第四章-水泥PPT课件.ppt
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1、.1.2 水泥是一种粉状矿物胶凝材料,它与水混合后形成浆体,经过一系列物理化学变化,由可塑性浆体变成坚硬的石状体,并能将散粒材料胶结成为整体。水泥浆体不仅能在空气中凝结硬化,更能在水中凝结硬化,是一种水硬性胶凝材料。 .3 硅酸盐水泥兴起于1919世纪。 它已经成为现在最为重要的一种建筑材料。 它的化学成成分复杂,但主要的胶结成分是水化硅酸钙。 普通硅酸盐水泥强度高、能抗硫酸盐腐蚀、水化热,也可用于制备砂浆。 为了建筑需要,水泥可做成白色、黑色或其他各种颜色。.4 水泥具有以下优点,因此,在土木工程领域得到广泛的应用。.5 特性水泥 快硬水泥 膨胀水泥 抗硫酸盐水泥 中热水泥.6.7掌握:通用
2、水泥的技术性质和应用 熟悉:水泥的凝结硬化过程、运输、保管 了解:其他品种水泥的性质和应用 本章教学目标.8第一节 硅酸盐水泥第二节 掺混合材料的硅酸盐水泥第三节 特性水泥和专用水泥第四节 水泥的运输和保管.9定义.10一、硅酸盐水泥的生产工艺石灰质原料CaO黏土质原料SiO2、Al2O3、 Fe2O3校正原料生料熟料石膏石灰石或粒化矿渣按比例混合磨细煅烧1450水泥磨细“两磨一烧”.11.12.13.14 二、硅酸盐水泥熟料矿物组成生料SiO2CaO化合反应8001450800左右分解反应Al2O3Fe2O32CaOSiO23CaOSiO23 CaO Al2O34 CaOAl2O3Fe2O3
3、.15 硅酸盐水泥熟料矿物组成.16 各种熟料矿物单独与水作用的性质 .17 三、硅酸盐水泥的水化与凝结硬化p水化p水化机理p水化产物.18 2(.19 2(2CaOSiO2)+6H2O 3CaO2SiO23H2O+Ca(OH)2.20 3CaOAl2O3+6H2O 3CaOAl2O36H2O4CaOAl2O3Fe2O3+7H2O 3CaOAl2O36H2O+CaOFe2O3H2O.21l 石膏与水化铝酸钙反应生成l 为什么石膏用量不能过多?这个问题将通过水泥石腐蚀的学习得到答案。 3CaOAl2O36H2O+ 19H2O+3(CaSO42H2O ) 3CaOAl2O33CaSO431H2O
4、.22石膏过量安定性不良.23水泥熟料水化后的主要水化产物有:.24p何为凝结?p何为硬化? .25初始反应期初始的溶解和水化,约持续5-105-10分钟。潜伏期流动性可塑性好凝胶体膜层围绕水泥颗粒成长,1h1h 凝胶膜破裂、长大并连接、水泥颗粒进一步水化,6h6h。多孔的空间网络凝聚结构,失去可塑性凝结期凝胶体填充毛细管,6h-6h-若干年硬化石状体密实空间网硬化期.26 硬化后的水泥石是由胶体粒子、晶体粒子、凝胶孔、毛细孔及未水化的水泥颗粒所组成。其结构如图所示。 A未水化水泥颗粒B胶体粒子C晶体粒子D毛细孔(毛细孔水)E凝胶孔.27应用水泥凝结硬化机理分析与解答问题 水泥生产中为什么掺加
5、石膏?C3A在水中溶解度大,反应很快,引起水泥浆闪凝;水泥的凝结速度取决于水泥浆体中水化物凝胶微粒的聚集,Al3对凝胶微粒聚集有促进作用;石膏与C3A反应形成难溶的硫铝酸钙水化物,反应速度减缓,并减少了溶液中的Al3浓度,延缓了水泥浆的凝结速度。 为什么水泥硬化后能产生强度?水泥浆体硬化后转变为越来越致密的固体;在浆体硬化过程中,随着水泥矿物的水化,比表面较大的水化物颗粒不断增多,颗粒间相互作用力不断增强,产生的强度越来越高。 .28水泥浆体强度的增长规律是什么? 水泥浆体的强度随龄期而逐渐增长,早期增长快,后期增长较慢,但是只要维持一定的温度和湿度,其强度可在相当长的时期内增长。这与水泥矿物
