孔隙结构

合集下载

孔隙结构催化

孔隙结构催化

孔隙结构催化
孔隙结构在催化过程中起着重要的作用。

催化剂的孔隙结构决定了催化反应的表面积和扩散通量,进而影响催化性能。

一般来说,催化剂的孔隙结构越发达,其表面积越大,催化反应的活性越高。

同时,孔隙结构的尺寸和分布也会影响催化性能。

当催化剂的孔径大于10微米时,扩散阻力主要来自于分子间的碰撞,可以忽略孔结构的影响。

当催化剂的孔径小于2纳米时,气体分子与催化剂孔壁的碰撞几率远大于分子间的碰撞几率,扩散阻力非常大,分子间的碰撞可以忽略。

当催化剂的孔径在2纳米~10微米时,气体分子与催化剂孔壁的碰撞和分子间的碰撞都不能忽略,表现在扩散通量和孔径的关系呈现非线性。

因此,选择合适的孔隙结构是提高催化性能的关键。

混凝土孔隙结构的测定原理

混凝土孔隙结构的测定原理

混凝土孔隙结构的测定原理混凝土是一种由水泥、骨料、水和其他添加剂混合而成的复合材料。

在混凝土中,水泥和骨料之间的空隙被称为孔隙。

混凝土孔隙结构的测定是混凝土质量控制中的重要环节之一。

本文将介绍混凝土孔隙结构的测定原理。

一、混凝土孔隙结构的分类混凝土孔隙结构可以分为三类:气孔、毛细孔和大孔。

气孔是混凝土中最小的孔隙,其直径一般小于0.1毫米。

气孔通常由混凝土中的气泡引起,这些气泡可以是由于混凝土搅拌时产生的气体或者是由于混凝土在固化过程中产生的气体。

毛细孔是直径在0.1毫米到50微米之间的孔隙。

毛细孔是由混凝土中的水分引起的,这些孔隙可以影响混凝土的强度和耐久性。

大孔是直径大于50微米的孔隙,这些孔隙通常由于混凝土中的骨料不均匀分布或者混凝土中添加了过多的水造成。

二、混凝土孔隙结构的测定方法混凝土孔隙结构的测定方法可以分为两类:非破坏性测定和破坏性测定。

非破坏性测定方法包括:超声波测定法、电阻率测定法和X射线计算机断层扫描测定法。

超声波测定法是通过超声波在混凝土中传播的速度和幅度来确定混凝土孔隙结构的方法。

这种方法可以测定混凝土中的气孔和毛细孔,但不能测定混凝土中的大孔。

电阻率测定法是通过测定混凝土中电阻率的变化来确定混凝土孔隙结构的方法。

这种方法可以测定混凝土中的气孔和毛细孔,但不能测定混凝土中的大孔。

X射线计算机断层扫描测定法是通过X射线计算机断层扫描仪来确定混凝土孔隙结构的方法。

这种方法可以测定混凝土中的气孔、毛细孔和大孔,但是需要使用专业的设备和技术。

破坏性测定方法包括:水浸法、酸蚀法和汞渗透法。

水浸法是通过将混凝土样品浸泡在水中,然后测定样品的重量变化来确定混凝土孔隙结构的方法。

这种方法可以测定混凝土中的气孔和毛细孔,但不能测定混凝土中的大孔。

酸蚀法是通过将混凝土样品浸泡在酸中,然后测定样品的重量变化来确定混凝土孔隙结构的方法。

这种方法可以测定混凝土中的气孔、毛细孔和大孔,但是需要使用腐蚀剂,操作比较复杂,且容易对环境造成污染。

孔隙结构分类

孔隙结构分类

孔隙结构分类
孔隙结构的分类主要有以下几种:
1. 按孔隙成因分类:孔隙可分为原生孔隙和次生孔隙。

原生孔隙是在沉积成岩过程中形成的,不受后期成岩作用的影响;次生孔隙则是受沉积后压实作用和成岩作用的影响形成的。

2. 按孔隙产状分类:根据孔隙的产状,孔隙可分为粒间孔隙、粒内孔隙、微孔隙及裂缝孔隙等四种类型。

3. 按孔隙大小分类:孔隙可分为超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙等。

4. 按孔隙空间构造分类:孔隙可分为孔隙缩小型、孔隙展大型、孔隙裂缝型等。

5. 按流体渗滤及几何特征的裂缝性碳酸盐岩孔隙结构分类:孔隙可分为裂缝型、缝洞型、裂缝-孔洞型和无规则型等。

总的来说,不同的分类标准使孔隙结构变得多种多样,具体使用哪一种分类方法应根据具体研究或工程实践的目的和要求来确定。

页岩储层微观孔隙结构特征

页岩储层微观孔隙结构特征

页岩储层微观孔隙结构特征
页岩储层具有不同于传统储层的微观孔隙结构特征,主要包括以下几
个方面:
1.多级孔隙结构:页岩储层具有多级孔隙结构,包括纳米级孔隙、亚
微米级孔隙和微米级孔隙等。

