水泥工艺学第十章硅酸盐水泥的耐久性解答
水泥工艺学部分习题答案

水泥工艺学部分习题答案思考与习题一、1、何谓水泥?水泥代号P.Ⅰ、P. Ⅱ、P.0对掺加混合材有哪些区别?2、水泥标准中主要技术指标有哪些?水泥标号与强度指标有何联系?3、硅酸盐水泥熟料主要有哪几种氧化物组成?哪几种矿物组成?其含量对水泥性能有何影响?4、熟料的KH、SM、IM的作用是什么?KH:控制CaO与其他氧化物相对含量,达到控制C3S与C2S相对含量;SM:控制SiO2与Ai3O2和Fe3O2相对含量, 达到控制C3S和C2S与C3A和C4AF 相对含量和液泪量;IM:控制Ai3O2与Fe3O2相对含量, 达到控制C3AC与4AF 相对含量和液泪粘度二、1、生产硅酸盐水泥一般用哪几类原料?各类原料主要提供什么成分?每类原料中最常用的品种有哪些?水泥生产的原料有石灰质原料、黏土质原料、校正原料。
石灰质原料主要提供成分是氧化钙;黏土质原料主要提供二氧化硅、氧化铝、少量的氧化铁;硅质校正原料主要提供二氧化硅;铁质校正原料主要提供氧化铁;铝质校正原料主要提供氧化铝;石灰质原料主要的种类有石灰石、石灰岩、白垩、贝壳、电石渣等;黏土质原料种类有粘土、黄土、页岩、粉煤灰、炉渣等;硅质校正料有砂岩、粉砂岩等;铁质校正料有铁粉、低品位铁矿石等;铝质校正料有铝矾土等。
2、水泥生产对石灰质原料的质量要求?(1)CaO≥48% (2)Mg<3.0% (3)f-SiO2<4.0% (4)SO3<1.0%(5)R2O<0.6~1.0%。
3、玄武岩能否代替粘土?为什么?玄武岩可以代替粘土。
因为它含有较多的Fe2O3、Al2O3。
它虽然致密坚硬(比重为2﹒5~3吨/米3),但岩体内有不少玻璃质,所1以脆性较大,熔点只有1150℃。
其化学成分与火山灰质混合材相似,优于粘土,因而可以补充粘土质原料铁铝含量的不足,甚至完全替代粘土配料。
生产出来`的熟料含有较多的铁铝酸钙,同时还可以作为铁质校正料,但其唯一的缺点是易磨性差,粉磨时要注意。
水泥工艺学重点知识

1、耐久性:硬化水泥石结构在一定环境条件下长期保持稳定质量和使用功能的性质称为。
耐久性的因素:抗渗性,抗冻性,对环境介质的抗蚀性,碱集料反应等。
2、什么叫硅酸盐水泥熟料:凡以适当成分的生料烧至部分熔融,所得以硅酸盐为主要成分的产物。
3、无机胶凝材料分哪几类?具体包括哪些材料?无机胶凝材料按其硬化条件的不同又可分为气硬性和水硬性两类。
只能在空气中硬化,也只能在空气中保持和发展其强度的称气硬性胶凝材料,如石灰、石膏和水玻璃等;既能在空气中,还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料,如各种水泥。
气硬性胶凝材料一般只适用于干燥环境中,而不宜用于潮湿环境,更不可用于水中。
4、水泥指凡细磨成粉末状,加入适量水后成为塑性浆体,既能在空气中硬化又能在水中硬化,并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料。
凡由硅酸盐水泥熟料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。
硅酸盐水泥分两种类型:不掺加混合材料的称为I类硅酸盐水泥,代号·PI。
在粉磨时掺加不超过水泥质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材的称为II类硅酸盐水泥,代号P·II。
5、通用水泥有七大品种:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥。
