水泥素材学习.pptx
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1、词典上的定义词典上的定义在中国硅酸盐辞典中,将水泥在中国硅酸盐辞典中,将水泥的概念定义为:的概念定义为:凡以适当的生料,烧至部分熔凡以适当的生料,烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主的硅酸融,所得以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料,加入适量的石膏盐水泥熟料,加入适量的石膏磨细制得的水硬性胶凝材料,磨细制得的水硬性胶凝材料,称之为硅酸盐水泥称之为硅酸盐水泥。第1页/共82页专业定义专业定义水泥水泥:指加水拌和成塑性浆后,能胶结砂、石等适当材料并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料。土木建筑工程通常采用的水泥主要有:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等品种。第2
2、页/共82页水硬性:粉末状水泥与水泥混合后,经过一系列复杂的物理化学反应,可由可塑性浆体变成坚硬的石状体,将散粒材料胶结成整体,这一过程是水化在水环境下完成的,同时可以在水中更好的保持石状体的概念。所以,水泥是一种水硬性胶凝材料。第3页/共82页胶凝材料的发展史大致可分为三个历史时胶凝材料的发展史大致可分为三个历史时期期石膏石灰时期:公元前2000200030003000年,利用生石灰和锻烧石膏的砂浆,埃及金字塔和中国的万里长城。石灰火山灰时期:公元初1818世纪,石灰中加入火山灰,其强度与抗水性都比石灰石膏有所提高,古罗马圣庙建筑。水泥时期:以前的、都是气硬性胶凝材料,而17961796年,
3、利用天然水泥岩(含粘土成分的石灰石)制造的“罗马水泥”,开始有水硬性胶凝材料,而水泥岩分布不广。所以,18241824年英国泥瓦工Jose-phJose-phAspdin Aspdin 发明泥特兰水泥,也即硅酸盐水泥,而18381838年约翰逊首先将水泥的锻烧的关键:适当的配料和温度加以明确。18901890年唐山水泥厂是第一个在中国建成的水泥厂。第4页/共82页 第一节第一节 硅酸盐水泥硅酸盐水泥 凡由硅酸盐水泥熟料、凡由硅酸盐水泥熟料、05石灰石石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。硅酸盐水
4、泥硅酸盐水泥在国际上分为两种类型:在国际上分为两种类型:不掺混合材的称不掺混合材的称I型硅酸盐水泥,其型硅酸盐水泥,其代号为代号为P.I;在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过水泥质量水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混的石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称合材料的称II型硅酸盐水泥,其代号为型硅酸盐水泥,其代号为.II。第5页/共82页一一.硅酸盐水泥的生产硅酸盐水泥的生产 生产硅酸盐水泥的原料,主要是石灰质生产硅酸盐水泥的原料,主要是石灰质和粘土质两类原料。为了补充铁质及改善煅和粘土质两类原料。为了补充铁质及改善煅烧条件,还可加入适量铁粉、萤石等。烧条件,还可加入适量
