土木工程材料3-水硬性胶凝材料课件.ppt
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- 土木工程 材料 硬性 课件
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1、3 水硬性胶凝材料水硬性胶凝材料( cement ) 水硬性胶凝材料水硬性胶凝材料是指能与水发生化学反应凝结和硬是指能与水发生化学反应凝结和硬化,且在水下也能够凝结和硬化并保持和发展其强度的化,且在水下也能够凝结和硬化并保持和发展其强度的胶凝材料。水泥是一种典型的水硬性胶凝材料。胶凝材料。水泥是一种典型的水硬性胶凝材料。 常用的是常用的是通用硅酸盐水泥通用硅酸盐水泥, ,主要品种有:普通硅酸盐主要品种有: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。硅酸盐水泥等。 此外此外, ,还有铝酸盐水泥等其他系列水泥。还有铝酸盐水
2、泥等其他系列水泥。2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水泥的分类33.1 3.1 硅酸盐水泥硅酸盐水泥3.2 3.2 掺混合材料的硅酸盐水泥掺混合材料的硅酸盐水泥3.3 3.3 其他品种的水泥其他品种的水泥43.1.1 3.1.1 硅酸盐水泥的生产和矿物组成硅酸盐水泥的生产和矿物组成 1 1)原材料与生产简介)原材料与生产简介石灰石质石灰石质石灰石、白垩石灰石、白垩粘土质粘土质粘土、页岩粘土、页岩校正原料(少量)校正原料(少
3、量)铁粉铁粉CaOSiO2、Al2O3、Fe2O3Fe2O33.1 硅酸盐水泥硅酸盐水泥5工艺工艺:“二磨一烧二磨一烧”水泥生产工艺流程示意图水泥生产工艺流程示意图 6某新型干法旋窑水泥生产线某新型干法旋窑水泥生产线7 熟料(熟料(clinker)矿物矿物组成组成硅酸三钙硅酸三钙分子式分子式分子简式分子简式 3CaOSiO2C3SC2SC3AC4AF2CaOSiO23CaOAl2O34CaOAl2O3Fe2O3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名名 称称比例比例37601537715 1018含含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3的原料,按适当比例磨成细粉,的原料,按适
4、当比例磨成细粉,烧至部分熔融所得以硅酸钙为主的水硬性胶凝物质。烧至部分熔融所得以硅酸钙为主的水硬性胶凝物质。 2 2)硅酸盐水泥熟料的矿物组成)硅酸盐水泥熟料的矿物组成8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 /% 3760 最多最多1537次之次之 715 少少 1018 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)(抗折)耐化学侵蚀耐化学侵蚀 中中良良差差优优干缩性干缩性 中中小小大大小小表表3.1 硅酸盐水泥熟料矿物组成
5、的反应特性硅酸盐水泥熟料矿物组成的反应特性9快硬水泥:快硬水泥: C3A、C3S含量高,含量高,3d抗压强度高。抗压强度高。 适于适于紧急抢修工程紧急抢修工程、军事工程军事工程、冬季施工工程冬季施工工程。道路水泥:道路水泥: C4AF、C2S含量高。抗折强度高,耐磨、抗冲击、收缩小含量高。抗折强度高,耐磨、抗冲击、收缩小 适用于适用于道路路面道路路面、机场道面机场道面、城市广场城市广场等工程。等工程。大坝水泥:大坝水泥:简称中热水泥简称中热水泥低热矿渣水泥:低热矿渣水泥:加入矿渣加入矿渣 适用于适用于大坝工程大坝工程、大型构筑物大型构筑物、大型房屋的基础大型房屋的基础等大体积工程。等大体积工程
6、。水化放热较低,水化放热较低,C2S含量高,含量高, C3A含量低含量低103.1.2 硅酸盐水泥的水化凝结硬化硅酸盐水泥的水化凝结硬化 1)硅酸盐水泥的水化硅酸盐水泥的水化223)(OHCHSCOHSCa 6323AHCOHAC水化速度快水化速度快 t22463AFOHCaSOAHC 水化铁铝酸钙水化硫铝酸钙OHAFC24 长纤维状长纤维状 短纤维状短纤维状六方板结晶六方板结晶缓凝机理:缓凝机理:SC2同上同上针状结晶针状结晶 立方板状结晶立方板状结晶 Afm当石膏耗尽时,转化为11硅酸钙的水化产物硅酸钙的水化产物C-S-H与与Ca(OH)12 Ca(OH)2羟钙石(portlandite)