其中硅酸盐水泥生产量大、使用面最广,是重要的建筑和工程材料。
6、硅酸盐水泥用代号P.I或代号P.1I表示,它的基本组分材料是硅酸盐水泥熟料、混合材料(石灰石或粒化高炉矿渣)、石膏。
硅酸盐水泥熟料是一种由主要含CaO、SiOz、Al203、Fe203的原料按适当比例配合磨成细粉(生料)烧至部分熔融,所得以主要矿物为C3S、C2S、C3A、C4AF,另外还有少量的游离氧化钙(CaO)、方镁石(即结晶氧化镁)、含碱矿物以及玻璃体等成分的水硬性胶凝物质。
混合材料是用以改善水泥性能、调节水泥标号、提高水泥产量的矿物质材料,如粒化高炉矿渣、石灰石等。
水泥知识习题与解答 Microsoft Word 文档

名词解释1.硅酸盐水泥2.水泥的养护3.水泥的细度4.水泥标准稠度用水量5.硅酸盐水泥的水化6.水化热7.硅酸盐水泥的凝结硬化8.水泥的初凝及终凝9.水泥的体积安定性不良 10.水泥的强度等级 11.水泥活性混合材料 12.混合材料的火山灰活性 13.普通硅酸盐水泥 14.矿渣硅酸盐水泥 15.火山灰硅酸盐水泥 16.粉煤灰硅酸盐水泥 17.复合硅酸盐水泥 18.地质聚合物填空题:1.凡由、、磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。
2.硅酸盐水泥的原料主要是、和。
3.石灰石质原料主要提供,黏土质原料主要提供、和。
4.硅酸盐水泥的生产工艺可概括为四个字。
5.硅酸盐水泥熟料的矿物组成:、、和。
6.硅酸盐水泥的水化产物中有两种凝胶,即和,以及三种晶体,即、、和。
7.硅酸二钙的水化方程式是___ ,产物中___ 为晶体结构,___ 为凝胶体结构。
8.硅酸盐水泥熟料中,___凝结硬化后强度最高,___水化速度最快,___水化放热量最高。
9.硅酸盐水泥中及矿物含量高时,水泥水化及凝结硬化快,强度高;而矿物含量高时,水化放热低,后期强度高。
10.硅酸盐水泥熟料中,提高C3S的含量可制得水泥;降低C3S和C3A的含量,提高C2S的含量可制得水泥。
11.测定水泥的标准稠度需水量是为及试验做准备的。
12.国家标准中规范,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以表示,其他几种通用水泥的细度用表示。
13.水泥的细度用筛余百分数表示时,实验方法分为和两种,有争议时,以法为准。
14.硅酸盐水泥的比表面积应大于。
15.硅酸盐水泥标准规定,初凝时间不得早于;终凝时间不得迟于。
16.引起水泥体积安定性不良的主要原因是水泥中、过多以及掺量过多引起的。
17.由游离氧化钙引起的水泥安定性不良用方法来测定,又分为和两种方法,有争议时,以为准。
18.由于游离氧化镁引起的安定性不良,采用方法测定。
19.硅酸盐水泥是根据、的、强度来划分强度等级的。
硅酸盐水泥的性能分析

硅酸盐水泥的性能分析首先,硅酸盐水泥的化学成分主要包括硅酸盐、铝酸盐和石膏等。
硅酸盐是水泥中最重要的成分之一,具有良好的胶凝性和硬化性能,能够使水泥与骨料形成坚固的结合。
铝酸盐是硅酸盐水泥中的次要成分,可以增加水泥的早期强度和硬化速度。
石膏是一种调节剂,可以控制水泥的凝固时间和硬化速度。
其次,硅酸盐水泥具有优异的强度和耐久性。
由于硅酸盐水泥的胶凝性能较好,能够与骨料形成坚固的结合,使得混凝土具有较高的抗压强度和抗拉强度。
硅酸盐水泥还具有良好的抗渗透性和抗化学侵蚀性能,能够有效防止水分和化学物质的渗透,延长建筑物的使用寿命。
然后,硅酸盐水泥还具有较好的硬化时间和硬化速度。
硬化时间是指水泥从初凝到终凝所需的时间,硬化速度是指水泥在硬化过程中的反应速度。
