简介:摘要:水化热指标是中、低热水泥和核电用水泥的一项至关重要的质量技术指标。在工程建设过程中水泥的水化热反应会产生一些不利影响,尤其是关联大体积混凝土裂缝的产生。为了最大程度的减少水泥水化热给环境和工程带来的不良影响,我们必须从水泥本身的这种反应入手,深入研究找到符合社会发展的新型水泥体系。常见的测定水泥水化热的技术主要有三种,分别是溶解热法、直接法、等温传导测试法。本文总结了相关检测技术标准,对其多方面进行比对,并对其应用做了简单的概括。
简介:摘要:水化热抑制剂在实际膨胀混凝土工程中的应用研究已有报道,水化热抑制剂是针对降低大体积混凝土内部水化温度而研发的一种新型混凝土外加剂。其作用机理是在碱性环境下逐步溶解,在水泥粒子及水化产物表面吸附,从而抑制水泥加速期的水化;同时,由于其在碱性溶液中溶解量很小,可以不断地进行溶解和吸附,使水泥的水化反应逐步进行,以达到对水化反应调控的目的。传统缓凝剂通过形成络合盐或吸附在水泥颗粒或水化产物表面,延缓水泥的水化历程。两者均可延缓水泥体系的水化过程及其放热峰,但两者之间的区别并无具体研究。本文通过对比研究水化热抑制剂与缓凝剂对水泥单矿及水泥水化历程的影响来阐述两者之间的差异。
简介:摘要:随着新技术的不断创新,目前,我国水泥工业技术正处于不断发展的状态,水泥细度也在不断的变化。近年来,我国多次对水泥的比表面积进行相应的调节,增加了其相应的抗压强度,从而提高了水泥的强度要求。从经济利益出发,生产厂家为了更好地满足水泥等级要求,普遍提高了水泥的细度。由于水泥比表面积的规格是小于 350 m2 / kg,而在实际的工程中,并没有严格按照相应的施工指南和验收标准进行加工制作,从而使得混凝土在投入使用中不能达到经久耐用的标准。其主要原因是由水泥过细而造成的。水泥过细也对水泥水化和混凝土早期收缩与开裂也具有一定的影响。因此,改变水泥的细度是实现混凝土长期性和耐久性的重点工作。
简介:摘要:随着社会的发展,我国交通事业的飞速发展以及桥梁建设技术的不断进步,在建桥梁的跨度和主塔高度不断增大、屡屡创下新高,对应的承台体积也越来越大。桥梁承台一般采用混凝土作为主体材料进行浇筑,其面积大、厚度大,属于典型的大体积混凝土。大体积混凝土施工时,由于水泥水化过程中释放大量的水化热,使混凝土结构内部温度急剧升高并产生较大的温度梯度,导致大体积混凝土极易产生温度裂缝。为了减少水泥早期水化放热,降低混凝土开裂风险,具有更低水化热的低热硅酸盐水泥(简称低热水泥)近年来被越来越多地研究和应用。低热水泥的熟料矿物成分与传统硅酸盐水泥相同,区别在于它是以C2S为主要矿物(≥40%),具有水化热低、早期强度低、后期强度高、耐久性优异等特点。
简介: 内容摘要:。硅酸盐水泥的水化过程与C3s的水化过程是一致的,基本规律相似。硅酸盐水泥的水化一凝结一硬化.基本原理是水泥系统中熟料、石膏,水三元相分别溶解和交互化学反应,结果导致水泥浆逐渐稠化和硬化,直至最后岩石化。