4-5第二章 无机结合料
第二章 无机结合料
长安大学公路学院
第二章 无机结合料
2.1 石灰 2.2 水泥 2.3 粉煤灰 2.4 其他工业废渣
School of Highway, Chang’an University
长安大学公路学院
第一节 石 灰
掌握煅烧石灰的原料、生产工艺 掌握欠火、过火的概念及产生的原因及危害 掌握石灰组成,了解石灰结构 掌握石灰水化及强度形成机理 掌握钙质灰和镁质灰分类界限
长安大学公路学院
三、水化及强度形成机理
(3)消解注意事项 ——严格控制加水量和加水速度。
• 对消解速度快、活泼性大的石灰,若加水过慢、水量不够,则 已消化石灰颗粒生成的Ca(OH)2将包裹于未消化颗粒周围,使 内部石灰不易消化,这种现象称为“过烧”。
• 对于消解速度慢、活泼性差的石灰,若加水速度过快,则发热 量少、水温过低,增加了未消化颗粒,这种现象称为“过冷” 。
《道路建筑材料》 第二章 无机结合料
长安大学公路学院
胶凝材料或结合料
定 义:在建筑工程中能以自身的物理化学作用将松散材料(如 砂、石等)胶结成为具有一定强度的整体结构的材料。
按化学成分类:无机胶凝材料和有机胶凝材料两大类, 无机胶凝材料:石膏、石灰、水泥等, 有机胶凝材料:沥青、各种天然树脂、合成树脂
School of Highway, Chang’an University
长安大学公路学院
石灰吟-明·于谦
要粉烈千 留骨火锤 清碎焚万 白身烧凿 在浑若出 人不等深 间怕闲山
School of Highway, Chang’an University
长安大学公路学院
一、原料及生产工艺
原 料:富含碳酸钙的岩石 生产工艺:将原料经高温煅烧(加热至900℃以上),得到的
市政工程教学课件:无机结合料稳定材料及路面 (一)
市政工程教学课件:无机结合料稳定材料及
路面 (一)
市政工程是指建设市政公共设施工程,如道路、桥梁、排水、照明、供水、供气、供热等。
对于市政工程的教学,无机结合料稳定材料及路面是一项非常重要的内容,能使学生了解到这个领域中的一些关键知识,随后将进行详细讲解。
一、无机结合料的定义和特点
无机结合料是一种由水泥、石灰等无机胶凝材料和矿物骨料等混合物制成的固结材料,具有固结、粘结强度高、耐久性强等特点。
学生应该了解无机结合料的特点和在市政工程中的具体应用。
二、无机结合料的配合比设计
为了使无机结合料能够发挥最佳效果,设计合理的配合比十分重要。
这一部分的内容主要讲解的是在无机结合料的配合比设计中,需要考虑哪些因素。
三、无机结合料的稳定作用及应用
无机结合料在城市道路、机场跑道、港口码头及工业场地等地区广泛应用。
了解无机结合料的稳定作用和其在市政工程中的具体应用,能够帮助学生更好地理解无机结合料的重要性。
四、路面结构设计
路面结构设计是道路工程设计中的一个重要部分,市政工程教学应该对其进行重点讲解。
学生需要掌握路面结构设计的基本原理、选材和设计要点等方面的知识。
五、路面材料的应用
路面材料种类繁多,学生应该了解各种路面材料的特点和适用场合,如瀑布式落石防护网、聚胺酯高分子喷涂材料等。
综上所述,市政工程教学课件:无机结合料稳定材料及路面,是市政工程教育的重点内容。
通过教材的讲授,学生能够掌握无机结合料和路面结构设计的理论知识,提高市政工程的实际操作能力,进而促进市政工程的发展。
无机结合料规程
无机结合料规程(JTJ057-94)第1章总则1.0.1 为给公路路面基层设计和施工所用种类无机结合料稳定土的质量指标和参数统一试验方法,特制定本规程。
1.0.2 本规程适用于水泥稳定土、石灰稳定土、水泥石灰综合稳定土、石灰粉煤灰稳定土、水泥粉煤灰稳定土和水泥石灰粉煤灰稳定土等无机结合料稳定材料以及石灰的化学分析。
1.0.3 应根据试验目的采用下列不同和取样方法。
