第三章 -水泥.ppt
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1、四川科技职业学院第三章 水 泥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。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水泥的分类按主要水硬性物质分水泥种类主要水硬性物质主 要 品 种硅酸盐水泥硅酸钙绝大多
2、数通用水泥、专用水泥和特性水泥铝酸盐水泥铝酸钙高铝水泥、自应力铝酸盐水泥、快硬高强铝酸盐水泥等。硫铝酸盐水泥无水硫铝酸钙硅酸二钙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铁铝酸盐水泥铁相、无水硫铝酸钙、硅酸二钙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氟铝酸盐水泥氟铝酸钙、硅酸二钙氟铝酸盐水泥等以火山灰或潜在水硬性材料以及其他活性材料为主要组分的水泥活性二氧化硅活性氧化铝石灰火山灰水泥、石膏矿渣水泥、低热钢渣矿渣水泥等31 硅酸盐水泥一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺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 天然石灰石。也可采用与天然石灰石化学成分
3、相似的材料如白垩、石灰华等。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 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)。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)。一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺石灰石粘 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
4、细二、熟料的矿物组成及其特性熟料的矿物组成水泥熟料矿物硅酸二钙铁铝酸四钙游离氧化钙和氧化镁铝酸三钙硅酸三钙碱类及杂质2CaOSiO2,C2S4CaOAl2O3Fe2O3,C4AFfCaO和fMgO3CaOAl2O3,C3A3CaOSiO2,C3S化学式及简写二、熟料的矿物组成及其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。矿物名称硅酸三钙硅酸二钙铝酸三钙铁铝酸四钙含量范围(质量)376015377151018水化反应速度快慢最快快强 度高早期低,后期高低低(含量多时对抗折强度有利)水 化 热较高低最高中熟料矿物组成对早期强度及水化热的影响熟料矿物组成对
5、早期强度及水化热的影响以下是A、B两种硅酸盐水泥熟料矿物组成百分比含量,请分析A、B两种硅酸盐水泥的早期强度及水化热的差别。案例分析矿物组成C3S/C2S/C3A/C4AF/A水泥6015169B水泥47281015分析:硅酸盐水泥熟料矿物各具特性。C3S在最初四个星期内强度发展迅速,它实际上决定着硅酸盐水泥四个星期以内的强度;C3S的水化热较多,其含量也最多,故它放出的热量最多;但其耐腐蚀性较差。C2S的硬化速度慢,在大约4个星期后才发挥其强度作用,约一年左右达到C3S四个星期的发挥程度;而其水化热少;耐腐蚀性好。C3A硬化速度最快,但强度低,其对硅酸盐水泥在13 d或稍长的时间内的强度起到
6、一定作用;C3A的水化热多;耐腐蚀性最差。C4AF的硬化速度也较快,但强度低,其对硅酸盐水泥的强度贡献小;其水化热和耐腐蚀性均属中等。A水泥的C3S及C3A含量高,而C3S及C3A的早期强度及水化热都较高,故A硅酸盐水泥的早期强度与水化热高于B水泥。三、硅酸盐水泥的凝结和硬化凝结硬化的概念凝结:水泥加水拌合而成的浆体,经过一系列物理化学变化,浆体逐渐变稠失去可塑性而成为水泥石的过程;硬化:水泥石强度逐渐发展的过程称为硬化。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。三、硅酸盐水泥的凝结和硬化熟料矿物的水化
7、反应硅酸三钙2(3CaOSiO2)6H2O=3CaO2SiO23H2O3Ca(OH)2硅酸二钙2(2CaOSiO2)4H2O=3CaO2SiO23H2OCa(OH)2 铝酸三钙3CaOAl2O3H2O=3CaOAl2O36H2O3CaOAl2O36H2O3(CaSO42H2O)19H2O=3CaOAl2O33CaSO431H2O(钙矾石钙矾石)铁铝酸四钙4CaOAl2O3Fe2O37H2O=3CaOAl2O36H2OCaOFe2O3H2O三、硅酸盐水泥的凝结和硬化熟料矿物的水化反应过程水化初期熟料矿物与水反应的速度较快,使水化产物不断地从液相中析出并聚集在水泥颗粒表面,形成以水化硅酸钙凝胶为主
