建筑材料常见问题解答

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建筑施工中常见问题及处理方法

建筑施工中常见问题及处理方法

建筑施工中常见问题及处理方法一、常见问题:1. 施工进度延误:施工进度延误可能由于多种原因引起,如天气恶劣、材料供应不及时、工人技术不过关等。

延误会导致项目延期交付,增加成本和风险。

2. 质量问题:质量问题可能包括施工工艺不合格、施工材料质量不达标、施工过程中发现的缺陷等。

质量问题会影响工程的使用寿命和安全性。

3. 安全事故:建筑施工过程中存在各种安全隐患,如高空坠落、电气事故、机械伤害等。

安全事故可能导致工人伤亡、财产损失和法律责任。

4. 管理不善:施工管理不善可能导致工程进度延误、质量问题、成本超支等。

管理不善还可能引发工人不满,影响工作效率和施工质量。

二、处理方法:1. 施工进度延误的处理方法:- 做好施工计划,合理安排工作进度,并与相关方及时沟通。

- 加强供应链管理,确保材料供应及时。

- 培训工人,提高技术水平,减少工期延误的风险。

- 在施工合同中明确约定工期,并设立相应的奖惩机制。

2. 质量问题的处理方法:- 严格按照相关标准和规范进行施工,确保施工工艺合格。

- 选择优质的施工材料,并进行必要的检测和验收。

- 建立健全的质量管理体系,包括质量检查、质量记录等。

- 加强施工过程中的监督和质量控制,及时发现和纠正问题。

3. 安全事故的处理方法:- 建立完善的安全管理制度和操作规程,确保施工安全。

- 提供必要的安全防护设施和装备,如安全帽、安全网等。

- 加强安全培训,提高工人的安全意识和技能。

- 定期进行安全检查和隐患排查,及时消除安全隐患。

4. 管理不善的处理方法:- 设立专业的施工管理团队,负责施工计划的制定和执行。

- 建立健全的施工管理流程,明确各项工作的责任和流程。

- 加强与相关方的沟通和协调,及时解决问题和纠正偏差。

- 定期进行施工管理评估和改进,提高管理水平和效率。

以上是建筑施工中常见问题及处理方法的一些例子,具体问题和处理方法还需根据实际情况进行分析和解决。

建筑施工是一个复杂的过程,需要各方的共同努力,合理规划和有效管理才能确保工程的顺利进行和质量的达标。

建筑施工中容易出现的常见问题及解决方案

建筑施工中容易出现的常见问题及解决方案

建筑施工中容易出现的常见问题及解决方案在建筑施工过程中,常常会遇到各种问题,这些问题不仅会延误工期,还可能导致安全隐患和质量问题。

本文将就建筑施工中容易出现的常见问题进行分析,并提出相应的解决方案。

一、资金问题在建筑施工中,资金问题是一个常见的挑战。

很多项目由于预算不足或者资金流动不畅,导致施工进展缓慢甚至停工。

解决这个问题的关键在于合理的资金规划和管理。

建设单位和施工方应该提前做好预算,并确保资金的及时到位。

同时,建设单位还可以寻求银行贷款或者引入合作伙伴来解决资金问题。

二、人力资源问题建筑施工需要大量的人力资源,而人员的流动性较大,这就给施工进度和质量带来了一定的困扰。

为了解决这个问题,建设单位可以与当地的职业技术学校或者建筑工会合作,培养一支稳定的施工队伍。

此外,建设单位还可以提供良好的待遇和福利,吸引优秀的施工人员,提高他们的归属感和稳定性。

三、材料质量问题建筑施工中,材料质量问题是一个常见的挑战。

不合格的材料会导致施工质量下降,甚至出现安全隐患。

为了解决这个问题,建设单位应该选择有信誉的供应商,并对材料进行严格的检验。

同时,施工方应该加强对材料的质量控制,定期抽查和检测,确保材料的合格性。

四、施工进度控制问题施工进度控制是一个非常重要的问题,过长的施工周期会导致项目延期交付,给建设单位和业主带来损失。

为了解决这个问题,施工方应该制定详细的施工计划,并合理安排施工进度。

在施工过程中,及时发现和解决施工中的问题,确保施工进度的顺利进行。

五、安全问题建筑施工中的安全问题是一个非常重要的方面。

施工现场存在各种潜在的危险,如高空作业、电气设备、施工机械等。

为了解决这个问题,施工方应该制定详细的安全管理制度,并进行培训和教育,提高施工人员的安全意识和技能。

同时,建设单位应该加强对施工现场的监督和检查,及时发现和解决安全隐患。

六、环境保护问题建筑施工对环境的影响是一个不可忽视的问题。

施工现场会产生大量的噪音、粉尘和废水等污染物。

建筑工程材料检测试验及常见问题

建筑工程材料检测试验及常见问题

建筑工程材料检测试验及常见问题在建筑工程中,材料的质量和性能直接影响着工程的质量和安全。

对建筑工程材料进行检测和试验是非常重要的。

本文将着重介绍建筑工程材料的检测和试验内容,并针对常见问题进行分析和讨论。

一、建筑工程材料检测内容建筑工程材料的检测内容主要包括以下几个方面:1.原材料检测建筑材料的原材料检测是首要的,包括水泥、砂石、钢筋、木材等,这些原材料的质量将直接影响到最终施工的质量。