7、体积含量占水泥石体积的体积含量占水泥石体积的20%25 %;表面积较小、次价键力;表面积较小、次价键力弱弱 耐久性和强度。六方片状晶体。耐久性和强度。六方片状晶体。13 水化硫铝酸钙水化硫铝酸钙Calcium Sulfoaluminate Hydrates 占水泥石体积的占水泥石体积的 15%20 %。初期形成三硫型硫铝酸钙(钙钒石。初期形成三硫型硫铝酸钙(钙钒石 ettringite,AFt)。后期转变为单硫型硫铝酸钙(后期转变为单硫型硫铝酸钙(monosulfate hydrates, Afm)。AFt针状晶体;针状晶体;Afm六方片状晶体。六方片状晶体。14 第一阶段:拌水起至初凝时,第
8、一阶段:拌水起至初凝时,C3S迅速反应迅速反应生成生成Ca(OH)2。石膏和。石膏和C3A反应生成反应生成AFt。水泥浆呈水泥浆呈塑性塑性状态。状态。第二阶段:从初凝起至第二阶段:从初凝起至24h,水化加速,生,水化加速,生成较多的成较多的Ca(OH)2、AFt、C-S-H凝胶,水凝胶,水泥泥凝结凝结。第三阶段:第三阶段:24h以后直到水化结束。所有水以后直到水化结束。所有水化产物生成,数量不断增加,结构更加化产物生成,数量不断增加,结构更加致密,致密,强度强度不断提高。不断提高。 2)水泥的硬化)水泥的硬化(hardening)15水泥硬化研究理论水泥硬化研究理论(P) 水化过程在不同的情况
9、下会有不同的水化机理;水化过程在不同的情况下会有不同的水化机理;不同的矿物在不同的阶段,水化机理也会不完全相同。不同的矿物在不同的阶段,水化机理也会不完全相同。1617 缓凝机理缓凝机理: C3A水化极快,水泥很快凝结,为有足够操作时间,加入水化极快,水泥很快凝结,为有足够操作时间,加入适适量量石膏。一旦石膏。一旦C3A开始水化,石膏会与开始水化,石膏会与C3AH6反应生成针状难溶于水的反应生成针状难溶于水的AFt,形成保护膜覆盖水泥颗粒,阻碍,形成保护膜覆盖水泥颗粒,阻碍C3A的水化,阻止了颗粒表面水化的水化,阻止了颗粒表面水化产物的向外扩散,降了水泥的水化速度,使产物的向外扩散,降了水泥的
10、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。 石膏耗尽时,钙矾石覆盖层一旦被水泥水化物所胀破,石膏耗尽时,钙矾石覆盖层一旦被水泥水化物所胀破,C3A等矿物等矿物再次快速水化,水泥颗粒间逐渐相互靠近,直至连接形成骨架。再次快速水化,水泥颗粒间逐渐相互靠近,直至连接形成骨架。水泥浆水泥浆的塑性逐渐消失,直到终凝。的塑性逐渐消失,直到终凝。石膏石膏18水化产物:水化产物:水化硅酸钙水化硅酸钙(约约50%)、氢氧化钙、氢氧化钙(约约25%)、水化铝酸钙、水、水化铝酸钙、水化铁酸钙及水化硫铝酸钙等。化铁酸钙及水化硫铝酸钙等。 水化很慢,颗粒内部很难完全水化。硬化后水泥石由水化很慢,颗粒内
11、部很难完全水化。硬化后水泥石由晶体晶体、胶体胶体、未完未完全水化颗粒全水化颗粒、游离水游离水及及气孔气孔等组成的不均质体。等组成的不均质体。19 未水化的水泥颗粒内核处于水化物包裹中未水化的水泥颗粒内核处于水化物包裹中 水灰比越小,其含量越多水灰比越小,其含量越多未水化的水泥内核20()矿物组成及细度()矿物组成及细度 各种矿物的凝结硬化特点不同,矿物的相对含量不同,水泥的各种矿物的凝结硬化特点不同,矿物的相对含量不同,水泥的凝结硬化特点就不同。凝结硬化特点就不同。 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,水化时与水的接触面大,水化快
12、,凝结硬化快,早期强度就高。水的接触面大,水化快,凝结硬化快,早期强度就高。 3 3)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21()水泥浆的水灰比()水泥浆的水灰比 加水较多时,水灰比较大,水泥初期水化反应充分进行;但颗粒加水较多时,水灰比较大,水泥初期水化反应充分进行;但颗粒被水隔开的距离较远,连接形成骨架结构所需时间长,凝结较慢。被水隔开的距离较远,连接形成骨架结构所需时间长,凝结较慢。 水灰比较大时,多余水分蒸发后形成的孔隙较多水灰比较大时,多余水分蒸发后形成的孔隙较多, 造成水泥石强造成水泥石强度较低,因此水灰比过大会明显降低水泥石的强度。度较低,因此水灰比过大会明显降
13、低水泥石的强度。22(3)石膏掺量)石膏掺量 适量的石膏起缓凝效果,且由于钙矾石的生成,适量的石膏起缓凝效果,且由于钙矾石的生成,还能提高水泥石的强度。但掺量过多,危害水泥石的安定性。还能提高水泥石的强度。但掺量过多,危害水泥石的安定性。(4)环境温度和湿度)环境温度和湿度 温度较高时速度较快;低于温度较高时速度较快;低于0水化趋于水化趋于停止。保持足够的水分,水化、凝结硬化才能充分进行。停止。保持足够的水分,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,称水泥的保持水泥浆温度和湿度的措施,称水泥的养护养护。干燥环境水干燥环境水分蒸发快,水泥不能充分水化,硬化停止。分蒸发快,水泥不
