方商定注:表中百分数均为质量百分数。注:表中百分数均为质量百分数。第28页,本讲稿共86页3、烧失量、烧
14、失量:水泥在一定的烧灼温度和时间内,烧失的量占原质量额百分数。4、标准稠度及其用水量、标准稠度及其用水量 稠度是水泥浆达到一定流动度时的需水量。国家标准规定检验水泥的凝结时间和体积安定性时需用“标准稠度”的水泥净浆。“标准稠度”是人为规定的稠度,其用水量采用水泥标准稠度测定仪测定。硅酸盐水泥的标准稠度用水量一般在之间。影响因素矿物成分、细度、混合材及掺量。第29页,本讲稿共86页5、凝结时间、凝结时间凝结时间 分为初凝时间和终凝时间。初凝时间是从加水至水泥浆开始失去塑性的时间;终凝时间是从加水至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度并开始产生强度的时间。凝结时间的工程意义凝结时间的工程意义:水泥的初
15、凝时间不宜过早,以便在施工时有足够的时间完成混凝土或砂浆的搅拌、运输、浇注和砌筑等工作。水泥的终凝时间不宜过迟,以免延误施工工期。国家标准GB1752006规定:硅酸盐水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于6.5h。凝结时间的测定凝结时间的测定:(1)采用凝结时间测定仪()采用凝结时间测定仪(维卡仪维卡仪););(2)采用水泥标准稠度净浆。)采用水泥标准稠度净浆。第30页,本讲稿共86页水泥标准稠度净浆水泥标准稠度净浆:1.目的:试验结果具有可比性,目的:试验结果具有可比性,用于测定凝结时间和安定性。用于测定凝结时间和安定性。2.测定:测定:试验仪器:维卡仪试验仪器:维卡仪 试验方法:标准法
16、试验方法:标准法/调整水量法调整水量法3.3.标准稠度净浆标准标准稠度净浆标准:试杆距底板距离为试杆距底板距离为 6mm1mm 6mm1mm。4.4.标准稠度用水量标准稠度用水量:达到标准稠度净浆时的用水量。达到标准稠度净浆时的用水量。第31页,本讲稿共86页 初凝时间:试杆距底板初凝时间:试杆距底板距离为距离为4mm1mm。终凝时间:当试针沉入终凝时间:当试针沉入试体试体0.5mm时,即环形时,即环形附件开始不能在试体留附件开始不能在试体留下痕迹时。下痕迹时。凝结时间测定凝结时间测定:第32页,本讲稿共86页6、体积安定性、体积安定性 体积安定性是指水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。水泥在硬化
17、过程中体积变化不稳定,即为体积安定性不良。水泥安定性不良的原因:熟料中含有过量的游离氧化钙(fCaO),或含有过量的游离氧化镁(fMgO);生产水泥时掺入的石膏过量。国家标准GB1752006规定,硅酸盐水泥的安定性用沸煮法检验必须合格。体积安定性不良的水泥严禁用于工程中。第33页,本讲稿共86页雷氏法雷氏法(1 1)雷氏夹试件的成型:)雷氏夹试件的成型:标准稠度水泥净浆。标准稠度水泥净浆。(2 2)测量)测量 A A 取下试件,测量雷氏夹指针尖端间的距离取下试件,测量雷氏夹指针尖端间的距离A A。(3 3)沸煮)沸煮(4 4)测量)测量 C C 沸沸煮煮后后,冷冷却却,取取出出试试件件测测量
18、量雷雷氏氏夹夹指指针针尖端的距离尖端的距离C C。(5 5)结果判定)结果判定 当当两两个个试试件件煮煮后后增增加加距距离离C-AC-A平平均均值值 5.0mm5.0mm时,安定性合格;时,安定性合格;当当两两个个试试件件C-AC-A值值相相差差超超过过4.0mm4.0mm时时,应应重重做做一一次次试试验验。再再如如此此,则则认认为为该该水水泥泥安安定定性性不合格。不合格。雷氏夹雷氏夹第34页,本讲稿共86页7 7、强度及强度等级、强度及强度等级(1)胶砂强度 国家标准规定,水泥和标准砂按1:3.0质量比混合,加入规定量的水(水灰比为0.50),经标准试验方法搅拌成型。制成40mm40mm16
