水泥石的工程性质课件.ppt
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- 水泥石 工程 性质 课件
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1、水泥石的工程性质水泥石的工程性质p变形p耐久性(抗冻性、抗渗性、抗腐蚀性)水泥石的工程性质水泥石的工程性质一、强度理论一、强度理论1.脆性材料断裂理论脆性材料断裂理论式中:断裂应力;E弹性模量;单位面积的材料表面能;C裂缝长度。CE2水泥石的工程性质2.结晶理论 该理论认为:硬化水泥浆体是由多种形貌的C-S-H以及钙矾石、氢氧化钙和单硫型水化硫铝酸钙等晶体交织在一起形成的。它们密集连生交叉结合、接触,形成牢固的结晶结构网。水泥石的强度取决于结晶结构网中接触点的强度与数量。式中:f水泥石多孔体的强度;结晶接触点的强度;F断裂面上结晶接触点的面积。Fff f水泥石的工程性质o 3.孔隙率理论孔隙率
2、理论o f=AXAn式中:f水泥石抗压强度;A、n经验常数,与水泥熟料矿物组成有关;XA胶空比,水化水泥在水泥石体积中填充的程度,XA=凝胶体的体积/(凝胶体体积+毛细孔体积):o S=S0Xn式中:S0毛细孔隙率为零(即X=1)时的浆体强度;n实验常数,与水泥种类以及实验条件有关,波动于2.63.0之间。水泥石的工程性质o典型的强度与胶空比曲线。(见P107图2-2-8-1)o其它学者还提出许多强度与水泥石孔隙率的半经验公式。(P106)水泥石的工程性质水泥石的工程性质1.水泥矿物组成及含量o硅酸盐矿物的含量是决定水泥强度的主要因素,28天强度基本上依赖于C3S含量。C2S对于后期强度贡献大
3、。C3A主要对极早期的强度有利,C4AF不仅对于水泥的早期强度有相当的贡献,也有助于后期强度的发展,而且对抗折强度影响较大。2.水灰比和水化程度o水灰比越大,产生的毛细孔隙越多,胶空比越小,强度越小。一般强度与水灰比之间有很好的线性关系。(图2-2-8-4)o随着水化程度的提高,凝胶体积不断增加,毛细孔隙率相应减少。水泥石的工程性质3.孔结构p当孔隙率相等时,孔径(指平均孔径,以下同)小,则强度大。p孔径随总孔隙率降低而减小。随着水化程度的提高,孔隙率减小,大孔减少,小孔增加,即平均孔径减小。p水泥石中对强度最不利的影响产生于“工艺”孔,尤其是大孔径。p除以上因素外,养护条件、拌和及成型条件、
4、龄期以及试验方法等均影响水泥石强度的形成与发展。水泥石的工程性质一、弹性模量o水泥石的应力应变曲线在应变较小时成线性关系,而当应变较大时,不再成线性关系。o水泥石的弹性模量与孔隙率有很大关系。水泥石的弹性模量(动模量)E与水泥石的毛细孔(孔径10010-10m)孔隙率P有如下关系(Helmuth和Turk):E=E0(1-P)3 式中:E0在P=0时水泥石的弹性模量,E0大约为30000MPa。水泥石的工程性质水泥石的工程性质o水泥石的收缩变形包括化学收缩、失水收缩(干缩)、碳化收缩、徐变。o注:这部分简单介绍,在混凝土的部分要进行详细介绍。1.化学收缩o对于水泥水体系而言,水化后总体积要缩小