8、体的凝胶薄膜,大约在1h左右即在凝胶薄膜外侧及液相中形成粗短的针状钙矾石晶体。水化中期以水化硅酸钙(CSH)和氢氧化钙的快速形成为特征。水化后期由于新生成的水化产物的压力,水泥颗粒薄膜的凝胶薄膜破裂,使水进入未水化水泥颗粒的表面,水化反应继续进行。水化产物之间互相交叉连生,不断密实,固体之间的空隙不断减小,网状结构不断加强,结构逐渐紧密。三、硅酸盐水泥的凝结和硬化A凝胶体(CSH凝胶,水化硅酸钙凝胶);B晶体(氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙);C孔隙(毛细孔、凝胶孔、气孔等);D未水化的水泥颗粒水泥石的结构水泥石主要由凝胶体、晶体、孔隙、水、空气和未水化的水泥颗粒等组成,存在固相、液相和气
9、相。因此硬化后的水泥石是一种多相多孔体系。水泥石的结构(水化产物的种类及相对含量、孔的结构)对其性能影响最大。影响硅酸盐水泥凝结硬化的主要因素熟料矿物组成水泥细度:水泥越细,水化作用的发展就越迅速越充分石膏掺量:硅酸盐水泥中加入适量的石膏(3%-5%)会起到良好的缓凝效果,且由于钙矾石的生成,还能提高水泥石的强度。但是石膏掺量过石膏掺量过多时,可能危害水泥石的安定性多时,可能危害水泥石的安定性。水泥浆的水灰比水泥浆的水灰比 :水泥浆的水灰比水灰比是指水泥浆中水与水泥的质量之比。当水泥浆中加水较多时,水灰比较大,此时水泥的初期水化反应得以充分进行;但是水泥颗粒间原来被水隔开的距离较远,颗粒间相互
10、连接形成骨架结构所需的凝结时间长,所以水泥浆凝结较慢,且空隙多,降低水泥石的强度。外加剂促凝剂,提高早期强度缓凝剂:延缓水泥的水化硬化养护温度和湿度 水泥水化反应的速度与环境的温度有关,只有处于适当温度下,水泥的水化、凝结和硬化才能进行。通常,温度较高时,水泥的水化、凝结和硬化速度就较快。当环境温度低于0时水泥水化趋于停止,就难以凝结硬化。水泥水化是水泥与水之间的反应,必须在水泥颗粒表面保持有足够的水分,水泥的水化、凝结硬化才能充分进行。保持水泥浆温度和湿度的措施,称水泥的养护水泥的养护。养护龄期 3-14天增长较快,28天后增长缓慢水泥受潮 水泥不可储存过久,水泥会和二氧化碳、水产生水化和碳
11、化,强度下降四、硅酸盐水泥的主要技术性质1.密度、堆积密度和各成分含量技术性质质 量 标 准密度,kg/m331003200堆积密度,kg/m313001600不溶物型:不溶物不得超过0.75;型:不溶物不得超过1.50烧失量型:烧失量不得大于3.0;型:烧失量不得大于3.5氧化镁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,则水泥中氧化镁含量可放宽至6.0三氧化硫3.5碱含量水泥中碱含量按Na2O0.658K2O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0.60或由供需双方商定注:表中百分数均为质量百分数。四、硅酸盐水泥的主要技术性质2.细度
12、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。问题:为什么需要规定水泥的细度?解答:解答:水泥颗粒细度影响水化活性和凝结硬化速度,水泥颗粒水泥颗粒细度影响水化活性和凝结硬化速度,水泥颗粒太粗,水化活性越低,不利于凝结硬化;太粗,水化活性越低,不利于凝结硬化;虽然水泥越细,凝结硬化越快,早期强度会越高,但是虽然水泥越细,凝结硬化越快,早期强度会越高,但是水化放热速度也快,水泥收缩也越大,对水泥石性能不水化放热速度也快,水泥收缩也越大,对水泥石性能不利;利;水泥
13、越细,生产能耗越高,成本增加;水泥越细,生产能耗越高,成本增加;水泥越细,对水泥的储存也不利,容易受潮结块,反而水泥越细,对水泥的储存也不利,容易受潮结块,反而降低强度。降低强度。四、硅酸盐水泥的主要技术性质3.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的时间。为使水泥混凝土和砂浆有充分的时间进行搅拌、运输、浇捣和砌筑,水泥初凝时间不能过短水泥初凝时间不能过短。当施工完成,则要求尽快硬化,具有强度,故终凝时间不终凝时间不能太长能太长。国家标准GB1751999规定:硅酸盐水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于6.
