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一個研究了上百年的問題:水泥為什么會硬?
關于這個問題,成百上千的科學家已經研究了上百年,在細節上至今仍有爭議。但其基本過程已經形成了共識。總的來說,水泥的水化,就像是一群---,從光滑的肉球中長出了刺,然后依靠這些“刺”互相扎在一起。短短幾個小時過去,水中的鈣、硅濃度都變得相當高。這時,它們就會結合形成---個水化硅酸鈣c-s-h小顆粒覆蓋在水泥的表面,形成一個c-s-h薄殼。在接下來的幾個小時里,水泥顆粒逐漸溶解、縮小,開始離這層薄殼越來越遠;而構成這層薄殼的---小顆粒就像---顆種子,細長的c-s-h纖維以此為起點,不僅向外生長,也向內生長。向內生長的纖維將水泥顆粒與薄殼緊密相連,向外生長的纖維則將不同的水泥顆粒聯結在一起。隨著時間的進展,水泥與水逐漸消耗了,而這些纖維之間的聯結越來越緊密,后形成了一個堅實的整體,即使在電子顯微鏡下也分不清彼此了。這時的產物被稱為“水泥石”。
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硅酸鹽類水泥的生產工藝之濕法生產
將原料加水粉磨成生料漿后,喂入濕法窯煅燒成熟料的方法。也有將濕法制備的生料漿脫水后,制成生料塊入窯煅燒成熟料的方法,稱為半濕法,仍屬濕法生產之一種。干法生產的主要優點是熱耗低如帶有預熱器的干法窯熟料熱耗為3140~3768焦/千克,缺點是生料成分不易均勻,車間揚塵大,電耗較高。濕法生產具有操作簡單,生料成分容易控制,產品---,料漿輸送方便,車間揚塵少等優點,缺點是熱耗高熟料熱耗通常為5234~6490焦/千克。水泥的生產,一般可分生料制備、熟料煅燒和水泥制成等三個工序,整個生產過程可概括為“兩磨一燒”。
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水泥地面的施工特點
2、早強、高強:2時抗壓強度可達20mpa,可以加大工程的進度。
3、抗滲性能強:具有---的抗滲性能,1.7mpa抗滲壓水不透水,符合p16混凝土抗滲性能的要求;
4、粘接性能好:與新老混凝土的粘接強度大于2.5mpa,可較大程度---高強混凝土,混凝土高強速補料與修補-間的緊密粘接;
5、時間短:施工后24時即可通車;
硅酸鹽水泥發展簡史
1824年,英國建筑工人j.阿斯普丁取得了波特蘭水泥的權。他用石灰石和黏土為原料,三虎水泥廠,按一定比例配合后,在類似于燒石灰的立窯內煅燒成熟料,再經磨細制成水泥。因水泥硬化后的顏色與英格蘭島上波特蘭地方用于建筑的石頭相似,被命名為波特蘭水泥。它具有優良的建筑性能,在水泥史具有劃時代意義。
1907年,法國比埃利用鋁礦石的鐵礬土代替黏土,混合石灰巖燒制成了水泥。由于這種水泥含有大量的氧化鋁,所以叫作“礬土水泥”。
1871年,日本開始建造水泥廠。
1877年,英國的克蘭普頓發明了回轉爐,并于1885年經蘭薩姆改革成---的回轉爐。
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火山灰質硅酸鹽水泥概述
凡是由硅酸鹽水泥熟料、20~50%的火山灰質混合材料如火山灰、凝灰巖、浮石、沸石、硅藻土、粉煤灰、燒粘土、燒頁巖、煤矸石等、適量石膏混合磨細制成的水硬性膠凝材料,稱為火山灰質硅酸鹽水泥,簡稱火山灰水泥,代號p·p。中準規定:水泥中火山灰質混合材料摻加量按重量計為20~50%;允許摻加不超過混合材料總摻量1/3的粒化高爐礦渣,三虎水泥,代替部分火山灰質混合材料,代替后水泥中的火山灰質混合材料不得少于20%。火山灰水泥分為275、325、425、525和625五個標號。火山灰水泥與普通水泥相比,其比重小,水化熱低,耐蝕性好,需水性使水泥漿體達到一定流動度時所需要的水量和干縮性較大,三虎水泥費用,抗凍性較差,早期強度低,但后期強度發展較快,環境條件對火山灰水泥的水化和強度發展影響---,潮濕環境有利于水泥強度發展。火山灰水泥一般適用于地下、水中及潮濕環境的混凝土工程,不宜用于干燥環境、受凍融循環和干濕交替以及需要早期強度高的工程。
粉煤灰硅酸鹽水泥概述
凡是由硅酸鹽水泥熟料、20~40%的粉煤灰、適量石膏混合磨細制成的水硬性膠凝材料,稱為粉煤灰硅酸鹽水泥,簡稱粉煤灰水泥,代號p·f。中準規定:水泥中粉煤灰摻加量按重量計為20~40%;允許摻加不超過混合材料總摻量 1/3的粒化高爐礦渣,此時混合材料總摻量可達50%,但粉煤灰摻量仍不得少于20%或大于40%。粉煤灰水泥分為 275、325、425、525和625五個標號。它除具有火山灰質硅酸鹽水泥的特性(如早期強度雖低,但后期強度增進率較大,水化熱較低等)外,還具有需水性及干縮性較小,和易性、抗裂性和抗---鹽侵蝕性好等性能。適用于大體積水工建筑,也可用于一般工業和民用建筑。