原材料的检测应包括材料的成分分析、强度测试、耐久性测试等内容。

成品材料包括混凝土、砖瓦、钢结构等,在施工前需要对这些成品材料进行检测,包括强度测试、耐久性试验、外观检测等。

3.建筑结构检测建筑结构的质量和安全直接关系到建筑的使用寿命和安全性。

建筑结构的检测包括钢筋混凝土结构的强度试验、钢结构的焊接质量检测、建筑物的风荷载试验等。

建筑工程中还会用到其他一些特殊材料,如隔热材料、防水材料、防火材料等,对这些材料也需要进行质量检测和性能试验。

1.理化性能试验理化性能试验是最为常见的一种检测方法,包括水泥的强度试验、砂石的颗粒分析试验、木材的含水率试验等。

技术性能试验包括混凝土的抗压强度试验、砖瓦的吸水率试验、防水材料的耐水性试验等。

3.外观质量检测对于一些外观要求高的材料,如瓷砖、石材等,需要进行外观质量检测,包括表面平整度、色彩一致性等。

4.工程现场检测工程现场检测主要是指对建筑结构的实际施工质量进行抽检,包括混凝土的浇筑密实性检测、钢筋的加工质量检测、钢结构的焊接工艺检测等。

三、常见问题及分析1.缺乏标准化建筑工程材料的检测方法缺乏统一的标准化,导致了检测结果的不确定性和可比性差。

一些地区和企业也存在着对标准化的认识不足,导致对建筑材料检测的重视程度不高。

解决方法:建立完善的建筑材料检测标准,促使各地区和企业都能够按照标准进行检测,提高检测的可比性和准确性。

2.检测成本高一些建筑企业认为材料检测成本高,而选择不进行检测或者降低检测的标准,导致施工材料质量无法得到有效保障。

建筑材料检测存在的问题及解决方法

建筑材料检测存在的问题及解决方法

建筑材料检测存在的问题及解决方法建筑材料检测是保证建筑结构安全和质量的重要环节,但在实际操作中存在一些问题。

本文将从以下几个方面探讨建筑材料检测存在的问题,并提出相应的解决方法。

一、人为操作因素导致的问题建筑材料检测是由人员进行操作的,人为因素会直接影响检测结果的准确性和可靠性。

常见的问题包括:1. 检测人员技术水平不高:一些检测人员没有接受过系统的培训,对于检测仪器和操作规程不熟悉,导致检测结果存在误差。

2. 检测人员缺乏经验:对于某些特殊的建筑材料,检测人员可能没有遇到过,缺乏相应的经验和知识,无法正确判断材料质量。

3. 检测人员工作态度不端正:一些检测人员存在工作敷衍、不负责任的问题,可能在检测过程中存在造假或者不合格材料通过检测的情况。

针对这些问题,可以采取以下解决方法:1. 加强检测人员培训:建立健全的培训体系,定期组织检测人员培训,提升技术水平和专业知识。

培训内容包括仪器操作、样品采集、检测方法等,确保每位检测人员都能熟练掌握检测技能。

2. 建立检测人员资质认证制度:对检测人员进行资质认证,只有合格的检测人员才能从事建筑材料检测工作。

资质认证可以通过考试、绩效评估等方式进行,确保检测人员具备相关的技术和经验。

3. 加强监督管理:建立监督机制,对检测人员的工作进行随机抽查和定期复核,检测人员的工作情况和结果要进行记录和归档,确保检测结果的准确性和可靠性。

二、设备和仪器问题建筑材料检测需要使用一系列的仪器和设备,这些设备如果出现问题,也会影响检测结果的准确性和可靠性。

常见的问题包括:1. 仪器设备老化:随着使用时间的增加,仪器和设备容易出现老化和损坏,影响测试结果的准确性。

2. 仪器校准不准确:仪器需要经过定期的校准,确保测试结果的准确性。

如果校准不及时或者不准确,会导致测试结果存在误差。

针对这些问题,可以采取以下解决方法:1. 定期维护和检修设备:建立设备的维护计划,定期对设备进行检修和维护,及时更换老化和损坏的部件,确保设备的正常运行。

建筑工程施工中的常见材料问题有哪些

建筑工程施工中的常见材料问题有哪些

建筑工程施工中的常见材料问题有哪些在建筑工程施工中,材料的质量和使用情况直接关系到工程的质量、安全和进度。

