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混凝土維勃稠度儀,建科
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混凝土維勃稠度儀,建科
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混凝土維勃稠度儀,建科
混凝土維勃稠度儀,HVC-1,推薦天津建科
本儀器是測定砼拌合物的維勃稠度值。用于評(píng)定混凝土拌合物坍落度在10mm內(nèi)的混凝土,骨料大粒徑40mm,符合GBJ80-85的國家標(biāo)準(zhǔn)。
混凝土維勃稠度儀主要技術(shù)參數(shù):
1.震動(dòng)頻率50±3Hz
2.電機(jī)0.25千瓦380V
3.空載振幅0.5±0.1mm
: :錢愛軍
:http://
四、鐵鋁酸四鈣
1.鐵鋁酸四鈣的水化速率比C3A略慢,水化熱較低,即使單獨(dú)水化也不會(huì)引起瞬凝。
2.C4AF的水化反應(yīng)及其產(chǎn)物與C3A極為相似。氧化鐵基本上起著與氧化鋁相同的作用 ,也就是在水化產(chǎn)物中置換部分鋁,形成水化硫鋁酸鈣和水化硫鐵酸鈣的固溶體,或水化鋁酸鈣和水化鐵酸鈣的固溶體。
3.隨著石膏量的逐漸減少,其水化產(chǎn)物依次為:??
4.鐵相固溶體的水化活性隨A/F比的增加而提高。
第二節(jié) 硅酸鹽水泥的水化
一、水泥的液相環(huán)境
水泥的水化作用開始后基本上是在含堿的CH、硫酸鈣的飽和溶液中進(jìn)行。
二、水化過程中各礦物間的相互作用
1.C3A、C4AF與石膏間關(guān)系:競爭石膏,一般早期鈣礬石絕大部分來于C3A與石膏的反應(yīng)(因產(chǎn)物中只含少量鐵),在AFt--→AFm轉(zhuǎn)化時(shí),則是由C3A和C4AF兩者生成的鈣礬石轉(zhuǎn)化而來,因而含鐵較多。
2.C3S對(duì)C2S的水化有一定的促進(jìn)作用。C3S較快水化,迅速提高液相中的Ca2+濃度,促使CH結(jié)晶,從而縮短β-C2S的誘導(dǎo)期,加快β-C2S的水化。
3.堿的影響
?、伲甆aOH濃度低時(shí),在NaOH溶液中Ca2+溶解度降低,延緩C3A的早期水化;
?、冢甆aOH濃度增大(>0.4mol)時(shí),OH-濃度高,使C3A中Al-O鍵破壞,加速C3A的水化。
4.隨水化進(jìn)行,水泥顆粒周圍C-S-H凝膠層不斷增厚,水在C-S-H凝膠層內(nèi)的擴(kuò)散速度逐漸成為決定性因素,在這樣的條件下,各熟料礦物就不能按其因有特性進(jìn)行水化,因而水化程度早期相差較大,但后期則比較接近。
5.漿體中拌水量不多,且水化過程中不斷減少,水化是在濃度不斷變化的情況下進(jìn)行的,且水化放熱使水化體系溫度非恒定,因此水化過程與溶液中的一般化學(xué)反應(yīng)有所不同,特別是離子的遷移較為困難,根本不可能在極短的時(shí)間內(nèi)就能反應(yīng)完結(jié)。
因而水化是從表面開始,然后在濃度和溫度不斷變化的條件下,通過擴(kuò)散作用緩慢向中心深入。且較大水泥顆粒的中心往往會(huì)*停止水化,以后溫度、濕度條件適當(dāng)時(shí),再重新繼續(xù)緩慢水化。
第二節(jié) 硅酸鹽水泥的水化
三、水化過程
為硅酸鹽水泥在水化過程中的放熱曲線,與C3S相似,據(jù)此可將水泥的水化過程簡單地分為三個(gè)階段。
1.鈣礬石形成期
C3A水化,在石膏存在條件下,迅速形成鈣礬石,導(dǎo)致*放熱峰。
2.C3S水化期
C3S開始水化,大量放熱形成第二個(gè)放熱峰。
有時(shí)在第二個(gè)放熱峰的前或后出現(xiàn)第三個(gè)放熱峰,一般認(rèn)為是AFt--→AFm引起的。此期,C2S與鐵相亦以不同程度參與這二個(gè)階段的反應(yīng),生成相應(yīng)水化產(chǎn)物。
3.結(jié)構(gòu)形成和發(fā)展期
放熱速率很低并趨于穩(wěn)定,隨著各種水化產(chǎn)物的增多,填入原先由水所占據(jù)的空間,再逐漸連接并相互交織,發(fā)展成硬化漿體結(jié)構(gòu)。
第二節(jié) 硅酸鹽水泥的水化
四、水化產(chǎn)物
※CH、C-S-H凝膠、水化鋁酸鈣、水化鐵酸鈣、水化硫鋁酸鈣、水化硫鋁(鐵)酸鈣等。
第三節(jié) 水化速率
一、水化速率的表示及測定方法
1.表示方法
?、伲潭龋?alpha;):一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生水化作用的量和*水化量的比值。
?、冢疃龋╤):水泥顆粒已經(jīng)水化的水化層厚度。
水化速率:單位時(shí)間內(nèi)的水泥水化程度或水化深度。
2.水化速率的測定方法
?。?).直接法:巖相分析法、x-射線分析法、電子探針、掃描電鏡等,定量地測定已水化和未水化的數(shù)量。
?。?).間接法:測定結(jié)合水量、水化熱、水泥石的比面積等與水化程度相關(guān)的量來反應(yīng)。
?。?).實(shí)驗(yàn)室中常用測定結(jié)合水法----原理及方法
原理:
硬化水泥中的結(jié)合水:
①.化學(xué)結(jié)合水(OH-、H2O通過化學(xué)鍵或氫鍵與其它元素聯(lián)結(jié))
②.非化學(xué)結(jié)合水(存在于孔隙中)
在一定溫度、濕度條件下,化學(xué)結(jié)合水量隨水化物增多而增多,即隨水化程度提高而增加。所以可通過硬化水泥與*水化水泥的化學(xué)結(jié)合水量算出硬化水泥的水化程度。
化學(xué)結(jié)合水的測定依據(jù):硬化水泥的結(jié)合水在高溫灼燒下*脫去。
但高溫灼燒下失去的重量有:
①.化學(xué)結(jié)合水
?、冢腔瘜W(xué)結(jié)合水:干冰干燥法
?、郏酂Я浚簩?shí)驗(yàn)測得,即新鮮水泥灼燒950-1000℃至恒重。
升溫會(huì)脫去非化學(xué)結(jié)合水,但也會(huì)失去部分化學(xué)結(jié)合水。所以用干冰干燥法脫去非化學(xué)結(jié)合水。
*水化的化學(xué)結(jié)合水:反復(fù)調(diào)水、養(yǎng)護(hù)、粉碎,再調(diào)水、養(yǎng)護(hù)、粉碎,以后一次測得的化學(xué)結(jié)合水量不變時(shí),說明已*水化(一般5次)。
混凝土維勃稠度儀,建科
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