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岩土工程师辅导资料:硅酸盐水泥凝结硬化过程1

|0·2010-08-20 13:40:50浏览0 收藏0

  3.2硅酸盐水泥凝结、硬化过程

  凝结:水泥加水拌和最初形成具有可塑性的浆体,然后逐渐变稠失去可塑性的过程称为凝结。

  硬化:水泥凝结后,强度逐渐提高并变成坚硬的石状固体—水泥石,这一过程称为硬化。

  从整体来看,凝结与硬化是同一过程中的不同阶段,凝结标志着水泥浆体失去流动性

  而具有一定塑性强度。硬化则表示水泥浆体固化后所建立的结构具有一定机械强度。有关水泥凝结、硬化过程,历来有不同的观点。目前主要有结晶理论、胶体理论,以及在此基础上发展起来的各种理论和观点。

  水泥的凝结、硬化过程是一个非常复杂的过程,实际上,水化过程中不同情况下会有不同的水化机理,不同的矿物在不同阶段,水化机理也不完全相同。要更清晰地揭示水泥凝结、硬化的机理与过程,还有待于进一步研究。

  硅酸盐水泥的水化产物包括结晶度较差似无定形的水化硅酸钙凝胶(C-S-H)、结晶良好的氢氧化钙、钙矾石、单硫型水化硫铝酸钙以及水化铝酸钙等晶体。

  水泥水化产物本身的化学组成和结构影响着硬化浆体的性能,各种水化产物的形貌及其相对含量在很大程度上决定着相互结合的坚固程度,与浆体结构的强弱密切相关。从力学性质看,物理结构有时比化学组成更有影响。即使水泥品种相同,适当改变水化产物的形成条件和发展情况,也可使孔结构与孔分布产生一定差异,从而获得不同的浆体结构,性能也发生相应的改变。

  硬化水泥浆体是一非均质的多相体系,由各种水化产物和残存熟料所构成的固相以及存在于孔隙中的水和空气所组成,是固.液.气三相多孔体。它具有一定的机械强度和孔隙率,而外观和其他性能又与天然石材相似,因此通常又称之为水泥石。

  水泥石的结构相当复杂,而且不均匀,目前还不能完全阐明其结构的真相,只能从水泥石组成、形貌、构造等各个方面,从不同层次进行研究与理解。下面我们简单说一下水泥石的的组成。

  水泥石的组成:水泥浆硬化后的水泥石是由未水化的水泥颗粒、凝胶体的水化产物(C-S-H)、结晶体的水化产物(Ca(OH)2等)、以有未被水泥颗粒和水化产物所填满的原充水窨(毛细孔和毛细孔水)及凝胶体中的孔(凝胶孔)的组成。

  水泥石的工程性质决定于水泥石的结构组成,即决定于水化物的类型和相对含量,以及孔的大小,形状和分布状态等。例如,当水泥的品种一定时,则水化产物的类型也是确定的,这时,水泥石的强度主要决定于水化产物的相对含量和孔隙的数量、大小、形状及分布状态。后者与拌和时用不量的大小(可用水灰比表示,即拌和时的用水量与水泥用量之比)密切相关。水灰比相同时,水化程度愈高,则水泥石结构中水化物愈多,而毛细孔和未水化水泥的量相对减少,因此水泥石结构密实、强度高、耐久性好,对水化程度相同而水灰比不同的水泥石结构而言,则水灰比大的浆体,毛细孔所占的比例相对增加,因此该水泥石的强度和耐久性下降。为此,降低水灰比,提高水泥浆或混凝土成型时的密实度以及加强养护等是非常重要的。

  影响水泥凝结硬化的因素:湿度和温度。若水泥处于干燥环境,浆体中水分蒸发完毕后,则水泥无法继续水化,因而强度也不再增长,因此混凝土工程在浇灌后2~3周内必须加强洒水养护,以保证水化时所必需的水分。温度对水泥凝结硬化的影响也很大。温度愈高,凝结硬化的速度愈快,因此采用蒸汽养护是加带凝结硬化的方法之一。当温度较低时,凝结硬化速度比较缓慢,当温度为0度以下时,硬化将完全停止,并可能遭受冰冻破坏,因此,冬季采取保温等措施。下面说一下硅酸盐水泥性能

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