可用下列方法之一将整个样品缩小到每个试验所需要的合适质量。
(1)四分法需要时应加清水使主样品变湿。
充分拌和主样品:在一块清洁、平整、坚硬的面上将料堆成一个圆锥体,用铲翻动此锥体并形成一个新锥体,这样重复进行三次,在形成每一个锥体堆时,铲中的料要放在锥顶,使滑动边部的那部分料尽可能分布均匀,使锥体的中心不移动。
将平头铲反复交错垂直插入最后一个锥体的顶部,使锥体顶变平,每次插入后提起铲时不要带有材料。
沿两个垂直的直径,将已变成平顶的锥体料堆分成四部分,尽可能使这四部分料的质量相同。
将对角的一对料(如一、三象限为一对,二、四象限为另一对)铲到一边,将剩余的一对料铲到一块。
重复上述拌和以及缩小的过程,直至达到要求的样品质量。
(2)用分料器法如果储料中含有粒径5mm以下的细料,材料应该是表面干燥的。
将材料充分拌和后通过分料器,保留一部分,将另一部分再次通过分料器。
这样重复进行,直至将原样品缩小到需要的质量。
1.0.4 本试验规程所涉及各类无机结合料稳定土的名称、定义应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-93)的规定。
关闭此窗口第2章无机结合料稳定土的含水量试验方法2.1 烘干法(T0801-94)2.1.1 目的和适用范围本法是测定无机结合料稳定土含水量的标准方法。
在105~110摄氏度的条件下烘干到恒重的稳定土称为干稳定土,湿稳定土和干稳定土的质量之差与干稳定土的质量之比的百分率稳称为稳定土的含水量。
2.1.2 仪器设备2.1.2.1 对于稳定细粒土。
无机结合料稳定)
主要通过击 实 试 验和抗压强度试验
a
21
石灰剂量
石灰土(无机稳定)基层设计流程
10%
12%
13%
14%
16%
含水量
。。。。同 5% 7% 9% 11% 13%
表I给出了水泥稳定碎石抗压强度(R)、抗压回弹模
量 的关(E系P)、,劈表裂2则强为度石( 灰S粉P)利煤劈灰裂稳模定量碎(石ES的P)与测龄试结期果之。间
a
2
a
3
2.无机结合料稳定材料的疲劳特性 常用的疲劳试验合弯拉疲劳试验和劈裂疲劳试验。
疲劳寿命取决于材料的强度和刚度。强度愈大刚度 愈小,其疲劳寿命就愈长。
a
5
4.半刚性材料的温度收缩特性 *半刚性材料温度收缩的大小与结合料类型
和剂量、被稳定材料的类别、粒料含量、 龄期等 用单位温度梯度的线应变表示
线收缩系数 L
LT T
* 经过一定龄期的养生,半刚性基层上铺筑 沥青面层后,基层内相对湿度略有增大,
使材料的含水量趋于平衡,这时半刚性
基层的变形以温度收缩为主。
石灰质量应符合III级以上的技术指标,并要尽量缩短 石灰的存放时间。
3)石灰剂量
石灰剂量对石灰土强度影响显著,根据经验对于 粘性土及粉性土为8%—14%;对砂性土则为9%— 16%。剂量的确定应根据结构层技术要求(强度和 模量)进行混合料组成设计确定。
4)含水量
水是石灰土的重要组成部分。不同土质的石灰土有不
3.无机结合料稳定材料的干缩特性
干缩应变(
d
) :是水分损失引起的试件单位 长度的收缩量(10-6 ) 。
平均干缩系数 ( d ) : 是某失水量时,试件的干缩
第二章 无机结合料
2.2.3 粉煤灰活性及其激发
•
•
•
活性定义: 粉煤灰活性是指在碱性条件下,粉煤灰可以与水发生化学反应,生成 水硬性胶凝物质的性质; 影响粉煤灰的活性因素 影响粉煤灰活性因素众多,外因有粉煤灰排放时的热历史、粉煤灰存 放条件等;内因有粉煤灰中有效氧化物含量,更重要的是粉煤灰中玻 璃体结构特点。通常粉煤灰玻璃体大多以一种稳定的多聚体结构存在 ,其活性程度不高,需要在一定条件下才能得以释放,显示其活性效 果. 活性评价方法 目前还没有一种能够全面评价粉煤灰活性方法,大多是从一个侧面说 明其活性。其中包括:石灰吸收法、水泥强度比较法等.