硅酸盐水泥的硬化时间较长,能够给施工提供足够的时间,使得施工人员能够充分完成操作。
同时,硅酸盐水泥的硬化速度较快,能够尽快形成坚固的结合,提高建筑物的施工效率。
此外,硅酸盐水泥还具有较好的可塑性和可粘性。
可塑性是指水泥的流动性和可塑性,能够使得水泥在施工过程中更容易操作和造型。
可粘性是指水泥与骨料的结合能力,能够保持施工过程中的固结性和稳定性。
硅酸盐水泥具有较高的可塑性和可粘性,能够满足不同施工需求。
最后,硅酸盐水泥还具有较低的收缩性和开裂倾向。
由于硅酸盐水泥的收缩性较小,能够减少建筑物在硬化过程中的变形和开裂。
硅酸盐水泥还具有较好的抗冻融性能,能够在低温条件下保持良好的强度和稳定性。
综上所述,硅酸盐水泥具有优异的强度、耐久性、硬化时间、硬化速度、可塑性、可粘性、收缩性和抗冻融性能等特点。
这些性能使得硅酸盐水泥成为一种广泛应用于建筑物中的优质建筑材料。
在未来的发展中,我们可以进一步研究和改进硅酸盐水泥的性能,以满足不断更新和提高的建筑需求。
水泥作业答案10-4-15

4 水泥4.1 名词解释:(1)水硬性胶凝材料:答:既能在空气中硬化,又能在水中硬化且保持其强度继续发展的胶凝材料。
(2)水泥体积安定性:答:水泥浆体硬化后体积变化均匀的性质称为水泥体积安定性。
(3)火山灰性:答:凡是天然的或人工的,以活性氧化硅和活性氧化铝为主的矿物材料,经磨成细粉后,单独不具有水硬性,但在常温下与石灰和水作用,能生成水硬性的化合物的性质。
(4)二次水化反应;答:水泥熟料矿物水化后的产物与活性氧化物进行反应,生成新的水化产物,称为二次水化反应。
(5)软水腐蚀。
答:水泥石受到工业冷凝水、蒸馏水、天然的雨水、雪水以及含重碳酸盐很少的河水、湖水等“软水”作用时,水泥石中氢氧化钙不断溶解,同时又引起水化硅酸盐、水化铝酸盐分解,变成无胶凝能力的低碱性硅酸凝胶和氢氧化铝,水泥石孔隙增多,强度下降,甚至导致崩溃,由此引起的腐蚀称为软水腐蚀。
4.2 判断正误并说明理由:(1)因为水泥是水硬性胶凝材料,所以运输和储存时不怕受潮和淋湿。
答:错。
水泥是水硬性胶凝材料,指的是水泥石不怕水,并不是水泥。
在运输和储存时水泥受潮或被淋湿,会与水发生反应,使水泥结块,也造成使用时水泥性能不合格。
(2)矿渣硅酸盐水泥由于掺加了较多的混合材料,它的应用范围比硅酸盐水泥受到了限制。
答:错,掺加了混合材料(矿渣)后,矿渣硅酸盐水泥具有了其自身的特点,如:由于矿渣本身是在高温下形成的,矿渣水泥适用于耐热工程;同时容易导致混凝土离析、泌水,抗渗抗冻性变差;水化热较高,收缩较大,混凝土容易开裂。
同时,早期强度低,后期强度增进大,抵抗化学侵蚀性能好。
并不是因为掺加了混合材料后,范围受到了限制。
(3)火山灰水泥的二次水化反应生成了更多的凝胶材料,使水泥石结构致密,所以它适用于有耐磨性要求的工程。
答:错。
火山灰水泥并不会生成更多的胶凝材料;火山灰水泥水化后形成的胶体,如长期处于干燥环境时,胶体会脱水,易产生微细裂纹,且空气中的二氧化碳作用于表面的水化硅酸钙凝胶,生成炭酸钙和氧化硅的粉状物,即“起粉”,因而不宜用于耐磨性要求的混凝土工程。
水泥工艺学第十章 硅酸盐水泥的耐久性

通常认为,只有在水泥中的总碱量较高,而同 时集料中又有活性Si02的情况下,才会发生上述 有害反应。由于碱—集料反应而发生破坏的时间 随反应类型、集料活性大小、碱含量、使用环境 等的不同而明显地变化,一般快则一两年,慢则 几十年。其结果造成混凝土耐久性下降,严重时还 会使混凝土丧失使用价值,且由于反应是发生在整 个混凝土中,因此,这种反应造成的破坏既难以预 防,又难于阻止,更不易修补和挽救,故被称为混凝 土的癌症.
