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按GB 175—1999规定,硅酸盐水泥的品质要求:细度、凝结时间、安定性和强度等.有的工程还需了解水化热.
1)细度
细度是指粉状物料的粗细程度.常用标准筛的筛余百分比或比表面积表示.
水泥颗粒粒径―般在7~200 μm(0.007~0.2 mm)范围.颗粒愈细,水化反应愈快也愈完全,早期和后期强度也愈高,但在空气中硬化收缩性也愈大,成本也高.如颗粒过粗,则不利于水泥活性的发挥.
按GB 175—1999规定,硅酸盐水泥比表面积应大于300 m2/kg,―般使用单位可不检验水泥的细度.水泥细度由水泥生产厂保证符合国标要求,如不合要求则为不合格品.
2)凝结时间
凝结时间分初凝和终凝.
初凝——水泥加水拌合时至标准稠度净浆失去可塑性所需时间;
终凝——水泥加水拌合时至标准稠度净浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间.
国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45 min,终凝时间不得迟于6 h 30 min.
如水泥的初凝时间不符合要求,则为废品.
如水泥的终凝时间不符合要求,则为不合格品.
影响水泥凝结时间的因素很多:
①水泥熟料中的C3A含量高,石膏掺量不足,使水泥快凝;
②水泥细度愈细,水化作用愈快,凝结愈快;
③水灰比愈小,温度愈高,凝结愈快;
④混合材料掺量愈多,凝结愈慢.
3)体积安定性
体积安全性是指水泥浆体硬化后,体积变化的稳定性.如产生不均匀体积变化则为安定性不良,会胀裂水泥石.
体积安全性不良的原因:熟料中游离氧化钙或游离氧化镁过多,或掺入的石膏过多.因熟料中的游离CaO和MgO均为过烧的,熟化很慢,在水泥已经硬化后才进行熟化,即
CaO+H2O=Ca(OH)2
MgO+H2O=Mg(OH)2
这时体积膨胀,引起体积不均匀变化,使水泥石开裂.
石膏掺量过多时,在水泥硬化后,它还会与固态水化铝酸钙反应生成高硫型水化硫铝酸钙,体积增大1.5倍,造成水泥石开裂.此时生成的高硫型水化硫铝酸钙又称为“水泥杆菌”.
体积安定性不良的水泥,应作废品处理,不得使用.
4)强度
硅酸盐水泥的强度取决于熟料的矿物成分和细度.前面均已分析过.
水泥的强度是水泥的重要技术指标.根据国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175—1999)和《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999)的规定,水泥和标准砂按1:3混合,用0.5的水灰比,按规定的方法制成试件,在标准温度(20℃±1℃)的水中养护,测定3d和28d的强度.根据测定结果,将硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5和62.5R等六个强度等级.其中代号R表示早强型水泥.各强度等级、各类型硅酸盐水泥的各龄期强度不得低于表10.3.2中的数值.
应该指出:水泥胶砂强度检验的ISO法与原国家标准的GB法相比,水灰比增大,灰砂比减小,这样同―水泥检验所得强度值降低,通过大量试验和统计分析表明,ISO法检验的强度与GB法检验的强度相比较,平均约降低了一个强度等级.
表10.3.2 硅酸盐水泥各龄期的强度要求(GB 175—1999)
(1)强度高
硅酸盐水泥凝结硬化快,强度高,尤其是早期强度增长率大,特别适合早期强度要求高的的工程、高强混凝土结构和预应力混凝土工程。
(2)水化热高
硅酸盐水泥熟料中硫化碳含量高,使早期放热量大,放热速度快,早期强度高,用于冬季施工常可避免冻害。但高放热量对大体积混凝土工程不利,如无可靠的降温措施,不宜用于大体积混凝土工程。
(3)抗冻性好
硅酸盐水泥拌合物不易发生泌水,硬化后的水泥石密度较大,所以抗冻性优于其它通用水泥。适用于严寒地区受反复冻融作用的混凝土工程。
(4)碱度高、抗碳化能力强
硅酸水泥硬化后的水泥石显示强碱性,埋于其中的钢筋在碱性环境中表面生成一层灰色钝化膜,可保持钢筋几十年不生锈。硅酸盐水泥碱性强且密实度高,抗碳化能力强所以特别适用于重要的钢筋混凝土结构及预应力混凝土工程。
(5)干缩小
硅酸盐水泥在硬化过程中,形成大量的水化硅酸钙凝胶体,使水泥石密实,游离水分少,不易产生干缩裂纹,可用于干燥环境的混凝土工程。
(6)耐磨性好
硅酸盐水泥强度高,耐磨性好,且干缩小,可用于路面与地面工程。
(7)耐腐蚀性差
硅酸盐水泥石中有大量氢氧化钙和水化铝酸钙,容易引起软水、酸类和盐类的侵蚀。所以不宜用于受流动水、压力水、酸类和硫酸盐侵蚀的工程。
(8)耐热性差
硅酸盐水泥石在温度为250℃时水化物开始脱水,水泥石强度下降,当受热700℃以上时水泥石开始破坏。所以硅酸盐水泥不宜单独用于耐热混凝土工程。
(9)湿热养护效果差
硅酸盐水泥在常规养护条件下硬化快、强度高。但经过蒸汽养护后,再经自然养护至28d测得的抗压强度往往低于未经蒸汽养护的28d的抗压强度。
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