Ca(OH)2 +H2O + CO2
CaCO3 +( n-1)H2O
2.1.3 石灰的技术性质及其标准
石灰主要技术性质
物理性质
化学性质
细 度
含 水 量
有 效 钙 镁 含 量
二 氧 化 碳 含 量
残 渣 量
2.1.3 石灰的技术性质及其标准
•
•
•
石灰发挥无机胶凝效果取决于石灰中的有 氧化钙和有效氧化镁,这类氧化物含量越 高,石灰的质量越好; 石灰中钙和镁物质并非都具有胶凝功能, 只有那些游离的(独立存在的)氧化钙和 氧化镁才能发挥这样的作用,所以称之为 有效钙镁; 准确的有效钙镁含量可以采取化学分析的 方法进行测定.
NV 0.028 100% W
式中:N——盐酸当量浓度; V——滴定终点盐酸消耗量(ml); W——测 定时所用石灰质量(g); 0.028——氧化钙毫克当量.
2.1.3 石灰的技术性质及其标准
•
石灰的技术标准是根据石灰属钙质和镁质石灰两种类型加 以制定;
品种
氧化镁含量(%) 类别 钙质石灰 生石灰 ≤5 生石灰粉 ≤5 消石灰粉 <4
无机结合料技术培训
渑西高速西淅段总承包管理部工地试验室技术培训中建路桥集团检测科技有限公司渑西高速西淅段总承包管理部工地试验室第一节概述一、无机结合料稳定材料的概念无机结合料稳定材料是指采用一定的技术措施,在粉碎的或原来松散的土中,掺入适量的无机结合料(如水泥、石灰、粉煤灰等)和水,经拌合均匀、压实和养生后得到的一种强度和耐久性符合规定要求的复合混合料,又称无机结合料稳定土。
一般作为高等级公路路面基层、底基层。
工程上用于无机结合料稳定的土,通常按照土中单个颗粒(指碎石、砾石和砂颗粒)的粒径大小和组成,将土分为下列三种:细粒土:颗粒的最大粒径不大于4.75mm,公称最大粒径大于2.36mm的土,包括各种黏土、粉质土、砂和石屑。
中粒土:颗粒的最大粒径不大于26.5mm,公称最大粒径大于2.36mm且不大于19mm的土或集料,包括砂砾土、碎石土、级配砂砾、级配碎石等。
粗粒土:颗粒的最大粒径不大于53mm,公称最大粒径大于19mm且不大于37.5mm的土或集料,包括砂砾土、碎石土、级配砂砾、级配碎石等。
二、无机结合料稳定材料的分类(一)按无机结合料的种类分1.石灰稳定材料:以石灰为结合料,通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料,包括石灰碎石土、石灰土。
2.水泥稳定材料:以水泥为结合料,通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料,包括水泥稳定级配碎石、水泥稳定级配砂砾、水泥稳定石屑、水泥稳定土、水泥稳定砂等。
3.综合稳定类土:以两种或两种以上材料为结合料,通过加水与被稳定材料共同拌和形成的混合料,包括水泥石灰稳定材料、水泥粉煤灰稳定材料、石灰粉煤灰稳定材料。
4.工业废渣稳定材料:以石灰或水泥为结合料,以煤渣、钢渣、矿渣等工业废渣为主要被稳定材料,通过加水拌和形成的混合料。
(二)按土的粒径大小和组成分1.无机结合料稳定土:用无机结合料稳定细粒土而得到的混合料,如石灰土、水泥土、石灰粉煤灰土(简称二灰土)等。
2.无机结合料稳定粒料:用无机结合料稳定中粒土或粗粒土而得到的混合料。
无机结合料
所以无机结合料施工时含水量要接近试验室通过 击实试验得出的最佳含水量。
4.干缩特征 干缩:无机结合料稳定类材料经拌和压实后,由于水分挥 发和混合料内部的水化作用,混合料的水分会不断减少。 由此发生的毛细管作用、吸附作用、分子间力的作用、材 料矿物晶体或凝胶体间层间水的作用和碳化收缩作用等引 起材料体积收缩。
压碎值和针片状
名称
层位
级
基层
配
碎
石
底基层
公路等级
压碎值不大于 (%)
高速公路和
一级公路
26
二级公路
30
二级以下公路
35
高速公路和
一级公路
30
二级公路
35
二级以下公路
40
集料中针、片状颗粒的总含量应不超过20%