5、。o水泥熟料中各单矿物的缩减作用,无论就绝对数值或相对速度而言,大小排序如下:C3AC4AFC3SC2So水泥熟料的缩减量大小,通常与C3A的含量成线性关系。o影响:由于化学收缩作用所产生的孔隙,也会较大,会影响水泥石的抗冻性、抗渗性以及耐久性。水泥石的工程性质o湿胀干缩定义:湿度变化所引起的混凝土体积变形湿胀干缩,主要原因是水泥石中的凝胶水和毛细孔水的变化引起的。o水泥石和混凝土的收缩行为水泥石在水中连续浸泡,产生相当小的连续膨胀;第1次干燥时,收缩最大,其收缩值有部分是不可逆的,即再次吸水不能恢复。试验证明:相对湿度为70%的空气中的收缩值为水中膨胀值的6倍,相对湿度为50%,为8倍。o混
6、凝土的湿胀干缩变形重要的是干缩变形,因在约束下的收缩将导致混凝土开裂。连续浸泡连续浸泡下的湿胀下的湿胀不可逆收缩可逆收缩应变膨胀收缩第1次干燥时间水泥石或混凝土在干湿循环下的变形行为水泥石的工程性质o干缩来自材料内部水的损失,二者的关系如图所示,收缩值随着水的损失变化的斜率不一致。o环境湿度不同,有以下几种不同的干缩机理:毛细张力 毛细孔和较大的凝胶孔中的自由水因大气水蒸气压降低而蒸发时,表面张力增加,产生拉伸应力,使得孔壁受压而收缩;分离压 水泥石中的凝胶孔中的吸附水使得孔壁间存在分离压力(湿胀的原因),因干燥而吸附水损失时,将降低孔壁的分离压,引起整体收缩;层间可挥发水的迁移 051015
7、2025-1.4-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.0水损失对水灰比为0.5的水泥石干缩的影响变形百分率(%)水损失量(质量百分数%)毛细水吸附水分离压水泥石的工程性质3.碳化收缩o水泥石与二氧化碳作用产生的收缩称为碳化收缩。o空气中的二氧化碳含量虽然很低,但如果有一定的湿度,水泥石中的氢氧化钙与二氧化碳作用,生成碳酸钙和水,引起水泥石结构的解体,出现不可逆的碳化收缩。o条件:二氧化碳的浓度;湿度。水泥石的工程性质4.徐变o水泥石的变形P112图2-2-8-9。o徐变的机理凝胶(包括晶体)的流变和凝胶(包括晶体)粒子间的滑移 故与凝集-结晶结构网接触点的性质、晶体与凝胶的比值等
8、有关。水泥石中凝胶水、吸附水或层间水的转移(如蒸发)故徐变与干缩实际上互相促进水泥石的工程性质水泥石的工程性质一、抗冻性一、抗冻性o宏观原因:水分结冰导致体积膨胀,对于孔壁产生一定的膨胀压力,导致孔壁产生微裂缝。o加入引气剂可以增加抗冻性的原因:气孔为水压力提供了外逸的空间;气泡在温度降低时体积收缩,可以平衡部分水结冰造成的膨胀;压缩的气泡作用于凝胶体并使凝胶水向毛细孔转移,凝胶水的转移伴随着体积的减小,可以平衡部分水结冰造成的膨胀。o水泥石冻融变化时体积变化曲线(P113图2-2-8-10):其中永久变形的累积可以认为是微裂缝的逐步的扩展。o水泥石中可以结冰的水是可蒸发水,凝胶孔中的水在-7
9、8以上不会结冰。水泥石的工程性质o结冰时的破坏机理:o机理一、静水压理论 水结冰体积增加时,未冻水被迫向外流动(即由凝胶孔向毛细孔流动),从而产生危害性的静水压力,导致水泥石破坏。o机理二、渗透压理论 当毛细孔水部分结冰时,未结冰水中所含的碱以及其它物质等溶质的浓度会增大,但是凝胶孔内的水不结冰,溶液浓度不变,因此产生浓度差。浓度差初始凝胶孔内的水向毛细孔扩散,产生渗透压,造成一定的膨胀压力。o机理三、热力学理论 当水泥石浆体处于结冰环境中时,凝胶孔中的水以过冷的液态水存在,毛细管中的水以冰的形式存在,凝胶孔中的水处于高能状态,毛细管中的水处于低能状态,造成了热力学不平衡。冰和过冷水两者熵的差
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