建筑材料水泥只是分享课件.ppt
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1、建筑材料水泥 1824年10月21日,英国利兹(Leeds)城的泥水匠阿斯普丁(J.Aspdin)获得英国第5022号“波特兰水泥”专利证书,从而一举成为流芳百世的水泥发明人。强生确定了水泥制造的两个基本条件:第一是烧窑的温度必须高到足以使烧块含一定量玻璃体并呈墨绿色;第二是原料比例必须正确而固定,烧成物内部不能含过量石灰,水泥硬化后不能开裂。这些条件确保了“波特兰水泥”质量,解决了阿普斯丁无法解决的质量不稳定问题。从此,现代水泥生产的基本参数已被发现。18241824年,英国石匠阿斯浦丁偶然发现年,英国石匠阿斯浦丁偶然发现粘土粘土+石灰石灰+水水人造石(波特兰水泥)人造石(波特兰水泥)特点:
2、强度高、耐久性好、防水、防火。特点:强度高、耐久性好、防水、防火。n水泥水泥:是一种多组分的人造矿物粉料,它与水拌和后成为塑性胶体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能将砂石等材料胶结成具有一定强度的整体。(水泥是水硬性胶凝材料。)n 硅酸盐水泥 铝酸盐水泥水泥水泥 硫铝酸盐水泥 系列 硫酸盐水泥 其他水泥n硅酸盐水泥系列硅酸盐水泥系列是以硅酸钙为主要成分的水泥熟料、一定量的混合材料和适量石膏,经共同磨细而成。我是建筑业的粮食!硅酸盐水泥(05%)普通水泥(6%20%)矿渣水泥(2070%)火山灰水泥(2040%)粉煤灰水泥(2040%)复合水泥(2050%)专用水泥专门用于某些工程的水泥,
3、如道路水 泥、油井水泥、砌筑水泥等。特性水泥某种性能较突出的水泥,如快硬硅 酸盐水泥、高铝水泥、彩色水泥、膨胀水泥等。硅酸盐水泥系列硅酸盐水泥系列通用水泥下述百分含量为混合材料的掺量下述百分含量为混合材料的掺量 硅酸盐系列水泥的分类硅酸盐系列水泥的分类彩色水泥彩色水泥彩色水泥普通水泥 水泥水泥粉样粉样第一节第一节 硅酸盐水泥硅酸盐水泥 1.定义:凡由硅酸盐水泥熟料、05%石灰石或粒化高炉矿渣、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥国外通称的波特兰水泥(Portlandcement)。2.类型及代号硅酸盐水泥型硅酸盐水泥:不掺混合材料的,代号P。型硅酸盐水泥:粉磨时掺加不超过水泥重量
4、5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合材料,代号P。硅酸盐水泥分42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R 六个强度等级(R代表早强型水泥)二、硅酸盐水泥的生产二、硅酸盐水泥的生产1.原料(1)石灰质原料:主要提供CaO。采用石灰岩、凝灰岩和贝壳等。(2)粘土质原料:主要SiO2、Al2O3及Fe2O3。采用粘土、黄土、页岩、泥岩、粉砂岩及河泥等。主要原料主要原料二、硅酸盐水泥的生产二、硅酸盐水泥的生产(3)校正原料(辅助原料):为满足成分要求用。如:铁矿粉的铁质原料补充氧化铁的含量。砂岩的硅质原料增加二氧化硅的成分等。第第 9页页2.2.生产过程生产过程n硅酸盐水泥的生产工艺概
5、括起来就是硅酸盐水泥的生产工艺概括起来就是“二磨一烧二磨一烧”,如图所,如图所示:示:3.生料CaO:62%67%SiO2:20%24%Al2O3:4%7%Fe2O3:2.5%6.0%生料在窑内经历:干燥预热分解烧成冷却 3.510m中卸烘干磨(生料粉磨)生料粉磨工艺熟料煅烧工艺熟料煅烧工艺 五级旋风预热器CDC窑外分解系统电收尘器3.350m旋转窑篦式冷却机水泥粉磨及包装水泥粉磨及包装 3.813m水泥磨水泥皮带输送机八嘴回转式微机包装机水泥库三、硅酸盐水泥熟料的矿物组成三、硅酸盐水泥熟料的矿物组成组成矿物名称分子式简称含量(%)硅酸盐矿物硅酸三钙3CaOSiO2C3S3760硅酸二钙2Ca