颗粒组成和塑性指数
级配碎石基层的集料级配范围
序 通过下列筛孔(mm)的质量百分数(%)
号
2.养生温度
养生温度对水泥稳定土的强度又明显的影响。养生 温度越高,水泥稳定土的强大越高。如下图。
由于温度对水泥稳定土的强度影响很大,原 本不合格的材料,可能因为温度过高而变 得合格;原本合格的材料,也可能因为养 生温度过低而认为是不合格的。因此,必 须在规定的温度下对试件进行养生,《公 路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTJ057-94中规定:养生时间视需要而定,作 为工地控制,通常都只取7d。整个养生期间 的温度,在北方地区应保持20±2℃,在南方 地区应保持25±2℃。
的情况。如塑性指数偏大时:塑性指数与0.5mm以下细料 含量乘积小于120(年降雨量小于600mm);小于100 (在潮湿多雨地区)
无机结合料
龄 期
P-试件破坏时的最大力
Rc=P/A
A-试件的截面积
2.3弹性模量 弹性模量 室内承载板试验→ 室内承载板试验→ E r =
πpD
4l
(1 − µ )
2
无机结合料稳定类材料的回弹模量值 主要同土类 结合料剂量 龄期 侧 土类、结合料剂量 龄期、侧 土类 结合料剂量及龄期 限应力有关,在较大范围内变动。 限应力
第三章 施工过程质量控制
1.原材料 1.原材料 原材料的检测结果满足相应的标准规范后,方可用于施工。
比如级配碎石的质量要求: 级配碎石用作基层时,在高速公路上和一级公路上, 级配碎石用作基层时,在高速公路上和一级公路上, 碎石的最大粒径不应超过30mm,其它公路不应 碎石的最大粒径不应超过30mm,其它公路不应 超过40mm 超过40mm 级配碎石用作底基层时,最大粒径不应超过50mm 级配碎石用作底基层时,最大粒径不应超过50mm 粒径过大,石料易离析,也不利于机械摊铺、拌合 及整平
3)按最佳含水量与工地预期达到的压实密度制备试件, 按最佳含水量与工地预期达到的压实密度制备试件, 按最佳含水量与工地预期达到的压实密度制备试件 进行强度试验,根据强度标准,选定合适的水泥剂量。 进行强度试验,根据强度标准,选定合适的水泥剂量。 进行7d无侧限抗压强度试验,室内试验的平均抗压强度 应符合
1.4集料:集料压碎值除应符要求,还要满足级配要求的 1.4集料:集料压碎值除应符要求,还要满足级配要求的 规定。 1.5无机结合料稳定细粒土时,细粒土的技术要求应符合 1.5无机结合料稳定细粒土时,细粒土的技术要求应符合 规范要求。 1.6水泥剂量: 水泥剂量应通过配合比设计试验确定,但 1.6水泥剂量: 设计水泥剂量宜按配合试验确定的剂量增加0.5%~1%, 设计水泥剂量宜按配合试验确定的剂量增加0.5%~1%, 对集中厂拌法宜增加0.5%,对路拌法宜增加1%。当水 对集中厂拌法宜增加0.5%,对路拌法宜增加1%。当水 泥稳定中、粗粒土做基层时,应控制水泥剂量不超过 6%。 6%。 1.7采用水泥稳定碎石土、砾石土或含泥重大的砂、砂砾 1.7采用水泥稳定碎石土、砾石土或含泥重大的砂、砂砾 时,宜掺入一定剂量石灰进行综合稳定,当水泥用量占 结合料总量的30%以上时,应按水泥稳定类进行设计, 结合料总量的30%以上时,应按水泥稳定类进行设计, 否则按石灰稳定类设计。
无机结合料
无机结合料根据无机结合料不同,可将半刚性基层或底基层分为哪些类型?请举例说明根据无机结合料不同,半刚性基层或底基层包括:(1)水泥稳定类,如水泥稳定碎石。
(2)石灰工业废渣稳定类,如石灰粉煤灰土。
(3)石灰稳定类,如石灰稳定土。
(4)综合稳定类,如水泥粉煤灰综合稳定土。
水泥稳定土含水量测试与普通土含水量测试有何不同?由于水泥与水发生水化作用,在较高温度下水化作用加快。
如果将水泥稳定土放在烘箱升温,则在升温过程中水泥与水水化比较快,烘干又不能除去已与水泥发生水化作用的水,这样得出含水量会偏小。