然而,在实际施工过程中,常常会遇到各种各样的材料问题,这些问题不仅会影响工程的顺利进行,还可能给建筑物带来潜在的安全隐患。

下面我们就来详细探讨一下建筑工程施工中的常见材料问题。

一、材料质量不合格这是建筑工程施工中最常见也最严重的问题之一。

一些不良商家为了追求利润,会以次充好,将劣质材料混入优质材料中出售。

比如,在钢材的采购中,可能会遇到抗拉强度、屈服强度等指标不达标的情况;水泥可能存在安定性不合格、强度不足等问题;砖块可能存在抗压强度不够、尺寸偏差过大等缺陷。

这些质量不合格的材料一旦被使用到工程中,将会严重影响建筑物的结构稳定性和安全性。

二、材料性能不匹配不同的建筑部位和施工环境对材料的性能要求是不同的。

如果在施工中选用了性能不匹配的材料,也会导致工程质量问题。

例如,在防水工程中,如果选用了耐水性差的防水材料,就容易出现渗漏现象;在寒冷地区的建筑施工中,如果使用了抗冻性能不足的混凝土,在冬季可能会发生冻胀破坏。

三、材料储存和保管不当材料在施工现场的储存和保管也是一个容易被忽视但却十分重要的环节。

如果储存条件不符合要求,可能会导致材料变质、损坏或失效。

比如,钢材长时间露天存放会生锈;水泥受潮会结块;木材在潮湿环境中容易腐朽。

此外,不同材料之间的混放也可能会相互影响,例如化学材料与金属材料接触可能会发生化学反应。

四、材料检测不规范材料检测是确保材料质量的重要手段,但在实际操作中,可能会存在检测不规范的情况。

比如,检测样本的选取不具有代表性,检测设备不准确或未经过校准,检测人员操作不熟练或不遵守检测规程等。

这些都会导致检测结果不准确,无法真实反映材料的质量状况。

五、材料浪费在建筑工程施工中,由于施工管理不善或施工工艺不合理,可能会造成材料的大量浪费。

比如,在混凝土浇筑过程中,如果计算不准确,可能会导致混凝土过剩;在砌体施工中,如果砖块的切割不合理,也会造成砖块的浪费。

建筑材料常见问题解答第4章气硬性胶凝材料子

建筑材料常见问题解答第4章气硬性胶凝材料子

建筑材料常见问题解答第4章气硬性胶凝材料1.什么是胶凝材料、气硬性胶凝材料与水硬性胶凝材料?答:是指能将块状、散粒状材料粘结为整体的材料。

根据硬化的条件不同分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料两类。

气硬性胶凝材料是指只能在空气中凝结、硬化,保持和发展强度的胶凝材料;水硬性胶凝材料是指则既能在空气中硬化,更能在水中凝结、硬化,保持和发展强度的胶凝材料。

2.建筑工程上常用气硬性胶凝材料有哪三种?答:建筑工程上常用的的石灰、石膏和水玻璃三种气硬性胶凝材料。

3.石灰的主要成分是什么?建筑用石灰有哪几种形态?答:石灰的主要成分是氧化钙(CaO),其次为氧化镁(MgO)。

建筑用石灰有:生石灰(块灰),生石灰粉,熟石灰粉(又称建筑消石灰粉、消解石灰粉、水化石灰)和石灰膏等几种形态。

4.什么是石灰的熟化?石灰熟化的特点如何?生石灰熟化的方法有哪两种?答:石灰的熟化是指生石灰(CaO)加水之后水化为熟石灰[Ca(OH)2]的过程。

其反应方程式如下:CaO+H2O = Ca(OH)2石灰熟化的特点:(1)生石灰具有强烈的消解能力,水化时放出大量的热(约950KJ/㎏),其放热量和放热速度都比其它胶凝材料大得多。

(2)生石灰水化时体积增大1-2.5倍。

煅烧良好、氧化钙含量高、杂质含量低的生石灰(块灰),其熟化速度快、放热量大、体积膨胀也大。

生石灰熟化的方法有淋灰法和化灰法。

5.什么是过火石灰?什么是欠火石灰?它们各有何危害?答:当入窑石灰石块度较大,煅烧温度较高时,石灰石块的中心部位达到分解温度时,其表面已超过分解温度,得到的石灰石晶粒粗大,遇水后熟化反应缓慢,称其为过石灰。

