第4章水泥学习.pptx
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1、概述:水泥分类v硅酸盐水泥v铝酸盐水泥v硫铝酸盐水泥v铁铝酸盐水泥(2)按性能和用途分类v通用水泥v专用水泥v特性水泥 按化学成分第1页/共50页硅酸盐水泥 1.1.硅酸盐水泥的生产工艺概述 2.2.硅酸盐水泥的组成材料 3.3.硅酸盐水泥的水化和硬化 4.4.硅酸盐水泥的技术性质 5.5.硅酸盐水泥的技术标准 6.6.硅酸盐水泥石的腐蚀与防止第2页/共50页 1.1.硅酸盐水泥的生产工艺概述 (1 1)生产工艺 两磨一烧生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨三个过程 (2 2)生产原料石灰石质原料石灰石、白垩等粘土质原料粘土、页岩等校正原料(少量)铁粉CaOSiO2、Al2O3、Fe2O3Fe2O34
2、.1 水泥的生产及矿物组成第3页/共50页石灰质原料硅铝质原料其它原料熟料生料通用硅酸盐水泥石膏或混合材磨细按比例配合1450煅烧磨细生产工艺流程图“两磨一烧”第4页/共50页2.2.硅酸盐水泥的组成材料 (1 1)硅酸盐水泥熟料 (2 2)石膏 (3 3)混合材料第5页/共50页(1 1)硅酸盐水泥熟料(简称为熟料)1 1)硅酸盐水泥熟料的矿物组成生料SiO2CaO化合反应化合反应8001450800左右左右分解反应分解反应Al2O3Fe2O32CaOSiO2 C2S3CaOSiO2 C3S3CaO Al2O3 C3A4 CaOAl2O3Fe2O3 C4AF第6页/共50页注注 意意 水泥中
3、的其它成分:v 原因:v 煅烧水泥中反应:v危害:影响水泥体积安定性石灰石质原料富含潜在危害非常严重第7页/共50页v 2)硅酸盐水泥熟料矿物组成的反应特性矿物组成矿物组成 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 C3SC2SC3AC4AF含量含量/%/%37376060 最多最多15153737次之次之 7 715 15 少少 101018 18 少少 水化速度水化速度 较快较快慢慢快快中中水化热水化热 中中低低高高中中强度强度 高高早期低后期高早期低后期高低低中中(抗折强度抗折强度)耐化学侵蚀耐化学侵蚀 中中良良差差优优干缩性干缩性 中中小小大大小小第8页/
4、共50页实实 例例快硬水泥:3 3d d抗压强度高,熟料中C3A、C3S含量高。适用于紧急抢修工程、军事工程、冬季施工工程。道路水泥:抗折强度高,耐磨、抗冲击、抗冻和抗硫酸性好、干缩性小。C4AF、C2S含量高。适用于道路路面、机场道面、城市广场等工程。大坝水泥:简称中热水泥低热矿渣水泥:加入矿渣适用于大坝工程、大型构筑物、大型房屋的基础等大体积工程。水化放热较低,C2S含量高,C3A含量低第9页/共50页(2 2)石 膏 作用:缓凝剂 水泥熟料磨成细粉与水相遇会很快凝结,无法施工。加入适量的石膏会延缓凝结时间,同时还有利于提高水泥 早期强度、降低干缩变形等性能。石膏品种:主要采用天然石膏、工
5、业副产石膏。第10页/共50页石膏在水泥中的作用。控制控制C3A的水化凝结硬化速度,的水化凝结硬化速度,调节水泥凝结时间调节水泥凝结时间。掺量。掺量3左右。左右。C3A的水化:反应反应迅速迅速,产生,产生急凝急凝,或,或闪凝闪凝。加入石膏:加入石膏:高硫形水化硫铝酸钙又称又称钙矾石钙矾石(俗称水泥杆菌,针状),不溶(俗称水泥杆菌,针状),不溶于水,阻止于水,阻止C3A水化,延缓水泥凝结。水化,延缓水泥凝结。石膏耗完石膏耗完C3A与钙矾石反应单硫形水化硫铝酸钙溶于水,水化继续溶于水,水化继续第11页/共50页钙矾石显微形貌钙矾石显微形貌第12页/共50页(3 3)混合材料 1 1)活性混合材料
6、2 2)非活性混合材料第13页/共50页1 1)活性混合材料 系指具有火山灰性或潜在水硬性的混合料。炼钢厂冶炼生铁时的副产品。主要成分:CaO、Al2O3、SiO2。具有较高的化学潜能,但稳定性差。粒化高炉矿渣山灰质混合材料粉煤灰火力发电厂煤粉燃料排出的细颗粒废渣。主要成分:较多的SiO2、Al2O3和少量的CaO具有较高的活性。v天然的、人工的主要成分:Al2O3、SiO2。本身不硬化,+石灰+水起胶凝作用。第14页/共50页2 2)非活性混合材料 定义:在水泥中主要起填充作用,本身不具有 (或具有微弱的)潜在的水硬性或火山灰性。目的:调节水泥强度,增加水泥产量,降低水化热。常用种类:磨细的