5、铁粉、萤石等。生产水泥的基本工序可以概括为:生产水泥的基本工序可以概括为:“两磨两磨一烧一烧”:先将原材料破碎并按其化学成分配:先将原材料破碎并按其化学成分配料后,在球磨机中研磨为生料。料后,在球磨机中研磨为生料。然后入窑锻烧至部分熔融,所得以硅酸钙然后入窑锻烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主要成分的水泥熟料,配以适量的石膏及为主要成分的水泥熟料,配以适量的石膏及混合材料在球磨机中研磨至一定细度,即混合材料在球磨机中研磨至一定细度,即得得到硅酸盐水泥到硅酸盐水泥。第6页/共82页第7页/共82页第8页/共82页第9页/共82页第10页/共82页立窑立窑旋窑旋窑水泥熟料水泥熟料生料生料水泥熟料水泥熟
6、料生料生料第11页/共82页二二.硅酸盐水泥熟料的矿物组成硅酸盐水泥熟料的矿物组成 硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成为硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成为:()硅酸三钙()硅酸三钙 硅酸三钙的化学成分为硅酸三钙的化学成分为3ai2,其简写为,其简写为3S。它是硅酸盐它是硅酸盐水泥熟料中最主要的矿物成分,约占水泥熟水泥熟料中最主要的矿物成分,约占水泥熟料总量的料总量的3660。硅酸三钙遇水后能够很快与水产生水化反应,硅酸三钙遇水后能够很快与水产生水化反应,并产生较多的水化热。并产生较多的水化热。它对促进水泥的凝结硬化,特别是对水泥它对促进水泥的凝结硬化,特别是对水泥37天内的早期强度以及后期强度都起主要作
7、天内的早期强度以及后期强度都起主要作用。用。第12页/共82页)硅酸二钙)硅酸二钙 硅酸二钙的化学成分为硅酸二钙的化学成分为2ai2,其简写为,其简写为C2S,约占水泥熟料总量,约占水泥熟料总量的的1537。硅酸二钙遇水后反应较慢,水化热。硅酸二钙遇水后反应较慢,水化热也较低。它不影响水泥的凝结,对水泥的后期强度也较低。它不影响水泥的凝结,对水泥的后期强度起主要作用。起主要作用。()铝酸三钙()铝酸三钙 铝酸三钙的化学成分是铝酸三钙的化学成分是3CaOAl2O3,其简写为,其简写为C3,约占水泥熟料总量的,约占水泥熟料总量的7 15。铝酸三钙遇水后反应极快,产生的热量大而且很铝酸三钙遇水后反应
8、极快,产生的热量大而且很集中。铝酸三钙对水泥的凝结起主导作用,但其水集中。铝酸三钙对水泥的凝结起主导作用,但其水化产物强度较低,主要对水泥的早期强度有所贡献。化产物强度较低,主要对水泥的早期强度有所贡献。第13页/共82页()铁铝酸四钙()铁铝酸四钙铁铝酸四钙的化学成分为铁铝酸四钙的化学成分为:CaOAl2O3Fe2O3,其简写为,其简写为4AF,约占水泥熟料总量的约占水泥熟料总量的1018。铁铝酸四钙遇水时水化反应也很快,水铁铝酸四钙遇水时水化反应也很快,水化热较低,水化产物的强度不高,化热较低,水化产物的强度不高,对水泥石的抗压强度贡献不大,主要对对水泥石的抗压强度贡献不大,主要对抗折强度
9、贡献较大。抗折强度贡献较大。第14页/共82页3.3.硅酸盐水泥的水化硅酸盐水泥的水化 硅酸盐水泥遇水后,水泥中的各种矿物成分会很硅酸盐水泥遇水后,水泥中的各种矿物成分会很快发生水化反应,生成各种水化物。快发生水化反应,生成各种水化物。硅酸三钙硅酸三钙 水水 水化硅酸钙水化硅酸钙 氢氧化钙氢氧化钙 硅酸二钙硅酸二钙 水水 水化硅酸钙水化硅酸钙 氢氧化钙氢氧化钙 铝酸三钙铝酸三钙 水水水化铝酸三钙水化铝酸三钙 铁铝酸四钙铁铝酸四钙 水水 水化铝酸三钙水化铝酸三钙 水化铁酸钙水化铁酸钙第15页/共82页硅酸盐水泥熟料矿物组分硅酸盐水泥熟料矿物组分矿物名称 化学成分 缩写符号 含量硅酸三钙 3CaO
10、SiO2 C3S 4462硅酸二钙 2CaOSiO2 C2S 1830铝酸三钙 3CaOAl2O3 C3A 512铁铝酸四钙 4CaOAl2O3Fe2O3 C4AF 1018其中,硅酸三钙和硅酸二钙为强度组分,铝酸三钙和铁铝酸四钙为熔剂组分。其他还有少部分f-CaO、f-MgO及玻璃体等第16页/共82页水泥中的水泥中的石膏石膏也很快与水化铝酸钙反应生成也很快与水化铝酸钙反应生成难溶的水化硫铝酸钙针状结晶体,也称为钙难溶的水化硫铝酸钙针状结晶体,也称为钙矾石晶体:矾石晶体:水化硫铝酸钙(钙矾石)经过上述水化反应后,水泥浆中不断增加的经过上述水化反应后,水泥浆中不断增加的水化产物主要有:水化产物