若煅烧温度较低,大块石灰石的中心部位不能完全分解,此时称其为欠火石灰。

过火石灰熟化十分缓慢,其可能在石灰应用之后熟化,其体积膨胀,造成起鼓开裂,影响工程质量。

欠火石灰则降低了石灰的质量,也影响了石灰石的产灰量。

6.什么是石灰的陈伏?陈伏期间石灰浆表面为什么要敷盖一层水?答:为了消除过火石灰在使用中造成的危害,石灰膏(乳)应在储灰坑中存放半个月以上,然后方可使用。

建筑施工中常见的60个问题和处理建议,新手变老手

建筑施工中常见的60个问题和处理建议,新手变老手

建筑施工中常见的60个问题和处理建议,新手变老手在建筑施工中,经常会遇到各种问题,因此,对这些问题的处理非常重要。

下面是建筑施工中常见的60个问题及处理建议:1.材料供应延迟:及时与供应商联系,寻求解决办法,并提前准备备用材料。

2.资金不足:与相关方协商解决资金问题,寻求额外的资金支持。

3.施工图纸缺失:与设计方联系,补充缺失的施工图纸。

4.工人技术不熟练:提供培训和指导,或者寻求更有经验的工人。

5.建筑工地交通拥堵:与交通管理部门协商制定交通管控方案。

6.施工现场混乱:制定规范的施工计划,并加强现场管理。

7.天气影响:根据天气预报调整施工计划,避免天气造成的延误。

8.施工设备故障:定期检查设备并保养,及时修理或更换故障设备。

9.施工安全事故:加强安全教育培训,确保工人按照安全规范操作。

10.设计变更:与设计方沟通,确认设计变更的必要性和影响,并及时调整施工计划。

11.建筑材料质量问题:对材料进行严格把关和检验,及时发现并替换不合格材料。

12.施工现场无线电干扰:合理安排无线电使用频率,减少干扰。

13.土地纠纷:与相关方协商解决土地纠纷,并寻求法律支持。

14.施工噪音扰民:合理安排工作时间,减少施工噪音对周边居民的影响。

15.施工现场污染:采取防护措施,避免对周围环境造成污染。

16.施工进度延误:合理制定施工计划,提前预估并储备充足资源。

17.施工队伍管理困难:加强施工队伍的组织和管理,激励员工积极性。

18.建筑施工合同纠纷:与合同方进行协商,或者寻求法律途径解决。

19.施工现场治安问题:加强治安管理,安排保安人员巡逻。

20.现场温度过高或过低:根据季节变化采取相应的保温或降温措施。

21.施工现场供水问题:与供水单位协商解决供水问题。

22.施工材料丢失:加强施工现场的监控和保护措施。

23.施工现场使用电力困难:与供电局联系解决用电问题。

24.工程质量不达标:加强质量监管,确保施工符合相关标准和规范。

建筑材料质量问题应急处理方法

建筑材料质量问题应急处理方法

建筑材料质量问题应急处理方法建筑材料质量问题是在建筑工程中常见的挑战之一,它可能导致建筑结构的失稳、建筑物损坏甚至安全隐患。