7、石灰石、石英岩、粘土、慢冷矿渣、高硅质炉灰等。第15页/共50页 3.3.硅酸盐水泥的水化硬化(1)水化 水化速度快水化速度快 长纤维状长纤维状 短纤维状短纤维状六方板结晶缓凝机理:缓凝机理:同上针状结晶针状结晶 立方板状结晶立方板状结晶 第16页/共50页 第一阶段:大约在水泥拌水起至初凝时止,C C3 3S S迅速反应生成Ca(OH)Ca(OH)2 2。石膏和C C3 3A A反应生成钙矾石晶体。水泥浆呈塑性状态。第二阶段:大约从初凝起至2424h h止,水泥水化加速,生成较多的Ca(OH)Ca(OH)2 2、钙矾石晶体、水化硅酸钙凝胶。水化产物大量生成,水泥凝结。第三阶段:指2424h
8、h以后直到水化结束。所有水化产物生成,数量不断增加,结构更加致密,强度不断提高。(2)水泥的硬化第17页/共50页(1)分散在水中未水化的水泥颗粒)分散在水中未水化的水泥颗粒(2)在水泥颗粒表面形成水化物膜层)在水泥颗粒表面形成水化物膜层(3)膜层长大并相互连接(凝结)膜层长大并相互连接(凝结)(4)水化物进一步发展,填充毛细孔(硬化)水化物进一步发展,填充毛细孔(硬化)水泥凝结硬化过程示意图水泥凝结硬化过程示意图 1水泥颗粒;水泥颗粒;2水分;水分;3凝胶;凝胶;4晶体;晶体;5水泥颗粒未水化内核;水泥颗粒未水化内核;6毛细孔毛细孔第18页/共50页 4 4.硅酸盐水泥的技术性质(1)化学性
9、质不溶物主要指煅烧过程中存留的残渣,不溶物的含量 会影响水泥的粘结质量。烧失量水泥煅烧不理想或者受潮后,会导致烧失量增 加,故烧失量是检验水泥质量的一项指标。氧化镁水化慢、体积膨胀水化慢、体积膨胀,影响安定性影响安定性 三氧化硫三氧化硫 碱碱限制发生碱限制发生碱-集料反应,按(集料反应,按(NaNa2 2O+0.658 KO+0.658 K2 2O O)值计值计第19页/共50页(2 2)物理力学性质细度 0.08mm方孔筛筛余量:%负压筛法(适用于其它水泥)比表面积:m2/kg,cm2/g勃氏法(适用于硅酸盐水泥)a.指标第20页/共50页 b.b.试验方法 1.1.筛析试验前:调节负压至筛
10、析试验前:调节负压至 4000 400060006000PaPa范围内。范围内。2.2.称取试样称取试样2525g g,置于负压筛,置于负压筛,筛析筛析2 2minmin。3.3.筛毕,称量筛余物筛毕,称量筛余物m ms s。4.4.结果计算结果计算(1)(1)水泥试样筛余百分数: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21页/共50页 凝结时间 a.a.定义:水泥加水拌和起至水泥浆失去可塑性所需的时间,称为凝结时间。初凝状态:水泥加水起至水泥浆刚刚失去可塑性 所需的时间初凝时间。终凝状态:水泥加水起至水泥浆完全失去可塑性 所需的时间终凝时间。c.凝结时间的测定:b.
11、两种状态(1)采用凝结时间测定仪(维卡仪)(2)采用水泥标准稠度净浆。第22页/共50页d.d.水泥标准稠度净浆1.1.目的:试验结果具有可比性,用于测定凝结时间和安定性。2.2.测定:试验仪器:维卡仪 试验方法:标准法/调整水量法3.标准稠度净浆标准:试杆距底板距离为 6mm1mm。4.标准稠度用水量(%):达到标准稠度净浆时的用水量。第23页/共50页初凝时间:试针距底板距离为4 4mm1mmmm1mm。终凝时间:当试针沉入试体0.50.5mmmm时,即 环形附件开始不能在试体上 留下痕迹时。e.凝结时间测定第24页/共50页水泥全部加入水中开始失去可塑性完全失去可塑性初凝时间终凝时间凝结
12、时间凝结时间 定义:第25页/共50页 安定性 a.a.定义:指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。b.b.安全性不良的因素:(1)MgO过量;(2)石膏掺量过多;(3)水泥中游离过多CaO。c.试验方法:试饼法雷氏法发生争议以雷氏法为主第26页/共50页d.d.雷氏法(1 1)雷氏夹试件的成型:标准稠度水泥净浆。(2 2)测量 A A取下试件,测量雷氏夹指针尖端间的距离A A。(3 3)沸煮(4 4)测量 C C沸煮后,冷却,取出试件测量雷氏夹指针尖端的距离C C。(5 5)结果判定当两个试件煮后增加距离C-AC-A平均值 5.05.0mmmm时,安定性合格;当两个试件C-AC-A值相差超
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