其中,纳米级孔隙是最主要的,其孔径在
1-100纳米之间,表面积极大,可导致高吸附和强吸附作用,是储层存储
和输出气体的主要通道。

2.次生孔隙:由于地层压实和自然作用,页岩储层中会产生次生孔隙,这些孔隙可能是裂缝、缝隙、微裂缝、微栓、解理缝等,其形态复杂,大
小和分布不均匀,对储层的渗透性和孔隙结构起着重要作用。

3.高孔隙度:页岩储层中孔隙度普遍较高,大约在2%-10%之间,孔
隙度高可提高储层的渗透性,但也容易导致相对较低的孔隙连通率,进而
影响输出能力。

4.多种孔隙类型:页岩储层中含有不同类型的孔隙,包括毛细管孔隙、微缝孔隙、孔洞孔隙等,这些孔隙类型的不同对储层的渗透性和输出能力
产生不同的影响。

综上所述,页岩储层中的微观孔隙结构非常复杂,其研究是深入理解
储层储存和输送天然气的关键。

欧阳健 孔隙结构

欧阳健 孔隙结构

欧阳健孔隙结构
欧阳健是一个极具争议性的话题,他作为中国历史上备受争议的人物之一,其
形象备受争议。

欧阳健在历史上被认为是一个文化人,他是中国历史上极具争议性的一位文人。

欧阳健作为中国古代文化领域的一个人,他在历史上有着极其重要的地位。

欧阳健在中国古代文化史上有着极其重要的地位。

欧阳健在中国古代文化史上是一个极具争议性的人物。

孔隙结构是指在地层中具有一定空隙和间隙的结构。

孔隙结构是指在地层中存
在一定大小和形状的孔隙空间。

孔隙结构是地层中的一种特征,它是由各种因素形成的。

孔隙结构是地层中的一个重要特征,它对地质研究和资源开发具有重要意义。

孔隙结构是地层中的一种特征,它对地层的性质和构造有着重要的影响。

孔隙结构是地层中的一个重要特征,它对地质研究和资源勘探有着重要的意义。

在地质学中,孔隙结构是指地层中存在的各种孔隙的组合结构。

地层中的孔隙
结构可以影响地层的渗透性和储层性质。

孔隙结构的特征是地层中的孔隙的大小、形状和分布。

孔隙结构是地层中的一个重要特征,它对地质勘探和资源开发有着重要的意义。

地层的孔隙结构可以影响地层的储层性质和地下水的运移。

地质学家通过研究地层的孔隙结构,可以了解地层的性质和构造。

地层的孔隙结构是地质研究的重要内容之一。

混凝土中的孔隙结构与渗透性的关系

混凝土中的孔隙结构与渗透性的关系

混凝土中的孔隙结构与渗透性的关系一、引言混凝土是建筑中常用的一种材料,其性能的好坏直接影响着建筑的质量和使用寿命。

混凝土中的孔隙结构与渗透性是影响混凝土性能的关键因素之一。

本文将从混凝土中孔隙结构与渗透性的关系方面进行探讨。

二、混凝土中的孔隙结构1. 孔隙结构的定义混凝土作为一种多孔材料,其孔隙结构是由空气孔、水孔和胶结材料间的孔隙组成的,其中水孔是指混凝土中已经充满水分的孔隙,而空气孔是指尚未充满水分的孔隙。