因此,应提前将烘箱升温到110℃,使放入的水泥土一开始就能在105~110℃的环境中烘干。
某工地采用EDTA方法滴定石灰稳定土中的石灰剂量,为了制作标准曲线需要配臵300g在最佳含水量状态下的石灰土,请叙述该混合料组成的计算过程计算过程如下:(1)干混合料质量=300g/(1+最佳含水量)。
(2)干土质量=干混合料质量/(1+石灰剂量)。
(3)干石灰质量=干混合料质量-干土质量。
(4)湿土质量=干土质量×(1+土的风干含水量)。
(5)湿石灰质量=干石灰×(1+石灰的风干含水量)。
(6)石灰土中应加入的水=300g-湿土质量-湿石灰质量。
简述无机结合料的击实试验目的和适用范围(1)本办法适用于在规定的试筒内,对水泥稳定土(在水泥水化前)、石灰稳定土及石灰(或水泥)粉煤灰稳定土进行击实试验,以绘制稳定土的含水量一干密度关系曲线,从而确定其最佳含水量和最大密度。
(2)试验集料的最大粒径宜控制在25mm以内,最大不得超过40mm(圆孔筛)。
(3)试验方法分为三种。
某基层水泥稳定中土的设计强度为3.0MPa,请简要写曙该混合料的配合比设计步骤(1)首先进行原材料试验。
(2)按3%、4%、5%、6%、7%五种水泥剂量配制同一种样品不同水泥剂量的混合料。
(3)确定各种混合料的最佳含水量和最大干密度,至少进行3个不同剂量混合料的击实试验,即最小、中间、最大剂量,其他用内插法确定。
04无机结合料稳定材料
料
稳
定 材
☆在沥青路面上产生反射裂缝后,水沿裂缝面
逐渐渗入基层顶面,在高速车载的作用下,高 压水流不断冲刷无机结合料稳定材料基层上的
料
细小颗粒,逐渐泵吸到路面,形成唧泥。 8
高 等
结构功能及设计
筑
路
材 料
面层
沥青混凝土 水泥混凝土
☆承受车辆荷载的 作用,起主要承重
无
基层
无机结合料稳 定材料
层的作用; ☆优化材料设计,
石灰粉煤灰土
11
高 等
一、使用状况和分类
筑
路
材 1.使用状况:国内(七五以后)
料
道路名称
表面层 (cm)
中面层 (cm)
底面层 (cm)
基层(cm) 材料名
底基层(cm) 总厚度
材料
(cm)
无
广州-深圳
4中AC
8密粗AC +10密BM
10MB
23水泥碎石
23级配碎石 +22~32未筛
分碎石
110 路肩
材
料
pause
18
4
高 等
二、力学性能
筑
路
材 1.强度作用原理a(水泥稳定材料)
料
(2)离子交换作用
水泥水化产物中的Ca(OH)2含量很高,易形成富
无
含Ca2+的碱性溶液环境;
机
当溶液中富含Ca2+时,因为Ca2+的电价高于K+、
结
Na+等离子,因此与电位离子的吸引力较强,从
合
而取代了K+、Na+,成为反离子,同时Ca2+使双
(二灰稳定碎石等,常 用做基层)
无机结合料稳定材料
无机结合料稅定材料水泥稳定类材料、石灰工业废渣类材料、石灰稳定类材料的常见类型,级配要求。
粒料类材料的石料压碎值、CBR 和压实度要求。
(了解)常见类型级配要求P186 P188粒料类材料压碎值、CBR、压实度要求见P191-192 表6-7、表6-12。
半刚性类材料的使用场合(熟悉)水泥稳定类、石灰粉煤灰稳定类材料适用于各级公路的基层和底基层,但稳定细粒土不能用作高级路面的基层。
石灰稳定类材料适用于各级公路路面底基层,可也用作二级和二级以下公路的基层,但石灰稳定细粒土及粒料含量少于50%的碎(砾)石灰土不能用作高级路面的基层。
石灰工业废渣类材料的石灰、粉煤类、土等技术要求(熟悉)1)石灰石灰质量应符合P187页表6-2中规定的III级消石灰或III 级生石灰的技术指标,应尽量缩短石灰的存放时间,如存放时间较长时,应采取覆盖封存措施,妥善保管。
有效钙含量在20%以上的等外石灰、贝壳石灰等,当其混合料的强度通过试验符合要求,可以应用。