11、主要有:水化硅酸钙水化硅酸钙(50%)、氢氧化钙氢氧化钙(25%)、水化铝酸钙、水化铝酸钙、水化铁酸钙及水化铁酸钙及水化硫铝酸钙等新生矿物。水化硫铝酸钙等新生矿物。第17页/共82页4.4.硅酸盐水泥的凝结和硬化硅酸盐水泥的凝结和硬化 水泥加水拌合后的剧烈水化反应,一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方面使水泥浆中起润滑作用的自由水分逐渐减少;逐渐减少;同时,水化产物在溶液中很快达饱和或同时,水化产物在溶液中很快达饱和或过饱和状态而不断过饱和状态而不断析出析出,水泥颗粒表面,水泥颗粒表面的新生物的新生物厚度逐渐增大厚度逐渐增大,使水泥浆中固,使水泥浆中固体体颗粒
12、间颗粒间的间距逐渐的间距逐渐减小减小,越来越多的,越来越多的颗粒相互连接颗粒相互连接形成了骨架形成了骨架结构。结构。此时,水泥浆便开始慢慢失去可塑性,此时,水泥浆便开始慢慢失去可塑性,表现为水泥的表现为水泥的初凝初凝。第18页/共82页|由于铝酸三钙由于铝酸三钙(C3A)水化极水化极快快,会使水泥很,会使水泥很快凝结,为减缓凝结,水泥中加入了适量的快凝结,为减缓凝结,水泥中加入了适量的石膏。石膏。石膏的缓凝分析:石膏的缓凝分析:|1、水泥加入石膏后,一旦铝酸三钙开始水、水泥加入石膏后,一旦铝酸三钙开始水化,石膏会与水化铝酸三钙反应生成针状的化,石膏会与水化铝酸三钙反应生成针状的钙矾石。钙矾石。
13、|2、钙矾石很难溶解于水,可以形成一层保、钙矾石很难溶解于水,可以形成一层保护膜覆盖在水泥颗粒的表面,从而阻碍了铝护膜覆盖在水泥颗粒的表面,从而阻碍了铝酸三钙的水化,阻止了水泥颗粒表面水化产酸三钙的水化,阻止了水泥颗粒表面水化产物的向外扩散,降低了水泥的水化速度,使物的向外扩散,降低了水泥的水化速度,使水泥的初凝时间得以延缓。水泥的初凝时间得以延缓。第19页/共82页|当掺入水泥的当掺入水泥的石膏石膏消耗消耗殆尽殆尽时,水泥颗粒表面的时,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钙矾石覆盖层一旦被水泥水化物的积聚物所胀破胀破,铝酸三钙等矿物的铝酸三钙等矿物的再次快速水化再次快速水化得
14、以继续进行,水得以继续进行,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,直到浆的塑性逐渐消失,直到终凝终凝。|随着水化产物的不断增加,水泥颗粒之间的毛细随着水化产物的不断增加,水泥颗粒之间的毛细孔不断被填实,加之水化产物中的氢氧化钙晶体、孔不断被填实,加之水化产物中的氢氧化钙晶体、水化铝酸钙晶体不断贯穿于水化硅酸钙等凝胶体之水化铝酸钙晶体不断贯穿于水化硅酸钙等凝胶体之中,逐渐形成了具有一定中,逐渐形成了具有一定强度的水泥石强度的水泥石,从而进入,从而进入了硬化阶段。了硬化阶段。|水化产物的进一步增加,水分的不断丧失,使水水化产物的
15、进一步增加,水分的不断丧失,使水泥石的强度不断发展。泥石的强度不断发展。第20页/共82页 随着水泥水化的不断进行,水泥浆结随着水泥水化的不断进行,水泥浆结构内部孔隙不断被新生水化物填充和加构内部孔隙不断被新生水化物填充和加固的过程,称为水泥的固的过程,称为水泥的“凝结凝结”。随后产生明显的强度并逐渐变成坚硬的随后产生明显的强度并逐渐变成坚硬的人造石人造石水泥石,这一过程称为水泥水泥石,这一过程称为水泥的的“硬化硬化”。实际上,水泥的水化过程很慢,较粗实际上,水泥的水化过程很慢,较粗水泥颗粒的内部很难完全水化。水泥颗粒的内部很难完全水化。因此,硬化后的水泥石是由晶体、胶体、因此,硬化后的水泥石