孔隙结构是混凝土性能的一个重要参数。

2. 孔隙结构的分类混凝土中的孔隙结构可分为宏观孔隙和微观孔隙。

宏观孔隙是指直径大于50μm的孔隙,包括混凝土的气孔、骨料颗粒间的孔隙、混凝土颗粒间的孔隙等。

微观孔隙是指直径小于50μm的孔隙,包括胶结材料中的微粒孔、毛细孔、吸附孔和凝胶孔等。

3. 孔隙结构的影响因素混凝土中的孔隙结构受多种因素的影响,其中包括混凝土的骨料、水胶比、胶结材料种类和含量等。

骨料的种类和形状影响混凝土中的宏观孔隙结构,水胶比和胶结材料种类和含量则影响混凝土中的微观孔隙结构。

三、混凝土中的渗透性1. 渗透性的定义混凝土中的渗透性是指混凝土中水分的渗透能力,渗透性是混凝土性能的一个重要参数。

渗透性的大小直接影响混凝土的耐久性和使用寿命。

2. 渗透性的影响因素混凝土中的渗透性受多种因素的影响,其中包括混凝土的孔隙结构、水胶比、胶结材料种类和含量等。

孔隙结构是影响混凝土渗透性的关键因素之一,孔隙结构越大、越多,渗透性越强。

水胶比的增加也会导致混凝土的渗透性增加,而胶结材料的种类和含量则会影响混凝土的微观孔隙结构,进而影响混凝土的渗透性。

四、孔隙结构与渗透性的关系1. 孔隙结构对渗透性的影响混凝土中的孔隙结构是影响混凝土渗透性的重要因素之一。

孔隙结构越大、越多,渗透性越强。

混凝土中的宏观孔隙和微观孔隙都会影响混凝土的渗透性,其中微观孔隙对混凝土的渗透性影响更为显著。

2. 孔隙结构与渗透性的数学模型为了研究孔隙结构与渗透性之间的关系,学者们提出了多种数学模型。

白云岩中的孔隙结构和储层特性

白云岩中的孔隙结构和储层特性白云岩是一种由碳酸盐矿物构成的沉积岩,常见于地质历史时期的海洋沉积环境中。

它由微生物残骸、碳酸盐沉积物和其他沉积物的沉积物质堆积而成。

在白云岩中,存在着丰富的孔隙结构,这些孔隙结构对于储层的特性和储集能力具有重要意义。

白云岩中的孔隙结构分为两种类型:晶间孔隙和溶蚀孔隙。

晶间孔隙主要由白云岩中的不同矿物颗粒之间的空隙所形成,这些孔隙通常较小、形态规则,对于储集和流动石油和天然气的能力有一定作用,但因为孔隙体积较小,因此对于储层特性的影响相对较小。

而溶蚀孔隙则是白云岩中存在的重要孔隙类型,其形成主要是因为地下水中的溶解作用,通过长时间的溶蚀作用,使白云岩中的碳酸盐矿物逐渐溶解,形成不规则的孔隙和裂缝。

这些孔隙和裂缝的形态复杂,大小不一,对于储层的特性和储集能力有很大影响。

溶蚀孔隙的形成是白云岩储层发育与否的重要指标之一。

白云岩中的孔隙结构对储层的特性产生了显著影响。

首先,白云岩中的孔隙结构决定了储层的孔隙度和渗透率。

孔隙度是指储层中空隙的占据空间的比例,渗透率是指储层对流体流动的能力。

由于溶蚀孔隙的存在,白云岩具有较高的孔隙度和渗透率,这使得白云岩成为理想的储集和流动石油和天然气的岩石。

其次,白云岩中的孔隙结构对储层的储集能力具有重要影响。

白云岩中的孔隙和裂缝可以作为石油和天然气的储集空间,其大小和连通性决定了储层的储集能力。

溶蚀孔隙的连通性较好,可以形成大面积的储集空间,有利于石油和天然气的聚集和储存。

因此,在勘探和开发白云岩储层时,对孔隙结构的研究尤为重要,可以有效评估储层的储集潜力。

此外,溶蚀孔隙还会对储层的物性参数产生影响。

孔隙结构的形态和连通性直接影响储层的孔隙度、矿物组成和孔隙水的存在情况,从而进一步影响储层的密度、饱和度、孔隙体积等物性参数。

因此,在评价白云岩储层的物性参数时,需要充分考虑孔隙结构的特点和影响。

综上所述,白云岩中的孔隙结构对储层的特性和储集能力有着重要影响。

孔隙结构特征 [自动保存的]