14、5h。水泥凝结时间的测定水泥凝结时间的测定标准稠度标准稠度水泥浆水泥浆离底离底35mm为初凝为初凝园弧形园弧形压痕压痕终终凝凝某工地使用某厂生产的硅酸盐水泥,加水拌和后,水泥浆体在短时间内迅速凝结。后经剧烈搅拌,水泥浆体又恢复塑性,随后过三小时才凝结。请讨论形成这种现象的原因。案例分析分析:此为水泥假凝现象假凝现象。假凝是指水泥的一种不正常的早期固化或过早变硬现象。假凝与快凝不同,前者放热量甚微,且经剧烈搅拌后浆体可恢复塑性,并达到正常凝结,对强度无不利影响。假凝现象与很多因素有关,一般认为主要是由于水泥粉磨时磨内温度较高,使二水石膏脱水成半水石膏的缘故。当水泥拌水后,半水石膏迅速水化为二水石
15、膏,形成针状结晶网状结构,从而引起浆体固化。另外,某些含碱较高的水泥,硫酸钾与二水石膏生成钾石膏迅速长大,也会造成假凝。某立窑水泥厂生产的普通水泥游离氧化钙含量较高,加水拌和后初凝时间仅40 min,本属于废品。但后放置1个月,凝结时间又恢复正常,而强度下降,请分析原因。案例分析分析:该立窑水泥厂的普通硅酸盐水泥泥游离氧化钙含量较高,加水拌和后,水与氧化钙迅速反应生成氢氧化钙,并放出水化热,使浆体的温度升高,加速了其它熟料矿物的水化速度。从而产生了较多的水化产物,形成了凝聚结晶网结构,所以短时间凝结。水泥放置一段时间后,吸收了空气中的水汽,大部分氧化钙生成氢氧化钙,或进一步与空气中的二氧化碳反
16、应,生成碳酸钙。故此时加入拌和水后,不会再出现原来的水泥浆体温度升高、水化速度过快、凝结时间过短的现象。但其它水泥熟料矿物也会和空气中的水汽反应,部分产生结团、结块,使强度下降。四、硅酸盐水泥的主要技术性质4.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GB1751999规定,硅酸盐水泥的安定性用沸煮法检验必须合格。(试饼法、雷氏法)体积安定性不良的水泥严禁用于工程中。四、硅酸盐水泥的主要技术性质5.
17、强度及强度等级(1)胶砂强度(ISO法)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40mm40mm160mm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。四、硅酸盐水泥的主要技术性质(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,52.5,52.5R,62.5,62.5R共六个等级。表的 规定。强度等级抗压强度,M
18、Pa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。3d28d时间(时间(d)强度强度(MPa)水泥强度发展规律早期增长快,随后逐渐减慢;28天,基本达到极限强度的80以上;在合适的温湿度条件下,强度增长可以持续几十天 乃至几十年。100mm160mmP抗折强度试验抗折强度试验PP抗压强度试验抗压强度试验强度测量:强度测量:将试件从水中取出,先进行抗
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