6、的水化反应规律是一致的。为什么强度发展与环境温、湿度有关? 水泥的水化需要水,如果没有水,水泥的水化就将停止;提高温度可加快水泥的凝结硬化,而降低温度就会减缓水泥的凝结硬化。为什么水泥的储存与运输时应防止受潮? 水泥受潮,因表面水化结块,丧失凝胶能力,强度大为降低。 .29四、影响硅酸盐水泥凝结硬化的主要因素1 1、 熟料矿物组成的影响 由于各矿物的组成比例不同、,对水泥性质的影响也不同。如硅酸钙占熟料的比例最大,它是水泥的主导矿物,其比例决定了水泥的基本性质;C3AC3A的水化和凝结硬化速率最快,是影响水泥凝结时间的主要因素,加入石膏可延缓水泥凝结,但石膏掺量不能过多,否则会引起安定性不良;
7、当C3SC3S和C3AC3A含量较高时,水泥凝结硬化快、早期强度高,水化放热量大。熟料矿物对水泥性质的影响是各矿物的综合作用,不是简单叠加,其组成比例是影响水泥性质的根本因素,调整比例结构可以改善水泥性质和产品结构。.302 2、水泥细度的影响 水泥的细度并不改变其根本性质,但却直接影响水泥的水化速率、凝结硬化、强度、干缩和水化放热等性质。因为,水泥的水化是从颗粒表面逐步向内部发展颗粒越细小,其表面积越大,与水的接触面积就越大,水化作用就越迅速越充分,使凝结硬化速率加快,早期强度越高。但水泥颗粒过细时,在磨细时消耗的能量和成本会显著提高且水泥易与空气中的水分和二氧化碳反应,使之不易久存;另外,
8、过细的水泥,达到相同稠度的用水量增加,硬化时体积会产生较大的收缩,同时水分蒸发产生较多的孔隙,会使水泥确定降低。因此,水泥细度应控制在一定范围。.313 3、 拌合用水量的影响 通常水泥水化时的理论需水量大约是水泥质量的23%23%左右,但为了使水泥浆体具有一定的流动性和可塑性,实际的加水量远高于理论需水量,如配制混凝土时的水灰比( (水与水泥重量之比) )一般在0.40.40.70.7之间。不参加水化的“多余”水分,使水泥颗粒间距增大,会延缓水泥浆的凝结时间,并在硬化的水泥石中蒸发形成毛细孔,拌合用水量越多,水泥石中的毛细孔越多,孔隙率就越高,水泥的强度越低,硬化收缩越大,抗渗性、抗侵蚀性能
9、就越差。.324 4、养护湿度、温度的影响 硅酸盐水泥是水硬性胶凝材料,水化反应是水泥凝结硬化的前提。因此,水泥加水拌合后,必须保持湿润状态,以保证水化进行和获得强度增长。若水分不足,会使水化停止,同时导致较大的早期收缩,甚至使水泥石开裂。提高养护温度,可加速水化反应,提高水泥的早期强度,但后期强度可能会有所下降。原因是在较低温度(20(20以下) )下虽水化硬化较慢,但生成的水化产物更加致密,可获得更高的后期强度。当温度低于00时,由于水结冰而使水泥水化硬化停止,将影响其结构强度。一般水泥石结构的硬化温度不得低于-5-5。硅酸盐水泥的水化硬化较快,早期强度高,若采用较高温度养护,反而还会因水
10、化产物生长过快,损坏其早期结构网络,造成强度下降。因此,硅酸盐水泥不宜采用蒸汽养护等湿热方法养护。.335 5、养护龄期的影响 水泥的水化硬化是一个长期不断进行的过程。随着养护龄期的延长,水化产物不断积累,水泥石结构趋于致密,强度不断增长。由于熟料矿物中对强度起主导作用的C3SC3S早期强度发展快,使硅酸盐水泥强度在3d3d14d14d内增长较快,28d28d后增长变慢,长期强度还有增长。.346 6、储存条件的影响 水泥应该储存在干燥的环境里。如果水泥受潮,其部分颗粒会因水化而结块,从而失去胶结能力,强度严重降低。即使是在良好的干燥条件下,也不宜储存过久。因为水泥会吸收空气中的水分和二氧化碳
