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建筑施工中硅酸鹽水泥的技術(shù)性質(zhì)與應用摘要:水泥在建筑工程上主要用以配制砂漿和混凝土,作為大量應用的建筑材料,國家標準對其各項性能與應用有著明確的規(guī)定和要求。關(guān)鍵詞:建筑施工硅酸鹽水泥技術(shù)性質(zhì)應用水泥在建筑工程上主要用以配制砂漿和混凝土,作為大量應用的建筑材料,國家標準對其各項性能與應用有著明確的規(guī)定和要求。一、 水泥顆粒的粗細對水泥的性質(zhì)有很大影響細度是指水泥顆粒的粗細程度。水泥顆粒的粗細對水泥的性質(zhì)有很大的影響。顆粒越細水泥的表面積就越大,因而水化較快也較充分,水泥的早期強度和后期強度都較高。但磨制特細的水泥將消耗較多的粉磨能量,成本增高,而且空氣中硬化時收縮也較大。水泥的細度既可用篩余量表示,也可用比表面積來表示。比表面積即單位質(zhì)量水泥顆粒的總表面積(cm2/g)。比表面積越大,表明水泥顆粒越細。用透氣式比表面積儀測定時,硅酸鹽水泥的比表面積通常為3000cm2/g以上。國家標準(GB175-1999)規(guī)定,硅酸鹽水泥細度以比表面積表示,其比表面積須大于300m2/kg;普通水泥細度用篩析法檢驗,要求0.080mm方孔篩篩余量不得超過10.0%。凡水泥細度不符合規(guī)定者為不合格品。二、 需水量對水泥技術(shù)性質(zhì)的影響標準稠度需水量是指水泥拌制成特定的塑性狀態(tài)(標準稠度)時所需的用水量(以占水泥質(zhì)量的百分數(shù)表示),也稱需水量。由于用水量多少對水泥的一些技術(shù)性質(zhì)(如凝結(jié)時間)有很大影響,所以測定這些性質(zhì)必須采用標準稠度需水量,這樣測定的結(jié)果才有可比性。硅酸鹽水泥的標準稠度需水量與礦物組成及細度有關(guān),一般在24%?30%之間。三、 凝結(jié)時間對施工進度的作用水泥的凝結(jié)時間分初凝時間和終凝時間。初凝時間為自水泥加水拌和時起,到水泥漿(標準稠度)開始失去可塑性為止所需的時間。終凝時間為自水泥加水拌和時起,至水泥漿完全失去可塑性并開始產(chǎn)生強度所需的時間。水泥的凝結(jié)時間在施工中具有重要意義,初凝的時間不宜過快,以便有足夠的時間對混凝土進行攪拌,運輸和澆筑。當施工完畢之后,則要求混凝土盡快硬化,產(chǎn)生強度,以利下一步施工工作的進行。為此,水泥終凝時間又不宜過遲。水泥凝結(jié)時間的測定,是以標準稠度的水泥凈漿,在規(guī)定溫度和濕度條件下.用凝結(jié)時間測定儀進行的。硅酸鹽水泥的初凝時間不得早于45min,終凝時間不得遲于6.5h。實際上,硅酸鹽水泥的初凝時間一般為1?3h,終凝時間為5?8h。凡初凝時間不符合規(guī)定者為廢品,終凝時間不符合規(guī)定者為不合格品。四、 體積安定性對水泥凝結(jié)硬化的作用水泥的體積安定性是指水泥在凝結(jié)硬化過程中,體積變化的均勻性。如水泥硬化后產(chǎn)生不均勻的體積變化,即為體積安定性不良.使用安定性不良的水泥,會使構(gòu)件產(chǎn)生膨脹性裂縫,降低工程質(zhì)量,甚至引起嚴重事故。引起體積安定性不良的原因是水泥中含有過多的游離氧化鈣和游離氧化鎂以及水泥粉磨時所摻入石膏超量。