铸体薄片法、图像分析法、各种荧光显示剂注入法、扫 描电镜法等 铸体模型法、数字岩芯孔隙结构三维模型重构技术
1 压汞法 1.1 原理
采用压汞法注入水银时,因为水银是非润湿相液体,欲进入孔隙系统,需要克服表面张力所产
生的毛细管阻力。控制水银进入孔隙系统的是喉道大小而不是孔隙大小,所以在测量过程中求得与
小、喉道极细的特点。 强烈的压实作用使颗粒呈镶嵌式接触,不但 孔隙很小、喉道极细,而且呈弯片状。该类 喉道细小、弯曲、粗糙,容易形成堵塞。 多见于杂基支撑、基底式及孔隙式胶结类型 的砂岩。
喉道类型
4.弯片状喉道 5.管束状喉道
(a )
(b)
(c)
按孔隙直径大 小分类 管形<0.2um,裂缝<0.1um。粘土、致密岩中的 一些孔隙属于此类型。因流体与周围介质分子之 间的巨大引力,在通常温压下流体在这种孔隙中 不能流动,增大温度和压力也只能引起流体呈分 子或分子团状态扩散。
3.微毛管孔隙
碎屑岩孔隙结构 对于碎屑岩,可将空隙分为两大类,即狭义的孔隙和裂缝。进一步分为四小类:粒间孔隙、粒内孔隙、 填隙物内孔隙和裂缝。按成因将其分为原生孔隙和次生孔隙两大类,然后按产状和几何形状进一步分类。 粒间孔隙:顾名思义,粒间孔隙就是碎屑颗粒之间的孔隙,这些孔隙可以是原生粒间孔隙、 粒间溶孔、铸模孔或超粒孔等,也可以是次生的溶蚀粒间孔。所谓的溶蚀是指地表水和地下水相结合, 对以碳酸盐为主的可溶性岩石产生化学溶解和侵蚀作用。这种溶孔,形态多种多样,有港湾状、伸长状 等。粒间溶孔往往是在原生粒间孔隙或其他孔隙的基础上发展起来的。 粒内孔隙:颗粒内部的孔隙包括原生粒内孔、矿物解理缝和粒内溶孔。原生粒内孔主要是岩屑内的粒间微 孔或喷出岩屑内的气孔。常沿解理缝发生溶解作用。 填隙物内孔隙:填隙物内孔隙包括杂基内微孔隙、胶结物内溶孔(图2.4)和晶间孔等。杂基内微孔隙通常 是在黏土杂基和碳酸盐泥中所存在的微孔隙。这种孔隙极为细小在所有的碎屑岩储集岩中都或多或少存 在这种微孔隙。这种孔除虽可形成百分之几十的孔隙度,但由于孔隙半径小,渗透率往往很低。胶结物 内溶孔为胶结物内发生溶解作用形成的溶孔。晶间孔为胶结物晶体之间的残留孔隙。 裂缝:裂缝包括沉积成因的层面缝以及成岩和构造作用等形成的裂缝。

1、孔隙、喉道、孔隙结构的概念是什么?

1、孔隙、喉道、孔隙结构的概念是什么?答:储集岩中的储集空间是一个复杂的立体孔隙网络系统,但这个复杂孔隙网络系统中的所有孔隙(广义)可按其在流体储存和流动过程中所起的作用分为孔隙(狭义孔隙或储孔)和孔隙喉道两个基本单元。

在该系统中,被骨架颗粒包围着并对流体储存起较大作用的相对膨大部分,称为孔隙(狭义);另一些在扩大孔隙容积中所起作用不大,但在沟通孔隙形成通道中却起着关键作用的相对狭窄部分,则称为孔隙喉道。

储层孔隙结构是指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布、相互连通情况,以及孔隙与喉道间的配置关系等。

它反映储层中各类孔隙与孔隙之间连通喉道的组合,是孔隙与喉道发育的总貌。

2、简述碎屑岩的孔隙和喉道类型。

答:(1)孔隙类型:1)成因分类①原生孔隙;②次生孔隙;③混合孔隙。

2)按孔隙产状及溶蚀作用分类①粒间孔隙;②粒内孔隙;③填隙物内孔隙;④裂缝孔隙;⑤溶蚀粒间孔隙;⑥溶蚀粒内孔隙;⑦溶蚀填隙物内孔隙;⑧溶蚀裂缝孔隙。

3)成因及孔隙几何形态分类①粒间孔隙;②微孔隙;③溶蚀孔隙;④裂缝。

4)按孔隙直径大小分类①超毛细管孔隙;②毛细管孔隙;③微毛细管孔隙。

5)按孔隙对流体的渗流情况分类①有效孔隙;②无效孔隙。

(2)喉道类型:①孔隙缩小型喉道。

②颈型喉道。

③片状喉道。

④弯片状喉道。

⑤管束状喉道。

3、简述碳酸盐岩的孔隙和喉道类型。

答:(一)孔隙类型(1)按形态分类:孔、缝、洞。

(2)按主控因素分类1)受组构控制的原生孔隙:①粒间孔隙;②遮蔽孔隙;③粒内孔隙;④生物骨架孔隙;⑤生物钻孔孔隙及生物潜穴孔隙;⑥鸟眼孔隙;⑦收缩孔隙;⑧晶间孔隙。