11、,发生缓慢水化和碳化现象,使强度下降。通常,储存三个月的水泥,强度约下降10%10%20%20%;储存六个月的水泥,强度下降约15%15%30%30%;储存一年后,强度下降约25%25%40%40%。所以,水泥的储存期一般规定不超过三个月。.35问题? 水泥凝结硬化速度快,好吗? 答:水化加快,放热速率加速,升温并膨胀,凝结硬化形成的微结构体积较疏松,且在随后的降温期间,或受干燥环境作用收缩变形时产生大量微裂缝,致使结构混凝土强度与渗透性(耐久性)受到严重影响。 水泥宜在什么条件下凝结硬化? 答:水泥宜在常温(2010 C)与相对湿度较高的条件下,凝结硬化。即水泥水化速度适宜的温度,水化 所需
12、水分供应充足的条件。.36四、硅酸盐水泥的技术性质体积安定性细度凝结时间标准稠度用水量强度与强度等级水化热.37(一)硅酸盐水泥的细度定义细度指水泥颗粒的粗细程度。同时规定凡细度不符合规定者为不合格品。讨论与分析缺点:水泥越细优点: ?硅酸盐水泥的比表面积应大于300m2/kg。GB规定 与水发生水化反应的速度越快,水泥石的早期强度越高。总表面积越大,硬化收缩越大;易受潮而降低活性;成本越高。返回.38(一)硅酸盐水泥的细度返回.39问题:为什么需要规定水泥的细度?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
13、会越高,但是水化放热速度也快,水泥收缩也越大,对水泥石性能不利; 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,反而降低强度。.40(二)硅酸盐水泥的凝结时间定义讨论与分析GB规定试验方法.41定义水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。水泥全部加入水中开始失去可塑性完全失去可塑性初凝终凝(二)硅酸盐水泥的凝结时间.42水泥的初凝和终凝时间对工程有重要意义。例如:混凝土的施工。讨论与分析结论1:水泥的初凝时间不能过短,否则在施工前即已失去流动性和可塑性而无法施工。结论2:水泥的终凝时间不能过长,否则将延长施工进度和模板周转期。(二)硅酸盐水泥的凝结时间.43请观看
14、凝结时间试验动画试验方法结论1:水泥的初凝时间不能过短,否则在施工前即已失去流动性和可塑性而无法施工。初凝时间不得早于45min45min结论2:水泥的终凝时间不能过长,否则将延长施工进度和模板周转期。终凝时间不得迟于6.5h6.5h。同时规定: :初凝时间不符合规定者为废品, 终凝时间不符合规定者为不合格品。GB规定(二)硅酸盐水泥的凝结时间.44返回.45 国标 规定:凡初凝时间不符合规定的水泥为废品;终凝时间不符合规定的水泥为不合格品。为什么? 答: 水泥凝结时间的规定是为了有足够的时间进行施工操作和硬化的混凝土质量; 初凝时间太短,来不及施工,水泥石结构疏松、性能差,水泥无使用价值,即
15、为废品; 终凝时间太长,强度增长缓慢,也会影响施工,即为不合格品。.46(三)硅酸盐水泥的标准稠度用水量讨论与分析定义试验方法.47讨论与分析为什么在测定水泥的凝结时间、体积安定性时,要将水泥净浆拌到标准稠度,也就是一个规定的稠度呢? ?为了使试验结果具有可比性(三)硅酸盐水泥的标准稠度用水量.48%100水泥用量用水量水泥的标准稠度用水量定义不同的水泥品种,标准稠度用水量各不相同,一般在24%33%之间。例:A水泥的标准稠度用水量为27%,B水泥的标准稠度用水量为30%。(三)硅酸盐水泥的标准稠度用水量.49试验方法请观看标准稠度用水量试验动画(三)硅酸盐水泥的标准稠度用水量.50试验方法请