因此,及时有效地处理建筑材料质量问题变得至关重要。

本文将介绍一些应急处理方法,以帮助处理建筑材料质量问题并最大限度地减少对建筑工程的影响。

一、材料问题的发现与识别在建筑工程中,及时发现和准确识别材料问题是迅速处理的关键。

以下是一些常见的建筑材料质量问题以及其识别方法:1. 混凝土质量问题:包括空鼓、裂缝以及强度不达标等。

可以通过敲击混凝土构件来听声音是否虚响、观察是否有裂缝以及进行抽样检测来识别问题。

2. 钢筋质量问题:如钢筋锈蚀、尺寸不符合标准等。

可以通过检查表面是否有锈迹以及与相关标准进行比对来判断钢筋质量是否合格。

3. 砖块质量问题:如砖块外观质量不良、尺寸不一致等。

可通过观察砖块的外观质量以及测量尺寸来检查砖块是否存在质量问题。

二、建筑材料质量问题的应急处理方法一旦发现建筑材料质量问题,下面是一些处理方法可供参考:1. 处理混凝土质量问题如果发现混凝土存在质量问题,应立即联系供应商,并停止使用该批次的混凝土。

若已经施工完成,但发现空鼓或裂缝等问题,需要采取补救措施,例如进行补强、封堵或修缮等,以确保结构安全和稳定。

2. 处理钢筋质量问题对于质量不合格的钢筋,应将其替换为符合要求的正常钢筋。

对于已经安装的钢筋,如出现锈蚀现象,需要及时清理并进行防腐处理。

3. 处理砖块质量问题在发现砖块质量问题时,需要立即暂停使用该批次的砖块并通知供应商。

同时,已使用的不合格砖块需要进行替换,确保建筑结构的稳定性和安全性。

4. 其他材料质量问题处理对于其他材料质量问题,例如涂料、木材等,可以通过停止使用不合格材料,并及时与供应商取得联系,要求进行退换货或者进行质量整改。

三、防止建筑材料质量问题的措施除了应急处理外,采取一些预防措施是防止建筑材料质量问题的关键。

1. 选择可靠的供应商选择有信誉和良好口碑的供应商是减少建筑材料质量问题的重要手段。

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建筑材料常见问题解答 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998建筑材料常见问题解答第5章水泥1.简述硅酸盐水泥的生产过程。

答:生产硅酸盐水泥时,第一步先生产出水泥熟料。

将石灰石、粘土和校正原料(常为铁矿石粉)按比例混合磨细,再煅烧而形成水泥熟料。

然后将水泥熟料与适量石膏、混合材料按比例混合磨细而制成水泥成品。

硅酸盐水泥的生产过程可简称为“两磨一烧”。

2.国家标准对硅酸盐水泥定义是什么硅酸盐水泥分为哪两种类型答:国家标准对硅酸盐水泥定义为:凡由硅酸盐水泥熟料、0~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥(即国外通称的波特兰水泥)。