16、是由晶体、胶体、未完全水化颗粒、游离水及气孔等组成未完全水化颗粒、游离水及气孔等组成的不均质体。的不均质体。第21页/共82页影响水泥凝结硬化的主要因素影响水泥凝结硬化的主要因素 ()矿物组成()矿物组成 不同矿物成分和水起反应时所表现出不同矿物成分和水起反应时所表现出来的特点是不同的,如来的特点是不同的,如C3A水化速率最水化速率最快,放热量最大而强度不高;快,放热量最大而强度不高;C2S水化速率最慢,放热量最少,早水化速率最慢,放热量最少,早期强度低,后期强度增长迅速等。期强度低,后期强度增长迅速等。因此,改变水泥的矿物组成,其凝结因此,改变水泥的矿物组成,其凝结硬化情况将产生明显变化。硬
17、化情况将产生明显变化。水泥的矿物组成是影响水泥凝结硬化水泥的矿物组成是影响水泥凝结硬化的最重要的因素。的最重要的因素。第22页/共82页()水泥浆的水灰比()水泥浆的水灰比 水泥浆的水灰比是指水泥浆中水与水泥的水泥浆的水灰比是指水泥浆中水与水泥的质量之比。质量之比。当水泥浆中加水较多时,水灰比较大,此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;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但是水泥颗粒间原来被水隔开的距离较远距离较远,颗粒间相互连接形成骨架结构所需的凝结时颗粒间相互连接形成骨架结构所需的凝结时间长,所以水泥浆间长,所以水泥浆凝结较慢凝结
18、较慢。水泥浆的水灰比较大时,多余的水分蒸发水泥浆的水灰比较大时,多余的水分蒸发后形成的后形成的孔隙较多孔隙较多,造成水泥石的造成水泥石的强度较低强度较低,因此水泥浆的水灰比过大时,会明显降低因此水泥浆的水灰比过大时,会明显降低水泥石的强度。水泥石的强度。第23页/共82页 (3 3)石膏掺量)石膏掺量 石膏石膏起缓凝作用的机理可解释为:水泥水化时,起缓凝作用的机理可解释为:水泥水化时,石膏能很快与铝酸三钙作用生成水化硫铝酸钙(钙石膏能很快与铝酸三钙作用生成水化硫铝酸钙(钙矾石),钙矾石很难溶解于水,它沉淀在水泥颗粒矾石),钙矾石很难溶解于水,它沉淀在水泥颗粒表面上形成保护膜,从而阻碍了铝酸三钙
19、的水化反表面上形成保护膜,从而阻碍了铝酸三钙的水化反应,控制了水泥的水化反应速度,延缓了凝结时间。应,控制了水泥的水化反应速度,延缓了凝结时间。(4 4)水泥的细度)水泥的细度 在矿物组成相同的条件下,水泥磨得愈细,水在矿物组成相同的条件下,水泥磨得愈细,水泥颗粒平均粒径小,比表面积大,水化时与水的接泥颗粒平均粒径小,比表面积大,水化时与水的接触面大,水化速度快,相应地水泥凝结硬化速度就触面大,水化速度快,相应地水泥凝结硬化速度就快,早期强度就高。快,早期强度就高。第24页/共82页 (5 5)环境温度和湿度)环境温度和湿度在适当温度条件下,水泥的水化、凝结和硬化速度较快。在适当温度条件下,水
20、泥的水化、凝结和硬化速度较快。反应产物增长较快,凝结硬化加速,水化热较多。反应产物增长较快,凝结硬化加速,水化热较多。相反,温度降低,则水化反应减慢,强度增长变缓。但相反,温度降低,则水化反应减慢,强度增长变缓。但高温养护往往导致水泥后期强度增长缓慢,甚至下降。高温养护往往导致水泥后期强度增长缓慢,甚至下降。水的存在是水泥水化反应的必要条件。当环境湿度十分水的存在是水泥水化反应的必要条件。当环境湿度十分干燥时,水泥中的水分将很快蒸发,以致水泥不能充分水干燥时,水泥中的水分将很快蒸发,以致水泥不能充分水化,硬化也将停止;反之,水泥的水化将得以充分进行,化,硬化也将停止;反之,水泥的水化将得以充分