第三节
环境介质的侵蚀
硬化浆体与环境接触时,通常会受到环境介质的影响。 对水泥耐久性有害的环境介质主要有:淡水、酸和酸性 水、硫酸盐溶液和碱溶液;在有害环境介质的侵蚀作用下, 会发生一系列物理化学变化,降低强度,甚至溃裂破坏。 影响水泥侵蚀过程的因素很多,包括水泥品种、熟料矿 物组成、浆体的密实度、抗渗性、侵蚀介质压力、流速、温 度等多种因素。而且多种侵蚀作用同时存在,互相影响,因 此,必须针对侵蚀的具体情况加以综合分析,才能制定切合 实际的防止措施。 对于水泥浆体的侵蚀类型,根据水泥石侵蚀而产生破坏 的破坏形式不同,分为:
本章要点
1、基本定义 耐久性、抗渗性、溶淅性侵蚀、离子交换性侵 蚀、析晶膨胀性侵蚀、碱集料反应等 2、影响水泥抗冻性的主要因素 3、水泥浆体的侵蚀类型 4、耐久性的改善途径
在海水、湖水、盐沼水、地下水、某些工业污 水及流经高炉矿渣或煤渣的水中常含钾、钠、铵等 硫酸盐;在海水及地下水中常含有大量的镁盐,主 要是硫酸镁和氯化镁。
五、侵蚀作用的复合及判别
在实际工程中,水泥石的腐蚀常常是几种侵蚀 介质同时存在、共同作用所产生的;但干的固体化 合物不会对水泥石产生侵蚀,侵蚀性介质必须呈溶 液状且浓度大于某一临界值。 环境介质的影响往往是多方面的,即可能是几 种化学侵蚀的复合作用,又同时会有冻融、渗透等
10 硅酸盐水泥的性能

影响水泥的凝结快慢因素是多方面的,最主要是C3A,因此 在水泥生产中通常是掺入适量外加剂来控制水泥的凝结时间。
石膏是常用的一种缓凝剂。有时,根据需要也掺入其他调 凝外加剂。
10.1.1 影响凝结速度因素
凝结时间:
初凝时间:从水泥加水 拌和到水泥初凝所经历的 时间. 终凝时间:从水泥加水 拌和到终凝所经历的时间.
凝结时间有什么用?