硅酸盐水泥分为两种类型,不掺加混合材料的称为Ⅰ型硅酸盐水泥,其代号为PⅠ。

在硅酸盐水泥粉磨时掺加不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥,其代号为PⅡ。

3.水泥熟料的矿物组成有哪些各种矿物单独与水作用时,表现出哪些不同的性能答:水泥熟料的矿物组成有:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。

各种矿物单独与水作用时,表现出不同的性能,见下才表。

水泥熟料矿物的组成、含量及特性能水泥中各熟料矿物的含量,决定着水泥某一方面的性能。

4.经水化反应后生成的主要水化产物有哪些答:经水化反应后生成的主要水化产物有:水化硅酸钙和水化铁酸钙为凝胶体(它是水泥具有胶结性能的主要物质),氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙为晶体。

在完全水化的水泥石中,凝胶体约为70%,氢氧化钙约占20% 。

5.影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素有哪些答:影响硅酸盐系水泥凝结硬化的主要因素(1)水泥的熟料矿物组成及细度水泥熟料中各种矿物的凝结硬化特点是不同的,不同种类的硅酸盐水泥中各矿物的相对含量不同,上述两方面的原因决定了不同种类的硅酸盐水泥硬化特点差异很大。

水泥磨得越细,水泥颗粒平均粒径小,比表面积大,更多的水泥熟料矿物暴露在外,水化时水泥熟料矿物与水的接触面大,水化速度快,结果水泥凝结硬化速度也随之加快。

(2)水灰比水灰比是指水泥浆中水与水泥的质量比。

当水泥浆中加水较多时,水灰比变大,此时水泥的初期水化反应得以充分进行;但是水泥颗粒间由于被水隔开的距离较大,颗粒间相互连接形成骨架结构所需的凝结时间长,所以水泥凝结较慢。

(3)石膏的掺量生产水泥时掺入石膏,主要是作为缓凝剂使用,以延缓水泥的凝结硬化速度。

此外,掺入石膏后,由于钙矾石晶体生成,还能改善水泥石的早期强度。

但是石膏掺量过多时,不仅不能缓凝,反而对水泥石的后期性能造成危害。

(4)环境温度和湿度水泥水化反应的速度与环境的温度有关,只有在适当的温度范围内,水泥的水化、凝结和硬化才能进行。

通常,温度较高时,水泥的水化、凝结和硬化速度就快;温度降低,则水化、凝结和硬化速度延缓;当温度低于0℃,水化反应停止。

更有甚者,由于水分结冰,会导致水泥石冻裂。

温度的影响主要表现在水泥水化的早期阶段,对水泥水化后期影响不大。

水泥水化是水泥与水之间的反应,只有在水泥颗粒表面保持有足够的水分时,水泥的水化、凝结硬化才能得以充分进行。

环境湿度大,水泥浆中水分不易蒸发,就能够保持足够的水泥水化及凝结硬化所需的化学用水。

如果环境干燥,水泥浆中的水分蒸发过快,当水分蒸发完毕后,水化作用将无法继续进行,硬化过程即行停止。

水泥浆中的水分蒸发过快时,还会引起水泥制品表面的收缩开裂。

因此,使用水泥时必须注意洒水养护,使水泥在适宜的温度和湿度环境中完成硬化。

(5)龄期水泥的水化硬化是一个长期的不断进行的过程,随着水泥颗粒内各熟料矿物水化程度的加深,凝胶体不断增加,毛细孔不断减少。

水泥的水化硬化一般在28d内发展速度较快,28d后发展速度较慢。

(6)外加剂的影响硅酸盐水泥的水化、凝结和硬化速度受硅酸三钙、铝酸三钙含量多少的制约,凡对硅酸三钙和铝酸三钙的水化能产生影响的外加剂,都能改变硅酸盐水泥的水化、凝结硬化性能。

如加入促凝剂(CaCl2、Na2SO4等)就能促进水泥水化硬化过程。

相反掺加缓凝剂(木钙糖类)就会延缓水泥的水化、硬化过程。

6.硅酸盐水泥的水化速度有何特点硬化后的水泥浆体由哪些成分组成答:硅酸盐水泥的水化速度表现为早期快后期慢,特别是最初的3~7d内,水泥的水化速度最快,所以硅酸盐水泥的早期强度发展最快。