21、进行,强度正常增长。强度正常增长。(6 6)龄期(时间)龄期(时间)水泥的凝结硬化是随时间延长而渐进的过程,只要温度、水泥的凝结硬化是随时间延长而渐进的过程,只要温度、湿度适宜,水泥强度的增长可持续若干年。湿度适宜,水泥强度的增长可持续若干年。第25页/共82页硅酸盐水泥的主要技术性能硅酸盐水泥的主要技术性能1 1密度:一般在3.053.2间,其测试注意介质。与密度有关的因素:c3Sc3S=3.25,=3.25,c2Sc2S=3.28,=3.28,c3Ac3A=3.04,=3.04,C4MC4M=3.71=3.71存放时间越长,密度下降,这是因为水泥中的f-CaO(=3.34)f-CaO(=3
22、.34)吸水及吸收COCO2 2,变成Ca(OH)Ca(OH)2 2甚至CaCOCaCO3 3(=2.23,=2.7)(=2.23,=2.7)水泥欠烧比重小,过烧比重大表现密度:13001300左右,粉磨越细,表观密度越小。第26页/共82页2 2细度(分散度)细度(分散度)水泥的细度是表示水泥磨细的程度或分泥分散度的指标。水泥细度的测试有两种方法:筛分法(水筛法或干筛法),我国多用0.080(80nm)0.080(80nm)的方孔筛进行水筛或干筛,以其筛余百分数表征细度,一般筛余量12%CAC3 3SCSC4 4AFCAFC2 2S S第30页/共82页 ()标准稠度用水量()标准稠度用水量
23、稠度是水泥浆达到一定流动度时的需水稠度是水泥浆达到一定流动度时的需水量。量。国家标准规定检验水泥的凝结时间和体国家标准规定检验水泥的凝结时间和体积安定性时需用积安定性时需用“标准稠度标准稠度”的水泥净的水泥净浆。浆。“标准稠度标准稠度”是人为规定的稠度,其用是人为规定的稠度,其用水量采用水泥标准稠度测定仪测定。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硅酸盐水泥的标准稠度用水量一般在2128之间。之间。第31页/共82页泌水性与保水性泌水性与保水性在拌制水泥浆以及砂浆、砼时,为保证必要的和易性,往往加入比标准稠度用水量多的水。但是,水泥由于自重的原因,有可能下沉,而余水则
24、向上移动被析出,从而使浆体分层,从而影响强度及耐久性等。(这一现象即称为泌水性)与之有关的是保水性:此时余水不会析出,但当在真空抽吸时能析出,这种现象称为保水性。第32页/共82页减少泌水性的措施:减少泌水性的措施:增加水泥细度。增加C C3 3A A含量。掺入混合材。在工程中应杜绝的现象:在工程中应杜绝的现象:砌筑砂浆要求保水性好,决不能泌水,否则砌体很快吸收浆体中的水分,从而降低砂浆的塑性和粘结性,影响砌体的整体性。离心法生产砼制品时,不能用泌水性大的水泥。第33页/共82页 (3)凝结时间凝结时间水泥从加水开始到失去其流动性,即从液体状态水泥从加水开始到失去其流动性,即从液体状态发展到较
25、致密的固体状态的过程称为水泥的凝结过发展到较致密的固体状态的过程称为水泥的凝结过程。这个过程所需要的时间称为凝结时间。程。这个过程所需要的时间称为凝结时间。凝结时间分初凝时间和终凝时间。凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间初凝时间为水泥加水拌和至标准稠度的净浆完全为水泥加水拌和至标准稠度的净浆完全失去可塑性所需的时间。失去可塑性所需的时间。终凝时间终凝时间为水泥加水拌和至标准稠度的净浆完全为水泥加水拌和至标准稠度的净浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。失去可塑性并开始产生强度所需的时间。国家标准规定,水泥的凝结时间是以标准稠度的国家标准规定,水泥的凝结时间是以标准稠度的水泥净浆,在规定
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