10.1 凝结
◆凝结时间的重要意义 水泥浆体的凝结时间,对于建筑工程的施工具有十分重要的意义。 ◇若初凝时间太短,往往来不及进行施工,水泥浆体就已变硬。 ◇若终凝时间太长,未产生足够大的强度,则影响施工的速度。
石膏掺入量的确定
由很多缓凝机理可知,影响石膏缓凝作用的因素很多,适 宜的石膏掺量就难以用化学计量精确计算。 1.石膏的最佳掺量:使水泥凝结正常,强度高、安定性良 好的掺量
2.石膏对初、终凝的影响图。P207 图10.2
3.很多学者认为适宜掺量:在24h左右能被耗尽的数量。
图 8.2 石 膏 对 水 泥凝结时间的 影响
因此,应有足够长的时间来保证混凝土的搅拌、输送、浇注、成型 等操作的顺利完成;同时还应尽可能短的时间加快脱模及施工进度, 以保证工程的进展。 ◆凝结时间的标准规定
我国硅酸盐水泥国家标准GB175—2007规定: ◇初凝不得早于45min(≥45min) ◇终凝不的迟于390min(≤6.5h)
10.1下施工的混凝土,也不宜 单独用于有早强要求的混凝土及蒸养混凝土。
10.1.4 调凝外加剂
② 促凝剂:指减少水泥浆由塑性变为固态所需时间,提高 早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。 • • • 促凝剂主要有三类: 氯盐类,如氯化钙、氯化钠等; 硫酸盐类,如硫酸钠、硫代硫酸钠等; 有机胺类,如三乙醇胺、三异丙醇胺等;
水泥生产工艺与混凝土耐久性的关系

水泥生产工艺与混凝土耐久性的关系1 影响混凝土耐久性的因素水泥是混凝土的一种重要原料,它的性能对混凝土性能有十分重要的影响。
混凝土诸多性能中耐久性非常重要,如果混凝土结构物没有达到预期使用年限而过早地被破坏,不但经济损失巨大而且危及人们的安全。
黄士元等[1]将混凝土破坏的原因分为四大类:①磨损;②物理因素的破坏;③化学作用的破坏;④钢筋锈蚀造成的破坏。
1.1 磨损磨损分机械磨损(路面、厂房地坪的磨损)和冲刷及气蚀的作用造成的磨损(水工结构的被破坏)。
路面磨损的速率,主要取决于混凝土面层的强度和硬度,因此使用水泥的泌水性和离析性至关重要,而并不是非用道路水泥不可。
矿渣或粉煤灰的掺入,如混合材比表面积较低,泌水性较差,当然不耐磨。
但如掺入比表面积很高的磨细矿渣或粉煤灰,在精心施工的条件下也不是不可用于道路工程。
水泥的保水性愈好,泌水性愈少,水泥比表面积愈高,其耐磨性愈佳,反之水泥中混合材愈粗,保水性愈差。
冲刷和气蚀是水工混凝土磨损的主要原因。
试验证明水泥中C3S的抗冲磨能力最强,C3A次之,C2S最差。
然而对冲刷磨损而言,对水泥化学成分的控制远不及提高混凝土的密实性重要。
提高水泥中C3S含量对提高混凝土的密实性倒是一致的。
1.2 物理因素的破坏破坏混凝土的物理因素包括:·干湿交替·水的渗透·冻融交替和盐的结晶除机械磨损的破坏外,水的渗透是所有破坏的根源,而干湿交替作用是各种破坏的促进因素,因此混凝土的抗渗性对耐久性十分重要。
仅就水泥本身而言,水泥的需水量和密实性(基本上可视作强度),与混凝土的抗渗性有较大关联。
当需要水泥强度较高时,一般将水泥磨得更细一点,虽然对混凝土的密实性有利,但需水量却提高了,这是相互矛盾的。
解决这个矛盾的办法是在水泥中掺入相当数量的高比表面积的磨细矿渣或粉煤灰,使之与熟料水化后生成的Ca(OH)2起火山灰反应而生成新的C—S—H凝胶,有助于孔的细化并增加了孔的曲折度,从而增大了混凝土的抗渗能力。
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1、水泥品种:硅酸盐水泥抗冻性好,掺混合材的水泥抗冻 性差。