硬化后的水泥浆体称为水泥石,主要是由凝胶体(胶体与晶体)、未水化的水泥熟料颗粒、毛细孔及游离水分等组成。

7.根据标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175─1999)规定,对硅酸盐水泥的技术性质有哪些要求答:根据标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175─1999)规定,对硅酸盐水泥的技术性质要求有:(1)密度与堆积密度硅酸盐水泥的密度与其矿物组成、储存时间和条件以及熟料的煅烧程度有关。

在进行混凝土配合比计算时通常采用cm3。

硅酸盐水泥的堆积密度,除与矿物组成及细度有关外,主要取决于存放时的紧密程度。

计算时通常采用1300 kg/m3。

(2)细度水泥细度是指水泥颗粒粗细的程度。

通常水泥越细,凝结硬化速度越快,强度(特别是早期强度)越高,收缩也增大。

但水泥越细,越易吸收空气中水分而受潮形成絮团,反而会使水泥活性降低。

此外,提高水泥的细度要增加粉磨时的能耗,降低粉磨设备的生产率,增加成本。

(3)标准稠度用水量水泥标准稠度用水量是指水泥净浆达到标准稠度时所需要的水量。

通常用水与水泥质量的比(百分数)来表示。

硅酸盐水泥的标准稠度用水量一般在21%~28%之间。

水泥的标准稠度用水量主要与水泥的细度及其矿物成分有关。

(4)凝结时间水泥从加水开始到失去流动性,即从可塑状态发展到固体状态所需要的时间称为凝结时间。

凝结时间又分为初凝时间和终凝时间。

初凝时间是指从水泥加水拌和时起到水泥浆开始失去塑性所需要的时间;终凝时间是指从水泥加水拌合时起到水泥浆完全失去可塑性,并开始具有强度的时间。

水泥凝结时间的测定是以标准稠度的水泥净浆,在规定的温度、湿度条件下,用凝结测定仪来测定。

(5)体积安定性水泥凝结硬化过程中,体积变化是否均匀适当的性质称为水泥体积安定性。

水泥体积安定性不良,一般是由于熟料中所含游离氧化钙、游离氧化镁过多或掺入的石膏过多等原因造成的。

(6)强度水泥强度一般是指水泥胶砂试件单位面积上所能承受的最大外力。

根据外力作用形式的不同,把水泥强度分为抗压强度、抗折强度、抗拉强度等,这些强度之间既有内在联系又有很大区别。

水泥的抗压强度较高,一般是抗拉强度的10~20倍,实际建筑结构中主要是利用水泥的抗压强度较高的特点。

硅酸盐水泥的强度主要取决于4种熟料矿物的比例和水泥的细度,此外还与试验方法、试验条件、养护龄期有关。

(7)水化热水泥在水化过程中放出的热量,亦称为水泥的水化热。

水泥放热量大小及速度与水泥熟料的矿物组成和细度有关。

硅酸盐水泥水化热很大,冬期施工时,水化热有利于水泥的正常凝结、硬化。

但对于大体积混凝土工程,如大型基础、大坝、桥墩等,水化热是有害因素,可使大体积混凝土产生开裂。

因此,大体积混凝土中一般要严格控制水泥的水化热。

(8)不溶物和烧失量不溶物是指水泥经酸和碱处理后,不能被溶解的残余物。

它是水泥中非活性组分的反映,主要由生料、混合料和石膏中的杂质产生。

烧失量是指水泥经高温灼烧处理后的质量损失率。

它主要由水泥中未煅烧组分产生,如未烧透的生料、石膏带入的杂质、掺合料及存放过程中的风化等。

当样品在高温下灼烧时,会发生氧化、还原、分解及化合等一系列反应并放出气体。

凡不溶物和烧失量任一项不符合标准规定的水泥均为不合格品水泥。