16、观看标准稠度用水量试验动画。返回.51问题:标准稠度用水量与什么因素有关? 为什么? 解答: 与水泥细度、水泥矿物组成、混合材掺量等有关。因为水泥颗粒越细,比表面越大,表面吸附水越多;水泥矿物组成和混合材掺量不同,颗粒的表面吸附特性不同,吸附水量不同。 .52( (四) )硅酸盐水泥的体积安定性定义讨论与分析GB规定试验方法.53定义水泥的体积安定性指水泥硬化后体积变化是否均匀的性质。水泥硬化后体积发生不均匀膨胀,导致水泥石开裂、翘曲等现象。否则,为良好。不良:良好:注意:安定性不良的水泥为废品水泥,严禁在工程中使用。( (四) )硅酸盐水泥的体积安定性.54讨论与分析引起安定性不良的原因有哪
17、些 熟料中含有过多的游离MgOMgO; 熟料中含有过多的游离CaO;CaO; 石膏掺量过多。GB规定 用沸煮法检验必须合格; 熟料中MgOMgO含量5%5%; 熟料中SO3SO3含量3.5%3.5%;( (四) )硅酸盐水泥的体积安定性.55石膏过量安定性不良.56试验方法 请观看安定性(试饼法)试验沸煮法试饼法雷氏夹法( (四) )硅酸盐水泥的体积安定性.57返回.58( (五) )硅酸盐水泥的强度等级.59GB规定强度是水泥力学性质的一项重要指标,是确定水泥强度等级的依据。( (五) )硅酸盐水泥的强度等级.60 检验方法软练胶砂法,分别测量抗压强度和抗折强度。试件尺寸:4040160mm
18、 棱柱体;胶砂配比: 水泥 : : ISO标准砂 : : 水= 1 : 3 : = 1 : 3 : 0.5振动成型: 在频率为28003000次/ /min,振幅0.75mm的振实台上成型。振动时间120s。试件养护: 在20 C 1C,相对湿度不低于90%的雾室或养护箱中24h,然后脱模在20C 1 C的水中养护至测试龄期;.61100mm160mmP抗折强度试验PP抗压强度试验强度测量: 将试件从水中取出,先进行抗折强度试验,折断后每截再进行抗压强度试验。受压面积为40 40=1600mm2。 结果计算: 抗折强度以三个试件的平均值,抗压强度以六个试件的平均值。.623d28d时间(d)强
19、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。.63问题:为什么水泥强度检验方法要规定试件尺寸、试件配比、养护条件、养护时间等? 解答:水泥胶砂试件的强度与水泥的组成、试件的水灰比和砂灰比、水泥的水化程度,以及试件的大小有关,而水泥的水化程度与养护条件和养护时间有关;水泥强度检验目的是检验具有确定组成的水泥的强度,因此,为排除其它因素的影响,将这些因素统一规定,以便相互比较。.64(六)硅酸盐水泥的水化热定义水泥与水发生水化反应所放出的热量称为水化热。对工程的影响 高水化热的水泥在大体积混凝土
20、工程中是非常不利的,在大体积混凝土中应选择低热水泥。 在混凝土冬期施工时,水化热有利于水泥的凝结、硬化和防止混凝土受冻。.65问题? 为什么水泥颗粒越细,水化放热越快? 答: : 水泥矿物的水化反应是放热反应,水泥颗粒越细,水化反应速度越快。 硅酸盐水泥熟料的四种矿物中,哪一种水化热最大?哪一种水化热最小? 答: 铝酸三钙C3A水化热最大;硅酸三钙C3S次之;硅酸二钙C2S水化热最小。.66( (七)碱含量 水泥中含有较多的强碱物NaNa2 2O O或 K K2 2O O时, 容易发生不良反应对结构造成危害。因而国家标准规定,水泥中的含碱量不得大于0.6%0.6%,或由供需双方商定。 .67问