熟料中的游離氧化鈣和游離氧化鎂是在高溫下生成的,屬過燒石灰,水化很慢,在水泥已經(jīng)凝結(jié)硬化后才進行水化。當水泥熟料中石膏摻量過多時,在水泥硬化后,其三氧化硫還會繼續(xù)與固態(tài)的水化鋁酸鈣反應生成水化硫鋁酸鈣,體積膨脹引起水泥石開裂。游離氧化鈣引起的安定性不良,必須采用沸煮法檢驗。由游離氧化鎂引起的安定性不良,必須采用壓蒸法才能檢驗出來,因為游離氧化鎂的水化比游離氧化鈣更緩慢。國家標準規(guī)定,水泥安定性必須合格。安定性不良的水泥應作廢品處理,不得用于工程中。五、 強度決定水泥主要技術(shù)指標強度是選用水泥的主要技術(shù)指標。由于水泥在硬化過程中強度是逐漸增長的,所以常以不同齡期強度表明水泥強度的增長速率。目前我國測定水泥強度的試驗按照GB/T17671進行。該法是將水泥、標準砂及水按規(guī)定比例拌制成塑性水泥膠砂,并按規(guī)定方法制成4cmx4cmxl6cm的試件,在標準溫度(20°C)的水中養(yǎng)護,測定其抗折及抗壓強度。按國家標準(GB175-1999)的規(guī)定,根據(jù)3d、28d的抗折強度及抗壓強度將硅酸鹽水泥分為42.5,52.5、62.5三個強度等級,按早期強度大小各強度等級又分為兩種類型,冠以“R”的屬早強型。強度等級。水泥的強度主要取決于熟料的礦物成分和細度。六、 水化熱對混凝土裂縫的控制水泥在水化過程中所放出的熱量,稱為水泥的水化熱。大部分的水化熱是在水化初期(7d內(nèi))放出的,以后則逐步減少。水泥放熱量的大小及速度.首先取決于水泥熟料的礦物組成和細度。冬季施工時,水化熱有利于水泥的正常凝結(jié)硬化。對大體積混凝土工程,如大型基礎(chǔ)、大壩、橋墩等,水化熱大是不利的,因為積聚在內(nèi)部的水化熱不易散出,常使內(nèi)部溫度高達50?60°C。由于混凝土表面散熱很快,內(nèi)外溫差引起的應力,可使混凝土產(chǎn)生裂縫。因此對大體積混凝土工程,應采用水化熱較低的水泥。七、硅酸鹽水泥的應用范圍決定于它的特性。強度等級高、強度發(fā)展快硅酸鹽水泥強度等級比較高(42.5?62.5),主要用于地上、地下和水中重要結(jié)構(gòu)的高強度混凝土和預應力混凝土工程。由于這種水泥硬化較快,還適用于早期強度要求高和冬季施工的混凝土工程。這是由于決定水泥石28d以內(nèi)強度的C3S含量高以及凝結(jié)硬化速率高,同時對水泥早期強度有利的C3A含量較高的原因??箖鲂院盟嗍目箖鲂灾饕Q于它的孔隙率和孔隙特征。硅酸鹽水泥如采用較小水灰比(水與水泥的質(zhì)量比),并經(jīng)充分養(yǎng)護,可獲得密實的水泥石。因此,這種水泥適用于嚴寒地區(qū)遭受反復凍融的混凝土工程。耐腐蝕性差硅酸鹽水泥石中含有較多的氫氧化鈣和水化鋁酸鈣,所以不宜用于受流動及壓力水作用的混凝土工程,也不宜用于海水、礦物水等腐蝕性作用的工程。耐熱性較差硅酸鹽水泥石的主要成分在高溫下發(fā)生脫水和分解,結(jié)構(gòu)遭受破壞。因而從理論上講,硅酸鹽水泥并不是理想的防火材料。此外,水泥石經(jīng)高溫作用后,氫氧化鈣已經(jīng)分解,如再受水潤濕或長期放置時,由于石灰重新熟化,水泥石隨即破壞。但應指出,在受熱溫度不高時(100—250?C)。強度反而有所提高.因為此時尚存有游離
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