6、OSiO2C2S1537熔剂矿物铝酸三钙3CaOAl2O3C3A715铁铝酸四钙4CaOAl2O3Fe2O3C4AF1018次要成分游离氧化钙CaO游离氧化镁MgO含碱矿物及玻璃体三、硅酸盐水泥熟料的矿物组成三、硅酸盐水泥熟料的矿物组成1.主要成分:主要由四种矿物化学组成2.其它成分:游离CaO、MgO及SO3:其含量过高将造成水泥安定性不良。碱矿物及玻璃体等:其中的Na2O和K2O含量较高时,遇到活性骨料 时,易产生碱骨料反应,影响混凝土质量。3.石膏加入石膏的目的是调节水泥的凝结时间,使之不发生急凝现象,含量:35%。四四.水泥混合材料水泥混合材料为了改善硅酸盐水泥的某些性能或调节水泥强度
7、等级,生产为了改善硅酸盐水泥的某些性能或调节水泥强度等级,生产水泥时水泥时,在水泥熟料中掺入人工或天然矿物材料,这种矿在水泥熟料中掺入人工或天然矿物材料,这种矿物材料称为混合材料。混合材料分活性混合材料和非活性物材料称为混合材料。混合材料分活性混合材料和非活性混合材料两种。混合材料两种。(1)活性混合材料)活性混合材料 活性混合材料是其本身不具备水硬性,但在激发剂的活性混合材料是其本身不具备水硬性,但在激发剂的作用下,能生成水硬性物质的矿物。混合材料的这种性质,作用下,能生成水硬性物质的矿物。混合材料的这种性质,称为火山灰性。常用的激发剂有碱性激发剂(石灰)与硫称为火山灰性。常用的激发剂有碱性
8、激发剂(石灰)与硫酸盐激发剂(石膏)两类。酸盐激发剂(石膏)两类。活性混合材料常经过骤冷处理,结构呈非晶体活性混合材料常经过骤冷处理,结构呈非晶体(玻璃体)状态,内部贮存有大量的化学潜能。活(玻璃体)状态,内部贮存有大量的化学潜能。活性混合材料的化学成分以活性氧化硅及活性氧化铝性混合材料的化学成分以活性氧化硅及活性氧化铝为主,在氢氧化钙饱和溶液中,发生化学反应,生为主,在氢氧化钙饱和溶液中,发生化学反应,生成具有水硬性的水化硅酸钙及水化铝酸钙。成具有水硬性的水化硅酸钙及水化铝酸钙。水化铝酸钙在石膏的作用下,生成水化硫铝酸水化铝酸钙在石膏的作用下,生成水化硫铝酸钙。水化硅酸钙、水化铝酸钙及水化硫
9、铝酸钙均同钙。水化硅酸钙、水化铝酸钙及水化硫铝酸钙均同水泥的水化生成物。水泥的水化生成物。工程上常用的活性混合材料有以下三类:工程上常用的活性混合材料有以下三类:粒化高炉矿渣(或粒化高炉矿渣粉)。粒化高炉矿渣粒化高炉矿渣(或粒化高炉矿渣粉)。粒化高炉矿渣(或粒化高炉矿渣粉)是冶炼生铁时高炉中的熔融矿渣,经骤冷(或粒化高炉矿渣粉)是冶炼生铁时高炉中的熔融矿渣,经骤冷处理而成的粒状矿物。粒化高炉矿渣质地疏松、呈玻璃体结构,处理而成的粒状矿物。粒化高炉矿渣质地疏松、呈玻璃体结构,主要化学成分为二氧化硅及三氧化二铝。主要化学成分为二氧化硅及三氧化二铝。火山灰质混合材料。凡具有火山灰性的天然或人工的矿物
10、火山灰质混合材料。凡具有火山灰性的天然或人工的矿物质材料,统称为火山灰质混合材料。火山灰质材料中含有较多的质材料,统称为火山灰质混合材料。火山灰质材料中含有较多的活性氧化硅及活性氧化铝,能与石灰在常温下反应,生成水化硅活性氧化硅及活性氧化铝,能与石灰在常温下反应,生成水化硅酸钙及水化铝酸钙。酸钙及水化铝酸钙。火山灰质混合材料品种较多,天然的主要有火山灰、凝灰岩、火山灰质混合材料品种较多,天然的主要有火山灰、凝灰岩、浮石、沸石岩、硅藻土等,人工的主要有煤矸石、烧页岩、烧粘浮石、沸石岩、硅藻土等,人工的主要有煤矸石、烧页岩、烧粘土、硅质渣、硅粉等。土、硅质渣、硅粉等。粉煤灰。粉煤灰是火山灰质混合材