21、题?试从应用的角度,分析水泥的技术性质及其要求? 答:水泥是一种胶凝材料,是主要的结构材料之一,因此,它必须具有强度和体积安定性;细度和标准稠度用水量是相互关联的,用水量大将影响强度;为了浇注成型施工,应对凝结时间有所限制;水化热对水泥硬化过程和硬化后的水泥石体积稳定性有影响;影响水泥的品质;为了结构物自重的计算,必须知道水泥的密度。.68水泥质量的判定 技术性质 不符合要求 细 度 不合格品凝结时间 (初凝)废品 (终凝)不合格品体积安定性 废 品 强 度 不合格品或降低等级不溶物和烧失量 不合格品.69简介腐蚀类型腐蚀原因防止措施.70简 介水泥石硬化后,在正常的使用条件下,即在潮湿环境中
22、或水中,仍可以逐渐硬化并不断增长期强度。 水泥石的腐蚀在一些腐蚀性介质中,水泥石的结构会遭到破坏,强度和耐久性降低,甚至完全破坏的现象。腐蚀类型软水侵蚀,硫酸盐腐蚀,镁盐腐蚀,碳酸盐的腐蚀,酸的腐蚀,碱的腐蚀.71特点介质软水(含HCO3HCO3少的水,如雨水、雪水和蒸馏水);氢氧化钙溶解于水中引起的腐蚀。 过程当水泥石与软水接触时,最先溶出的成分是氢氧化钙。当水泥使处于流水或是有压力的水中时,氢氧化钙不断溶解流失,水泥石的密实度下降,强度和耐久性也降低;而且,由于氢氧化钙浓度的下降,还引起了水泥石中的其它水化产物的分解.72预防措施:将与软水接触的混凝土,事先在空气中碳化生成的碳酸钙几乎不溶
23、于水,堆积在水泥石的空隙中,形成密实的保护层.73 22432242323133203124OHCaOHCaSOOAlCaOOHCaSOOHOAlCaO 结晶膨胀 钙矾石水泥石受硫酸盐侵蚀后,内部形成膨胀性结晶产物水泥石受硫酸盐侵蚀后,因膨胀性结晶产物引起的开裂.74 MgCl2+Ca(OH)2 = Mg(OH)2+CaCl2MgSO4+ Ca(OH)2+H2O = Mg(OH)2+CaSO42H2O 结晶膨胀易溶于水 l特点l以镁盐为介质的海水、地下水等l镁盐与水泥石中的成分反应,生成易溶于水或松软无胶凝作用的产物,破坏水泥石l腐蚀过程举例:.75 Ca(OH)2+CO2+H2O CaCO3
24、+2H2O CaCO3+H2O+CO2 Ca(HCO3)2 易溶于水 特点 以碳酸盐为介质的海水、地下水等 碳酸盐与水泥石中的成分反应,生成易溶于水的产物,破坏水泥石 腐蚀过程举例:.76易溶于水 结晶膨胀OHCaSOOHCaSOHOHCaClOHCaHCl242422222)(2)(2 特点 以酸性介质为主的工业环境等 酸与水泥石中的成分反应,生成易溶于水、结晶膨胀的产物,破坏水泥石 腐蚀过程举例:.77酸类腐蚀 腐蚀机理:水泥石中的水化物都是碱性化合物,与碳酸、盐酸、硫酸、醋酸、蚁酸等酸反应生成可溶性盐。另一方面,氢氧化钙浓度的降低,会导致水泥石中其它水化物的分解,使腐蚀作用加剧。 破坏形
25、式: 溶失性破坏,组成与结构发生很大改变。 水泥石受酸腐蚀后,表面溶失、脱落.78碱的腐蚀CHAlONaNaOHA3223COHCONaCONaOH2322 易溶于水干燥空气 结晶膨胀.79其他腐蚀 除了上述几种主要的腐蚀类型外,一些其他物质也对水泥石有腐蚀作用,如糖、氨盐、酒精、动物脂肪、含环烷酸的石油产品及碱骨料反应等。它们或是影响水泥的水化、或是影响水泥的凝结、或是体积变化引起开裂、或是影响水泥的强度,从不同的方面造成水泥石的性能下降甚至破坏。 实际工程中水泥石的腐蚀是一个复杂的物理化学作用过程,腐蚀的作用往往不是单一的,而是几种同时存在,相互影响的。.80腐蚀原因内因水泥石中存在着易受
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