2、矿物组成:熟料中C3S含量高,可改善抗冻性。 3、水灰比:水灰比大于0.55,抗冻性明显下降;小于0.4,
可制得高抗冻性硬化浆体。 4、养护龄期:一般在养护24小时后再受冻时,抗冻性会提
高,因此水泥在使用过程中防止过早受冻是 很必要的。 5、抗渗性:抗渗性好,抗冻性也好。 6、水泥石孔的结构:孔的大小、孔的分布与开口、连通情
本章要点
1、基本定义 耐久性、抗渗性、溶淅性侵蚀、离子交换性侵 蚀、析晶膨胀性侵蚀、碱集料反应等
2、影响水泥抗冻性的主要因素 3、水泥浆体的侵蚀类型 4、耐久性的改善途径
成膨胀性产物,在水泥石内部产生 应力,逐渐使水泥石开裂、剥落, 强度下降等破坏。
环境介质侵蚀作用示意图
一、浆体组分的溶解及浸析
水泥属于典型的水硬性胶凝材料,本应该有足够的抗 水性,但其抗水性仅仅是针对硬水而言,当水泥石长期与 软水相接触时,水化产物将按其稳定存在所必需的平衡氢 氧化钙浓度的大小,依次逐渐溶解或分解,从而造成水泥 石的破坏,这就是溶出性侵蚀。
第四节 碱—集料反应
硅酸盐水泥中如果碱含量较多,其寿命还可能 与配制混凝土时所用的集料品种有关,某些混凝 土工程的破坏,是由于碱集料反应所引起。
碱集料反应(简称AAR)是指混凝土原材料中的 碱性物质与活性成分发生化学反应,生成膨胀物质 (或吸水膨胀物质) 而引起混凝土产生内部自膨胀 应力而开裂的现象。
第十章 硅酸盐水泥的耐久性
硬化水泥浆体在一定环境条件下长期保持质量 和使用功能稳定的性质称为耐久性。
在建筑工程和水泥制品中,通常要求水泥有较 好的耐久性。
影响耐久性的因素很多,但抗渗性、抗冻性以 及对环境介质的抗蚀性则是衡量水泥耐久性的三 个主要方面。另外,在某些特定场合,碱集料反 应也是引起水泥石破坏的重要因素。
反应类型: (1)碱-氧化硅反应 (2)碱-碳酸盐反应
预防措施: (1)控制水泥中碱的含量 (2)选用非活性骨料 (3)掺入活性混合材 (4)使混凝土保持干燥
第五节 耐久性的改善途径
从各种侵蚀作用的分析可以看出,水泥石被腐 蚀的基本内因为:一是水泥石中存在有易被腐蚀 的组分,如Ca(OH)2与水化铝酸钙;二是水泥石 本身不致密,有很多毛细孔通道,侵蚀性介质易 于进入其内部。因此,针对具体情况可采取下列 措施防止水泥石的腐蚀。
环境介质的影响往往是多方面的,即可能是几 种化学侵蚀的复合作用,又同时会有冻融、渗透等
物理性破坏。比如在海水中的混凝土制品就会受 到各种作用的侵蚀,包括硫酸盐、镁离子和碳酸 等多种化学侵蚀的综合作用,又有海浪等机械冲 击以及干湿交替和冻融循环等物理作用。
因此,在处理侵蚀问题时,一定要进行深入 细致的研究,综合考虑,作出正确地判别,才能 采取合理的防治措施。
四、盐类的侵蚀
1、硫酸盐的侵蚀
硫酸盐侵蚀是由于水中溶有一些易溶的硫 酸盐,它们与水泥石中的氢氧化钙反应生成硫酸 钙,硫酸钙再与水泥石中的固态水化铝酸钙反应 生成钙矾石,体积急剧膨胀(约1.5倍),使水泥 石结构破坏。
2、镁盐锓蚀
主要是氯化镁和硫酸镁与水泥石中的氢氧化 钙起复分解反应,生成无胶结能力的氢氧化镁及 易溶于水的氯化镁或生成石膏导致水泥石结构破 坏,可见,硫酸镁对水泥石起镁盐与硫酸盐双重 侵蚀作用。
三、碳酸侵蚀
在某些工业污水和地下水中常溶解有较多的二氧化碳, 这种水分对水泥石的侵蚀作用称为碳酸侵蚀。
首先,水泥石中的Ca(OH)2与溶有CO2的碳酸水反应,生成 不溶于水的碳酸钙;接着碳酸钙又再与碳酸水反应生成易于
溶于水的碳酸氢钙。当水中含有较多的碳酸,上述反应将不
断进行,从而导致水泥石中的Ca(OH)2不断地转变为易溶的 Ca(HCO3)2而流失,进一步导致其他水化产物的分解,使水 泥石结构遭到破坏。