11、料的一种。粉煤灰是从粉煤灰。粉煤灰是火山灰质混合材料的一种。粉煤灰是从火力发电厂的煤粉炉烟道气体中收集的粉末,主要化学成分为氧火力发电厂的煤粉炉烟道气体中收集的粉末,主要化学成分为氧化硅及氧化铝,含少量氧化钙,具有火山灰性质。化硅及氧化铝,含少量氧化钙,具有火山灰性质。(2)非活性混合材料)非活性混合材料 凡不具有活性或活性甚低的人工或天然矿物质凡不具有活性或活性甚低的人工或天然矿物质材料,统称为非活性混合材料。非活性混合材料经材料,统称为非活性混合材料。非活性混合材料经磨细后,掺加到水泥中,可以调节水泥强度等级,磨细后,掺加到水泥中,可以调节水泥强度等级,节约水泥熟料,还可以降低水泥的水化热
12、。节约水泥熟料,还可以降低水泥的水化热。常用的非活性混合材料,主要有磨细的石灰岩、常用的非活性混合材料,主要有磨细的石灰岩、砂岩以及活性指标低于国家标准规定的活性混合材砂岩以及活性指标低于国家标准规定的活性混合材料。非活性混合材料应具有足够的细度,不含或较料。非活性混合材料应具有足够的细度,不含或较少含有对水泥有害的杂质。少含有对水泥有害的杂质。五、硅酸盐水泥的水化与凝结硬化五、硅酸盐水泥的水化与凝结硬化(一)硅酸盐水泥的水化水泥+水拌合可塑性具(水泥石)水化的水泥浆凝结硬化流动性水化水泥和水拌合表面的熟料矿物立刻与水发生化学反应各组分开始逐渐溶解放出一定热量固相体积也逐渐增加。其反应式如下:
13、2(3CaOSiO2)+6H2O=3CaO2SiO23H2O+3Ca(OH)2硅酸三钙水化硅酸钙氢氧化钙2(2CaOSiO2)+4H2O=3CaO2SiO23H2O+Ca(OH)2硅酸二钙水化硅酸钙氢氧化钙3CaOAl2O3+6H2O=3CaOAl2O36H2O铝酸三钙水化铝酸三钙4CaOAl2O3Fe2O3+7H2O=3CaOAl2O36H2O+CaOFe2O3H2O铁铝酸四钙水化铁酸一钙3CaOAl2O36H2O+CaSO43CaOAl2O33CaSO431H2O水化铝酸钙石膏或3CaOAl2O3CaSO412H2O水化硫铝酸钙或单硫型水化硫铝酸钙主要水化产物主要水化产物(在完全水化的水泥
14、石中):水化硅酸钙 70%(凝胶)氢氧化钙 20%(晶体)水化铝酸钙(晶体)水化硫铝酸钙晶体(也称钙矾石)7%是水泥石形成强度的最主要化合物水化反应为放热反应,其放出的热量称水化反应为放热反应,其放出的热量称为为水化热水化热。其水化热大,放热的周期也较。其水化热大,放热的周期也较长,但大部分(长,但大部分(50%50%以上)热量是在以上)热量是在3 3天以天以内。特别是在水泥浆发生凝结、硬化的初内。特别是在水泥浆发生凝结、硬化的初期放出。期放出。(二)硅酸盐水泥的凝结硬化过程n硅酸盐水泥的凝结硬化过程可分为:硅酸盐水泥的凝结硬化过程可分为:初始反应初始反应期、潜伏期、凝结期、硬化期期、潜伏期、
15、凝结期、硬化期4个阶段。个阶段。a.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;b.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;c.膜层长大并互相连接(凝结);膜层长大并互相连接(凝结);d.水化物进一步发展,填充毛细孔水化物进一步发展,填充毛细孔(硬化);(硬化);1水泥颗粒;水泥颗粒;2水份;水份;3凝胶;凝胶;4晶体;晶体;5水泥颗粒的未水化内核;水泥颗粒的未水化内核;6毛细孔毛细孔n 水泥凝结硬化过程的各个阶段不是彼此截然分水泥凝结硬化过程的各个阶段不是彼此截然分开开n 而是交错进行的。而是交错进行的。(二)硅酸盐水泥的凝结硬化过程1.1.水化早期水化早期