2)溶解作用形成的次生孔隙①粒内溶孔和溶模孔隙;②粒间溶孔;③其他溶孔和溶洞;④角砾孔隙。

3)碳酸盐岩的裂缝①构造缝;②成岩缝;③沉积—构造缝;④压溶缝;⑤溶蚀缝。

(3)按成因或形成时间分类①原生孔隙;②次生孔隙。

(4)按孔径大小分类按孔径大小可将碳酸盐岩储集空间分为七种类型。

孔隙结构特征 渗流

孔隙结构特征渗流渗流介绍渗流是指流体在多孔介质中的运动过程。

多孔介质由许多孔隙和孔隙间隙组成,流体通过这些孔隙和孔隙间隙进行传输和交换。

渗流是地质学、水文学、土壤力学等领域中的重要研究课题。

孔隙结构特征孔隙结构是多孔介质中的孔隙的形态、分布和连通性的总体特征。

不同的孔隙结构对渗流性质有着明显的影响。

孔隙形态孔隙形态是指孔隙的形状和几何特征。

常见的孔隙形态包括球状、板状、椭球状等。

孔隙形态的不同会影响渗流速度和渗透率。

球状孔隙有较大的连通性,渗流速度较快,而板状孔隙较窄且不连通,渗流速度较慢。

孔隙分布孔隙分布是指孔隙在多孔介质中的空间分布情况。

常见的孔隙分布模式有均匀分布、聚集分布和随机分布等。

均匀分布的孔隙结构具有较好的连通性,渗流性能较好。

而聚集分布的孔隙结构孔隙之间的连通性较差,渗流能力较弱。

孔隙连通性孔隙连通性是指孔隙间的连通程度。

孔隙连通性越好,渗流速度越快。

孔隙连通性主要取决于孔隙的形态、分布以及孔隙间隙的大小。

孔隙连通性较好的多孔介质具有较高的渗透率和流动性。

孔隙体积分数孔隙体积分数是指多孔介质中孔隙体积与总体积之比。

孔隙体积分数可以用来描述多孔介质的多孔介质性质。

孔隙体积分数越大,多孔介质中的渗流能力越强。

渗流过程渗流过程是流体在多孔介质中传输和交换的过程。

渗流过程受到孔隙结构特征的影响,可以通过多种方法进行研究和模拟。

渗流模型渗流模型是对渗流过程进行建模和描述的数学模型。

常用的渗流模型包括达西定律、经验渗流方程和计算流体力学模型等。

这些模型可以通过考虑孔隙结构特征来预测渗流速度、渗透率等渗流性质。

渗流实验渗流实验是通过实验手段来研究渗流过程的方法。

常用的渗流实验包括渗透试验、注水试验和压汞试验等。

通过测量渗流速度和渗透率等参数,可以分析多孔介质的孔隙结构特征和渗流性质。

渗流模拟渗流模拟是通过计算机模拟方法来模拟渗流过程的方法。

常用的渗流模拟方法包括有限元法、格子Boltzmann方法和离散元法等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