对于溶淅性侵蚀在静水及无压力水的情况下, 由于周围的软水容易被溶出的氢氧化钙所饱和,使 溶出作用停止,所以对水泥石的影响不大;但在流 水及压力水的作用下,水化产物的溶出将会不断地 进行下去,水泥石结构的破坏将由表及里地不断进 行下去。
当水泥石与硬水接触时,水泥石中的氢氧化钙 与重碳酸盐发生反应,生成的几乎不溶于水的碳酸 钙积聚在水泥石的孔隙内,形成致密的保护层,可 阻止水化产物的溶出。
二、一般酸性水的侵蚀
水泥的水化产物呈碱性,因此酸类对水泥石一般都会有 不同程度的侵蚀作用,其中侵蚀作用最强的是无机酸中的 盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸及有机酸中的醋酸、蚁酸和乳 酸等,它们与水泥石中的Ca(OH)2反应后的生成物,或 者易溶于水,或者体积膨胀,都对水泥石结构产生破坏作 用。例如盐酸和硫酸分别与水泥石中的Ca(OH)2作用, 反应生成的氯化钙易溶于水,生成的石膏继而又产生硫酸 盐侵蚀作用。
第一节 抗渗性
指硬化水泥浆体或混凝土抵抗各种有害介质渗透的 能力。
绝大多数有害的流动水、溶液、气体等介质,都 是从水泥石或混凝土中的空隙和裂缝中渗入的,所以 提高抗渗性是改善耐久性的一个有效途径。
硬化水泥浆体的抗渗性一般用渗透系数k来表示。 根据实验测定,渗透系数与浆体的孔隙率成一次 方的正比关系,与孔隙率半径的平分成正比。因此, 孔径的尺寸对抗渗性有着更为重要的影响。尤其是毛 细孔率对抗渗性的影响更明显。而毛细孔率的大小受 水灰比和水化龄期的影响。
Байду номын сангаас
在海水、湖水、盐沼水、地下水、某些工业污 水及流经高炉矿渣或煤渣的水中常含钾、钠、铵等 硫酸盐;在海水及地下水中常含有大量的镁盐,主 要是硫酸镁和氯化镁。
五、侵蚀作用的复合及判别
在实际工程中,水泥石的腐蚀常常是几种侵蚀 介质同时存在、共同作用所产生的;但干的固体化 合物不会对水泥石产生侵蚀,侵蚀性介质必须呈溶 液状且浓度大于某一临界值。
3.设置隔离层或保护层。
当侵蚀作用较强或上述措施不能满足要求时, 可在水泥制品(混凝土、砂浆等)表面设置耐腐 蚀性高且不透水的隔离层或保护层。
14、
(1)耐久性、抗渗性、溶淅性侵蚀、离子交 换性侵蚀、析晶膨胀性侵蚀、碱集料反应
(2)水泥浆体的侵蚀类型;影响水泥抗冻性 的主要因素及改善耐久性的途径。
第二节 抗冻性
抗冻性也是硬化浆体的一项重要使用性能。 水泥在寒冷的地区使用时,其耐久性主要决 定于抵抗冻融循环的能力。
水在结冰时,体积有9%增加,而融化后又 会恢复原状,但仍有部分残余,水泥石在经受 反复的冻融循环后,裂纹会越来越大,导致混 凝土严重的破坏。
大量实验证明,影响水泥抗冻性的主要因 素包括:
一部分碳酸为了与天然水中的碳酸轻钙保持平衡,并不 会与水泥石中的碳酸钙反应,这部分碳酸称为平衡碳酸。
2、结合碳酸和侵蚀碳酸
当水中的碳酸含量超过平衡碳酸量时,其中超出的 碳酸一部分和CaCO3 发生反应生成Ca(HCO3)2 ,另一部 分则会用于补充平衡碳酸量,与新生成的Ca(HCO3)2继 续保持平衡 。因此把与CaCO3反应的那部分碳酸称侵蚀碳 酸,与新生成的保持平衡的碳酸称结合碳酸。
通常认为,只有在水泥中的总碱量较高,而同
时集料中又有活性Si02的情况下,才会发生上述 有害反应。由于碱—集料反应而发生破坏的时间 随反应类型、集料活性大小、碱含量、使用环境 等的不同而明显地变化,一般快则一两年,慢则 几十年。其结果造成混凝土耐久性下降,严重时还 会使混凝土丧失使用价值,且由于反应是发生在整 个混凝土中,因此,这种反应造成的破坏既难以预 防,又难于阻止,更不易修补和挽救,故被称为混凝 土的癌症.