16、初始反应期(凝胶膜的生成期)(诱导期)20,3h3.水化后期水化后期,硬化更长时间水化反应减慢水化反应减慢水化产物填充水化产物填充由水占据的空间由水占据的空间晶体相互搭晶体相互搭接接整体整体水泥石水泥石硬化硬化硬化:浆体的强度逐渐提高并变成坚硬的石状固体水泥石2.水化中期,水化中期,凝结20 30h,30%的水泥已经水的水泥已经水化化 包裹膜包裹膜增厚增厚凝结:水泥加水拌和初期形成具有可塑性的浆体,然后逐渐变稠并失去可塑性的过程。(二)硅酸盐水泥的凝结硬化过程加水初凝终凝凝结硬化诱导期稠硬不流动浆体刚性固体随时间增强塑性流动浆体初凝时间终凝时间水泥凝结时间与水泥浆体状况的关系AAAAAAAAD
17、DBDCE 水泥石的结构A-未水化水泥颗粒;B-胶体粒子(C-S-H等);C-晶体粒子(Ca(OH)2等);D-毛细孔(毛细孔水);E-凝胶孔水泥石的组成组成:凝胶体凝胶体(水化硅酸钙凝胶和氢氧 化钙晶体)未水化的水泥颗粒内核未水化的水泥颗粒内核毛细孔及凝胶孔毛细孔及凝胶孔 它们在不同时期相对数量的变化,使水泥石的性质随之而改变。(三)影响硅酸盐水泥凝结硬化的主要因素(三)影响硅酸盐水泥凝结硬化的主要因素1.熟料矿物组成的影响熟料矿物组成的影响n硅酸盐水泥熟料矿物组成,是影响水泥的水化速度、凝结硬化过程及产生强度等的主要因素。硅酸三钙(C3S):Tricalciumsillicate;硅酸二钙
18、(C2S):Dicalciumsillicate铝酸三钙(C3A):Tricalciumaluminate;铁铝酸四钙(C4AF):Tetriacalciumaluminoferrie(四种主要熟料矿物中,C3A是决定性因素。)性 能 指 标 熟 料 矿 物C3SC2SC3AC4AF水化速率中慢快中凝结硬化速率中慢快中28d水化热中低高中强度早期良差良良后期良优中中耐化学腐蚀性中良差优干缩性中小大小硅酸盐水泥熟料矿物的水化、凝结硬化特性水化热大小比较水化热大小比较 高钙硅酸盐和铝酸盐与水反应,高钙硅酸盐和铝酸盐与水反应,同时放出热量,同时放出热量,其每克的热量为:其每克的热量为:3 3 2 2
19、 3 3 4 4 120 120 6060 320 320 100100说明说明:放热出现裂缝(内外温差高达放热出现裂缝(内外温差高达5050)应用应用:水化热大,适于断面尺寸小的预应力砼。(冬水化热大,适于断面尺寸小的预应力砼。(冬季施工)季施工)应用:大坝水泥:大体积工程大坝水泥:大体积工程水化热小水化热小 应选低热水泥应选低热水泥2 2S S含量多。含量多。冬季预应砼施工:水化热大(冬季预应砼施工:水化热大(C C3 3S S、3 3)道路水泥(抗折性好):道路水泥(抗折性好):3 3、4 42.2.水泥细度的影响水泥细度的影响 直接影响:水化,凝结硬化,强度,干缩及水化热。越细:凝结速
20、度越快,早期强度越高。但过细易与空气中的水分及二氧化碳反应,并且硬化时收缩也较大,且成本高。3.3.拌合加水量的影响拌合加水量的影响 影响硬化水泥石强度的主要因素。拌合加入水量越大,硬化水泥石中毛细孔就越多。水泥石的强度随其毛细孔隙率的增加呈线性关系下降,从而强度低。4.4.养护湿度和温度的影响养护湿度和温度的影响(1)湿度应该保持潮湿状态(2)温度提高温度也可以加速水化反应。在0以下,当水结成冰时,水泥的水化、凝结硬化作用将停止,因而,在冬季施工时,需要采取保温等措施。5.养护龄期的影响养护龄期的影响 水泥水化硬化是一个较长时期不断进行的过程。水泥水化硬化是一个较长时期不断进行的过程。随着龄