14、能充分水化,硬化停止。(5)龄期(时间)龄期(时间) 随着时间的延长随着时间的延长, 水化物增多,内部结构就逐水化物增多,内部结构就逐渐致密,强度不断增长渐致密,强度不断增长。233.1.3 3.1.3 硅酸盐水泥的技术性质硅酸盐水泥的技术性质 1)化学品质指标)化学品质指标 不溶物不溶物主要指煅烧过程中存留的残渣,不溶物的含量会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。影响水泥的粘结质量。 烧失量烧失量水泥煅烧不理想或者受潮后,会导致烧失量增加水泥煅烧不理想或者受潮后,会导致烧失量增加 因此,烧失量是检验水泥质量的一项指标。因此,烧失量是检验水泥质量的一项指标。 氧化镁
15、氧化镁22)(OHMgOHMgO 三氧化硫三氧化硫 碱碱限制碱限制碱-集料反应,按(集料反应,按(Na2O+0.658 K2O)值计。)值计。 AFtAHCSO633242) 细度细度(fineness) (选择性指标选择性指标) 水泥颗粒粒径一般水泥颗粒粒径一般7200 m。小于。小于40m,活性较高,大,活性较高,大于于100m几乎惰性。几乎惰性。 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度用比表面积硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度用比表面积(Specific surface area )表示。比表面积是指单位质量的水泥粉末所具表示。比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的表面积的总和,要求不小于有的
16、表面积的总和,要求不小于300m2/kg。 其它水泥采用筛余量(其它水泥采用筛余量(retained percentage)表示。要求)表示。要求80m方孔筛筛余不大于方孔筛筛余不大于10%或或45m方孔筛筛余不大于方孔筛筛余不大于30%。25比表面积测定原理:比表面积测定原理:26 1.调节负压至调节负压至40006000Pa; 2.称取试样称取试样25g于负压筛,筛于负压筛,筛2min。 3.称量筛余物称量筛余物ms。 4.结果计算结果计算 (1) 筛余百分数:筛余百分数:100mmFs结果修正结果修正:C修正系数,修正系数,0.801.20FCFC筛余量试验方法:筛余量试验方法:273)
17、标准稠度用水量)标准稠度用水量(water requirement for normal consistency ) 水泥浆达到一定流动度时的需水量。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国家标准规定检验水泥凝结时间凝结时间和和体积安定性体积安定性时需用时需用“标准稠度标准稠度”的水泥净浆。人为规定稠度,其用水量采用的水泥净浆。人为规定稠度,其用水量采用水泥标准稠度测定仪水泥标准稠度测定仪测定。测定。 硅酸盐水泥的标准稠度用水量硅酸盐水泥的标准稠度用水量一般在一般在21%28%之间。之间。 281.1.目的目的:试验结果具有可比性,试验结果具有可比性, 用于测定凝结时间和安定性
18、。用于测定凝结时间和安定性。 2.2.试验仪器:试验仪器:维卡仪维卡仪 试验方法:试验方法:标准法标准法/ /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6mm1mm4.4.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。水泥标准稠度试验水泥标准稠度试验水泥标准稠度及凝结时间测定仪水泥标准稠度及凝结时间测定仪29304)凝结时间)凝结时间(set time) 水泥加水拌和起至水泥浆水泥加水拌和起至水泥浆失去可塑性失去可塑性所需的时间。所需的时间。初凝:水泥加水至水泥浆初凝:水泥加水至水泥浆刚刚刚
19、刚失去可塑性失去可塑性所需的时间所需的时间初凝时间初凝时间(initial setting time)。终凝:水泥加水起至水泥浆终凝:水泥加水起至水泥浆完全完全失去可塑性失去可塑性所需的时间所需的时间终凝时间终凝时间(time of final setting)。 两种状态两种状态 标准规定,硅酸盐水泥的初凝时间不得早于标准规定,硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min,终凝,终凝时间不得迟于时间不得迟于390min。 其它品种水泥初凝不小于其它品种水泥初凝不小于45min,终凝不大于,终凝不大于600min。 31 初凝时间初凝时间(initial setting time): 试杆距底板距离