在各种水化产物中,Ca(OH)2的溶解最大(25℃约 1.3gCaO/l),因此首先溶出,这样不仅增加了水泥石的 孔隙率,使水更容易渗入,而且由于Ca(OH)2浓度降低, 还会使水化产物依次发生分解,如高碱性的水化硅酸钙、 水化铝酸钙等分解成为低碱性的水化产物,并最终变成硅 酸凝胶、氢氧化铝等无胶凝能力的物质。
1.合理选用水泥品种。
如采用水化产物中Ca(OH)2含量较少的水泥, 可提高对多种侵蚀作用的抵抗能力;采用铝酸三 钙含量低于5%的水泥,可有效抵抗硫酸盐的侵蚀; 掺入活性混合材料,可提高硅酸盐水泥抵抗多种 介质的侵蚀作用。
2.提高水泥石的密实度
水泥石(或混凝土)的孔隙率越小,抗渗能 力越强,侵蚀介质也越难进入,侵蚀作用越轻。 在实际工程中,可采用多种措施提高混凝土与砂 浆的密实度。
水中的碳酸根据它在水中所起的作用可分为三种:结合碳 酸、平衡碳酸、侵蚀碳酸。
1、平衡碳酸
CaCO3 + H2CO3
Ca(HCO3)2
反应为可逆反应,当反应进行到水中的H2CO3 和Ca(HCO3)2 达到浓度平衡时 ,反应会终止。 由于天然水本身含有少量
碳酸轻钙,因而必须有一定量的碳酸与之平衡,所以水中有
况。
第三节 环境介质的侵蚀
硬化浆体与环境接触时,通常会受到环境介质的影响。
对水泥耐久性有害的环境介质主要有:淡水、酸和酸性 水、硫酸盐溶液和碱溶液;在有害环境介质的侵蚀作用下, 会发生一系列物理化学变化,降低强度,甚至溃裂破坏。
影响水泥侵蚀过程的因素很多,包括水泥品种、熟料矿 物组成、浆体的密实度、抗渗性、侵蚀介质压力、流速、温 度等多种因素。而且多种侵蚀作用同时存在,互相影响,因 此,必须针对侵蚀的具体情况加以综合分析,才能制定切合 实际的防止措施。
对于水泥浆体的侵蚀类型,根据水泥石侵蚀而产生破坏 的破坏形式不同,分为:
溶淅性侵蚀:由于淡水的浸淅作用,把已经硬化的水
泥组成逐渐溶解带走,导致水泥石结构
遭到破坏。
侵
蚀 类
离子交换性侵蚀:水泥石与侵蚀介质间发生离子交换
型
反应,生产易溶于水或无胶凝能
力的物质,使水泥石结构破坏。
析晶膨胀性侵蚀:水泥石与侵蚀介质间发生反应,生