19、0mm的标准试件,在标准条件(1d温度为201,相对湿度90以上的空气中带模养护;1d以后拆模,放入201的水中养护)下养护。根据水泥品种不同,分别测定3d、28d的抗折强度和抗压强度,即为水泥的胶砂强度。第35页,本讲稿共86页检验方法(检验方法(ISO法)法)水泥水泥:标准砂标准砂:水水=1:3:0.5,制成,制成40mm40mm160mm棱柱体试件棱柱体试件,标准养护标准养护3d、28d,分别测定抗折,分别测定抗折强度、抗压强度。强度、抗压强度。第36页,本讲稿共86页(2)强度等级 根据水泥的胶砂强度划分的级别称为强度等级。硅酸盐水泥的强度等级划分为42.5,42.5R,52.5,52
20、.5R,62.5,62.5R共六个等级。(P40表5-2/3)的 规定。强度等级强度等级抗压强度,抗压强度,MPa抗折强度,抗折强度,MPa3d28d3d28d42.542.5R52.552.5R62.562.5R17.022.023.027.028.032.042.542.552.552.562.562.53.54.04.05.05.05.56.56.57.07.08.08.0注:R型为早强型,主要是3d强度较高。第37页,本讲稿共86页8、水化热、水化热水泥的水化热是指在水化过程中的放热量,单位为kJ/kg。影响因素:影响因素:熟料的矿物组成熟料的矿物组成铝酸三钙、硅酸三钙的水化热高,而铁
21、铝酸四钙、硅酸二钙的水化热较低。因此要降低水化热,可适当减少铝酸三钙和硅酸三钙的含量。水泥的细度水泥的细度越细,放热速度越快。水泥的标号水泥的标号越高,放热速度越快、越大。外加剂掺加缓凝剂可降低早期水化水化热主要对大体积混凝土工程有影响。第38页,本讲稿共86页水化热对工程的影响:水化热对工程的影响:对大体积混凝土(高层基础、大坝等),由于混凝土是热的不良导体,水化热在混凝土内的聚集造成内外温差过大(可达5070),内胀外缩的结果在混凝土产生拉应力使混凝土产生热裂缝;所以对于大体积混凝土工程,应选择水化热较低的水泥,或者采取特殊措施降低水化热的危害。冬季混凝土施工水化热有利于水泥的水化和混凝土
22、早期强度的发展。大大坝水泥水泥第39页,本讲稿共86页Construction Materials洞洞庭庭湖湖大大桥桥第40页,本讲稿共86页洞庭湖大洞庭湖大桥桥梁的梁的热裂裂缝第41页,本讲稿共86页42Construction Materials大大坝第42页,本讲稿共86页四、硅酸盐水泥的特性及应用四、硅酸盐水泥的特性及应用凝结硬化快,早期及后期强度均高,适用于有早强要求的工程。抗冻性好,适合水工混凝土和抗冻性要求高的工程。耐腐蚀性差,因水化后氢氧化钙和水化铝酸钙的含量较多。水化热高,不宜用于大体积混凝土工程。但有利于低温季节蓄热法施工。抗碳化性好。因水化后氢氧化钙含量较多,故水泥石的碱
23、度不易降低,对钢筋的保护作用强。适用于空气中二氧化碳浓度高的环境。耐热性差。因水化后氢氧化钙含量高。不适用于承受高温作用的混凝土工程。耐磨性好,适用于高速公路、道路和地面工程。第43页,本讲稿共86页硅酸盐水泥的应用硅酸盐水泥的应用常用于常用于:重要结构的高强混凝土和预应力混凝土工程。要求凝结快的现场浇注的混凝土工程。冬季施工及严寒地区遭受反复冻融的工程。不宜用于不宜用于:受流动的软水和有水压作用的工程。受海水和矿物水作用的工程。大体积工程。耐热、耐酸工程。第44页,本讲稿共86页(二)(二)掺混合材料的硅酸盐水泥掺混合材料的硅酸盐水泥第45页,本讲稿共86页凡在硅酸盐水泥熟料中,掺入一定量的
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