20、为试杆距底板距离为4mm1mm。 终凝时间:终凝时间: 当试针沉入试体当试针沉入试体0.5mm时,即环形附时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时。件开始不能在试体上留下痕迹时。凝结时间测定:凝结时间测定:3233)体积安定性)体积安定性 (stability of volume) 水泥浆体硬化后体积变化的均匀性。水泥浆体硬化后体积变化的均匀性。 因素因素:(1) MgO过量;过量;(2) f-CaO过多;过多; (3) 石膏掺量过多。石膏掺量过多。 熟料中所含熟料中所含f-CaO, f-MgO都是都是过烧过烧的,结构致密,水化很慢。的,结构致密,水化很慢。在水泥已经在水泥已经硬化后硬化后进行
21、熟化,体积膨胀进行熟化,体积膨胀97以上,导致不均匀体以上,导致不均匀体积积膨胀膨胀,使水泥石开裂。,使水泥石开裂。 当当石膏石膏掺量过多时,在水泥硬化后,残余石膏与水化铝酸钙掺量过多时,在水泥硬化后,残余石膏与水化铝酸钙继续反应生成继续反应生成AFt,体积增大约,体积增大约1.5倍,从而导致水泥石开裂。倍,从而导致水泥石开裂。 34试验方法试验方法试饼法试饼法雷氏法雷氏法发生争议以发生争议以雷氏法雷氏法为准为准 试饼法试饼法:从制成的净浆中取从制成的净浆中取150 g分成两等分,放在涂过油分成两等分,放在涂过油的玻璃板上,轻轻振动,用小刀由边缘向饼的中央抹动,做的玻璃板上,轻轻振动,用小刀由
22、边缘向饼的中央抹动,做成直径成直径7080mm,厚,厚10mm,边缘渐薄、表面光滑的试饼,边缘渐薄、表面光滑的试饼, 放入养护箱内养护放入养护箱内养护242 h。 目测试饼,若未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲,则目测试饼,若未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲,则安定性合格,反之不合格。当两个试饼有矛盾时,为安定性安定性合格,反之不合格。当两个试饼有矛盾时,为安定性不合格。不合格。35(1)成型:)成型:标准稠度水泥净浆;标准稠度水泥净浆;(2)测量)测量 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;(3)沸煮)沸煮雷氏法雷氏法:雷氏夹雷氏夹(4)测量)测量C:
23、冷却后,测量雷氏夹指针尖端的距离冷却后,测量雷氏夹指针尖端的距离C;(5)判定:)判定:C-A 5.0mm,合格。,合格。3637 沸煮法沸煮法仅能检验仅能检验游离氧化钙游离氧化钙的危害。的危害。 游离氧化镁和过量石膏往往不进行检验,由生产厂控游离氧化镁和过量石膏往往不进行检验,由生产厂控制二者的含量,并低于标准规定的数量。制二者的含量,并低于标准规定的数量。 体积安定性不良的水泥体积安定性不良的水泥不得不得应用于工程中应用于工程中,否则将导,否则将导致严重后果!致严重后果!38 5)强度)强度 标准棱柱体试件标准棱柱体试件水泥水泥:标准砂标准砂:水水=1:3:0.5 40mm40mm160m
24、m,标准养护,标准养护3d、28d,测定抗折强度和,测定抗折强度和抗压强度。抗压强度。 硅酸盐水泥分硅酸盐水泥分42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级。六个强度等级。试模试模39100mm160mm抗折强度抗折强度FFF抗压强度抗压强度强度测量强度测量:先进行抗折强度试验,折断后每截再进行抗压强度试:先进行抗折强度试验,折断后每截再进行抗压强度试验。受压面积为验。受压面积为40 40=1600mm2。 结果计算结果计算:抗折强度以三个试件的平均值,抗压强度以六个试件: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。的平均值。40硅酸盐水泥在不同龄期
25、的强度要求硅酸盐水泥在不同龄期的强度要求 (GB175-2007)(P39)强度等级抗压强度(MPa)抗折强度(MPa)3d28d3d28d42.517.042.53.56.542.5R22.042.54.06.552.523.052.54.07.052.5R27.052.55.07.062.528.062.55.08.062.5R32.062.55.58.0表中表示早强型,其它为普通型表中表示早强型,其它为普通型。41 通用硅酸盐水泥的技术标准通用硅酸盐水泥的技术标准表3.3 通用硅酸盐水泥的化学指标要求,% (GB l75-2007)42表3.6 通用硅酸盐水泥的技术要求(GB 175-2
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