(9)碱含量。

硅酸盐水泥中除主要矿物成分以外,还含有少量其它化学成分,如钠和钾的氧化物─碱。

碱含量按Na2O+计算值来表示。

当用于混凝土中的水泥其碱含量过高,骨料又具有一定的活性时,会在潮湿环境或有水环境中发生有害的碱集料反应。

8.常见的水泥石腐蚀有哪几种情况,腐蚀原因(损害机理)如何答:常见的水泥石腐蚀有:软水侵蚀(溶出性侵蚀)、酸类侵蚀(溶解性侵蚀)、盐类腐蚀、强碱腐蚀等。

除上述四种侵蚀类型外,对水泥石有腐蚀作用的还有糖类、酒精、脂肪、氨盐和含环烷酸的石油产品等。

(1)软水侵蚀(溶出性侵蚀)软水是不含或仅含少量钙、镁等可溶性盐的水。

雨水、雪水、蒸馏水、工厂冷凝水以及含重碳酸盐甚少的河水与湖水均属软水。

软水能使水泥水化产物中的Ca(OH)2溶解,并促使水泥石中其他水化产物发生分解,强度下降。

故软水侵蚀称为“溶出性侵蚀”。

各种水化产物与水作用时,因为Ca(OH)2溶解度最大,所以首先被溶出。

在水量不多或无水压的情况下,由于周围的水迅速被溶出的Ca(OH)2所饱和,溶出作用很快即中止,破坏仅发生于水泥石的表面部位,危害不大。

但在大量水或流动水中,Ca(OH)2会不断溶出,特别是当水泥石渗透性较大而又受压力水作用时,水不仅能渗入内部,而且还能产生渗透作用,将Ca(OH)2溶解并渗滤出来,因此不仅减小了水泥石的密实度,影响其强度,而且由于液相中Ca(OH)2的浓度降低,还会破坏原来水化物间的平衡碱度,而引起其他水化产物如水化硅酸钙、水化铝酸钙的溶解或分解。

最后变成一些无胶凝能力的硅酸凝胶、氢氧化铝、氢氧化铁等,水泥石结构彻底遭受破坏。

软水腐蚀的轻重程度与水泥石所承受的水压及与水中有无其他离子存在等因素有关。

当水泥石结构承受水压时,受穿流水作用,水压越大,水泥石透水性越大,腐蚀越严重;水泥中含有少量的SO42-、Cl-、Na+、K+等离子时,能提高氢氧化钙的溶解度,使溶出性腐蚀加重。

溶出性侵蚀的速度还与环境水中重碳酸盐的含量有很大关系。

(2)酸类侵蚀(溶解性侵蚀)硅酸盐水泥水化产物呈碱性,其中含有较多的Ca(OH)2,当遇到酸类或酸性水时则会发生中和反应,生成比Ca(OH)2溶解度大的盐类,导致水泥石受损破坏。

碳酸的侵蚀:这种反应长期进行会导致水泥石结构疏松,密度下降,强度降低。

另外水泥石中Ca(OH)2浓度的降低又会导致其他水化产物的分解。

进一步加剧了水泥石的腐蚀。

一般酸的腐蚀:各种酸类都会对水泥石造成不同程度的损害。

其损害机理是酸类与水泥石中的Ca(OH)2发生化学反应,生成物或者易溶于水,或者体积膨胀导致水泥石中产生内应力而引起水泥石破坏。

无机酸中的盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸和有机酸中的醋酸、蚁酸、乳酸的腐蚀作用尤为严重。

(3)盐类腐蚀1)硫酸盐及氯盐腐蚀(膨胀型腐蚀)在一些湖水、海水、沼泽水、地下水以及某些工业污水中常含有钠、钾、铵等的硫酸盐,它们会先与硬化的水泥石结构中的氢氧化钙起置换反应,生成硫酸钙。

硫酸钙再与水泥石中的水化硫铝酸钙起反应,生成高硫型水化硫铝酸钙,高硫型水化硫铝酸钙含有大量结晶水,其体积较原体积膨胀倍,产生巨大的膨胀应力,因此对水泥石的破坏很大,高硫型水化硫铝酸钙呈针状晶体,俗称“水泥杆菌”。

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