右表为根据 J .Jamber强度-平均 孔半径曲线得到的结
果,显示当平均孔径 为10nm时,抗压强 度值大于140MPa; 而当平均孔径为5001000nm时,强度则 小于5.0MPa;差别 非常明显。
孔隙率的增大不利于混凝土的强度。一般 用经验法则来预测结果,空气含量增加1%, 强度下降5%左右,这仅是近似的预测,在 正常的含气量的范围内是有效的。
混凝土的耐久性是指混凝土在使用条件下 抵抗周围环境中各种因素长期作用而不破 坏的能力
混凝土的耐久性能主要包括抗渗、抗冻、 抗侵蚀、抗碳化、碱骨料反应等性能
混凝土中孔隙按其所处的位置可以分成三 类:水泥石的孔隙;骨料的孔隙;水泥石 和骨料交界面上的接触孔隙。
水泥基材料的孔系统:凝胶孔,特征尺寸 为0.5~l0nm的微观孔;毛细孔,平均半径 为5~5000nm的细观孔;由于故意带进空 气形成的大孔;由于不足够的密实形成的 大孔。
我国著名科学家吴中伟在1973年提出对混 凝土中的孔级划分和分孔隙率及其影响因
课程:建筑材料物相分析
1.混凝土的显微孔结构 2.混凝土中的孔隙率 3.孔结构对混凝土耐久性的影响 4.孔结构与混凝土强度的关系
在硬化的水泥基混凝土中均含有数量不同、 大小不等的气孔,包括成型时残留气泡、 水泥浆体中的毛细孔和凝胶孔、接触处的 孔穴及水泥浆体的干燥收缩和温度变化而 引起的微裂纹等。
混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔 隙的大笑和构造有关。
水灰比是反映混凝土密实程度的主要因素 之一,而混凝土密实度是抗氯离子扩散能 力的主要因素
混凝土的渗透性随总孔隙率的增加而提高, 但两者之间并不存在简单的函数关系
总孔隙率高的混凝土,渗透性不一定就高, 因为孔隙率相同的混凝土可以有不同的孔 径分布,而后者对渗透性的影响显著,即 渗透性的提高一个要素是孔的连通性,如 果孔不是连通的,虽然有较高的孔隙率, 渗透性也不高,比如引气混凝土,虽然孔 隙率较大,但混凝土内部是密闭气泡,并 切断了毛细管通道,显著提高了混凝土的 抗渗性。
硅观 酸结 盐构 水发 泥展 浆示 体意 微图
未水化颗粒 充水毛细孔
Hale Waihona Puke C-S-H凝胶 氢氧化钙 混凝土中的孔隙率,除了成型密实的因素 外,主要取决于水灰比的大小。随着水灰 比的减小,孔隙率降低,而总孔隙表面积 增加。从孔径的分布上,水灰比较小时, 水泥石中不仅总孔隙减少,平均孔径降低, 大孔、毛细孔含量相对较少,而且凝胶孔 含量相对较多。
孔隙率和孔体积均为R—1 号试样的2 倍多,最可 几孔径为R—1 号试样的4 倍左右。 R—1 号试 样孔径分布相对均匀合理。
多次冻融循环实验表明R—1 号试样的抗冻性较 好
表3.1 图3.2
人们习惯于用强度来衡量混凝土的综合质 量,强度高的混凝土水胶比自然较低,密 实度较大,因此其渗透性较低,耐久性必 然也较好。
孔隙率、平均孔径与氯离子扩散 系数的关系图
图3.1 孔隙率、平均孔径与氯离子扩散系数的关系图
混凝土的抗冻性能主要取决于混凝土的密 实度、每部孔隙的大小与结构以及含水量
混凝土内部存在不同直径的孔,一般认为这 些孔对混凝土的抗冻性有不利的影响
孔径大小决定了混凝土中孔溶液的冰点,一 般孔径越小,冰点越低,成冰率也低,从而减小 因结冰引起的对混凝土的破坏,提高混凝土 的抗冻性
素的概念,根据不同孔径对混凝土性能的 影响分为无害孔级(<20nm )、少害孔级 (20~50nm )、有害孔级(50~200nm)和 多害孔级(>200nm),并提出:增加50nm 以下的大孔,减少100nm以上的孔,对混 凝土的性能可大大改善。
在水泥和水搅拌形成净浆后,水泥颗粒之间的 间隙为水所填充,这就是以后孔隙结构成型的 容积。由于水化过程,这些间隙逐步被体积大 于熟料未水化矿物质的新的生成物所代替。新 生成物的结构颗粒粒径约为l0nm和大于l0nm, 并有同样大小的间隙。因此原来在水泥颗粒之 间的间隙被多孔材料——水泥胶体所取代。最 初水所占的部分体积形成大小不一的孔隙。
混凝土的抗冻性与其内部结构有直接关系,与混 凝土孔径大小,分布和孔隙率都有关。从表3.1 和 图3.2 中可以看出,R—1 号试样的总孔体积、孔 隙率、平均孔径以及最可几孔径均比R—2 号试
样小很多,两者都是无害孔d ≤50 nm 范围的孔
占多数,但区别在于两者各孔径范围的孔所占总
孔隙率的比例分布不一致。虽然R—2 号试样d ≥100 nm 的有害孔相对较少,但R—2 号试样总
胶空比理论认为水泥石的强度主要决定于 水化物凝胶体在水泥石中填充的程度。
在1980年第七届国际水泥化学会议上, J .Jamber:提出下列结论:
1. 不同水化产物,虽然固相体积相同,也 既是孔隙率相同,强度有可能相差很大, 并把这归因于不同水化产物具有不同孔径 分布所致;
2. 孔隙率相同时,孔径越小,强度越高。
相关文档
最新文档