21、期的增长随着龄期的增长水泥石的强度逐渐提高。水泥石的强度逐渐提高。水泥在水泥在314d内强度增长较快,内强度增长较快,28d后增长缓慢。后增长缓慢。养护到养护到 28d。6.水泥受潮与久存的影响水泥受潮与久存的影响 水泥也不可储存过久水泥也不可储存过久 三个月后其强度降低约三个月后其强度降低约10 20%半年后降低约半年后降低约15 30%一年后降低约一年后降低约25 40%受潮水泥颗粒受潮水泥颗粒重磨可使其暴露出新鲜表面而恢复部分活性。重磨可使其暴露出新鲜表面而恢复部分活性。对于微结块的水泥,强度约降低对于微结块的水泥,强度约降低1020%适当方式压碎后适当方式压碎后 用于次要工程。用于次要
22、工程。一般,南方水泥置放不能过雨季。一般,南方水泥置放不能过雨季。五、水泥石的腐蚀与防止 水泥石的腐蚀水泥石的腐蚀:在某些环境条件(如受到某些侵蚀性液体或气体的作用)下,引起水泥石的结构逐渐破坏,强度降低,以致全部溃裂的现象称为水泥石的腐蚀。水泥石的抗腐蚀性能可用耐蚀系数表示。耐蚀系数耐蚀系数:以同一龄期分别浸在侵蚀性溶液中的水泥石试件强度与在淡水中养护的试件强度的比值来表示。耐腐蚀系数越大,水泥石的抗腐蚀性能也就越好。水泥石腐蚀的原因很多,作用也很复杂,主要有软水腐蚀、盐类腐蚀、酸类腐蚀、强碱腐蚀等。水泥中碱性物质:Ca(OH)2、水化铝酸钙。(一)水泥石的几种主要侵蚀作用 水泥石腐蚀的基本
23、原因是:水泥石中存在有易被腐蚀的氢氧化钙和水化铝酸钙;水泥石本身不密实而使侵蚀性介质易于进入其内部;外界因素的影响,如腐蚀介质的存在,环境温度、湿度、介质浓度的影响等。1.1.软水腐蚀(溶出性侵蚀)软水腐蚀(溶出性侵蚀)雨水、雪水、蒸馏水、工业冷凝水及含碳酸盐甚少的河水与湖水等都属于软水。水泥与软水接触水化产物氢氧化钙被溶出 不断溶解流失孔隙增大,碱度下降并促使 硬化水泥石的其它产物分解使水泥石结构遭受破坏。2.2.盐类腐蚀盐类腐蚀(1 1)硫酸盐腐蚀)硫酸盐腐蚀 当海水、沼泽水、工业污水等中含有碱性硫酸盐(如Na2SO4、K2SO4等)时,其中的水泥石还会受到的侵蚀。Ca(OH)Ca(OH)
24、2 2+硫酸盐硫酸盐CaSOCaSO4 4 硫酸钙亦能与水泥石中的固态水化铝酸钙作用,生成高硫型水化硫铝酸钙晶体。4CaO4CaOAlAl2 2O O3 312H12H2 2O+3CaSOO+3CaSO4 4+20H+20H2 2O3CaOO3CaOAlAl2 2O O3 33 CaSO3 CaSO4 431H31H2 20+Ca(OH)0+Ca(OH)2 2 反应是在固相中进行的反应是在固相中进行的高硫型水化硫铝酸钙结合着大量结晶高硫型水化硫铝酸钙结合着大量结晶水水其体积膨胀为原来的水化铝酸钙体积的其体积膨胀为原来的水化铝酸钙体积的2.52.5倍倍水泥石产生很大水泥石产生很大的内应力的内应力
25、水泥石开裂、强度降低和造成破坏。水泥石开裂、强度降低和造成破坏。(2 2)镁盐腐蚀)镁盐腐蚀 海水、地下水中常含有大量镁盐 硫酸镁(MgSO4)氯化镁(MgCl2)MgSOMgSO4 4十十Ca(0H)Ca(0H)2 2十十2 H2 H2 20 CaSO0 CaSO4 42 H2 H2 20 0十十Mg(0H)Mg(0H)2 2(3CaO(3CaOAlAl2 20 03 36 H6 H2 20 0十十3 3(CaSOCaSO4 42 H2 H2 20 0)十)十19 H19 H2 20 3CaO0 3CaOAlAl2 20 03 33CaSO3CaSO4 431 H31 H2 20 )0 )M
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