2)粉煤灰粉煤灰AL 2O3、SQ2和Fe2O3的总含量应大于70%,烧失量不应超过20% ,比表面积宜大于2500cm2/g (或90% 通过0.3mm 筛孔,70%通过0.075mm 筛孔),干粉煤灰和湿粉煤灰都可应用,湿灰的含水量不宜超过35%。
3)土宜采用塑性指数为12-20 的粘性土(亚粘土),土块的最大粒径不应大于15mm,有机质含量超过10%的土不宜选用。
二灰稳定粗粒土、中粒土不宜含有塑性指数的土。
柔性类材料的类型及使用场合(熟悉)1)有机结合料沥青稳定类材料包括热拌沥青混合料或乳化沥青碎石混合料、沥青贯入碎石等,可用于高速公路、一级公路和二级公路的基层或调平层。
2)无粘结粒料类材料包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾碎石,以及泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。
级配碎石适用于各级公路的基层和底基层,也可用于沥青面层与半刚性基层之间的过渡层。
无机结合料的应用以及注意事项
无机结合料的应用以及注意事项什么是无机结合料?无机结合料是指一类以无机水泥为基础,加入一定比例的无机材料、填料和特殊添加剂加工而成的新型建筑材料。
无机水泥包括硼硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥和磷酸盐水泥等。
无机结合料因其环保、抗火、耐久性好等特点,被广泛应用于建筑、装修等行业。
无机结合料的应用1. 内墙、外墙装饰无机结合料可以用于内墙、外墙的装饰,如石膏板、石膏线条、装饰涂料、装饰砖等。
2. 地坪和环氧地面无机结合料也可以作为地坪和环氧地面的基础材料。
它们具有耐磨、抗压、光滑度高、清洁效果好等优点。
3. 建材制品无机结合料还可以用于制造各种建材制品,如石膏、轻质板等。
4. 隔音、隔热由于无机结合料本身的材质特点,可以用来制造隔音、隔热等材料,如岩棉板、玻化微珠保温板等。
无机结合料的注意事项1.无机结合料所制成的建筑材料在使用过程中要注意防水、防潮,否则会影响其性能和寿命。
2.无机结合料建材施工后需要养护一段时间,如果不养护或养护不到位会影响其质量。
3.不同类型的无机结合料在制作、施工过程中需要注意搭配的其他材料,如龙骨、石膏板等。
4.无机结合料建材的施工需要严格遵守相关的规范和标准,否则会影响建筑的安全和使用效果。
5.对于使用无机结合料的建筑,应该注重其环境保护和安全性评估,防止对人体和环境造成伤害。
结语无机结合料是一种环保、耐火、耐久的新型建筑材料,其应用领域也广泛。
在使用时需要注意一些事项,特别是施工和养护过程需要十分重视。
为了有效地应用无机结合料,我们必须了解其性能和特点,从而保证建筑材料的质量和使用效果。
无机结合料稳定材料名词解释
无机结合料稳定材料名词解释1. 引言1.1 概述本篇长文旨在解释无机结合料稳定材料的相关概念和应用。
无机结合料作为一种重要的材料,在各个领域都有广泛的应用,特别是在稳定材料领域中发挥着重要作用。
本文将介绍无机结合料的定义、特点和分类,以及稳定材料的定义、功能和应用。
同时,将详细探讨无机结合料对稳定材料性能的改善效果,并以无机结合料在稳定土工程中的应用为经典案例进行分析。
1.2 文章结构本文主要分为以下几个部分进行阐述:引言、无机结合料的定义和特点、稳定材料及其重要性、无机结合料对于稳定材料的作用与影响以及结论与展望。
1.3 目的本文旨在全面解释无机结合料稳定材料这一领域中关键概念和理论,并深入探讨无机结合料对于稳定材料性能改善的影响以及其在实际工程中的应用方法。
通过系统地介绍相关内容,旨在提供给读者深入了解无机结合料稳定材料领域的知识,促进对该领域的研究和应用。
2. 无机结合料的定义和特点2.1 无机结合料的概念解释无机结合料是一种以无机材料作为主要成分的胶凝材料,用于固化和增强其他材料的结构稳定性。
它通过颗粒间的化学反应或物理吸附等方式与其他材料形成牢固的结合,从而提高其力学性能和耐久性。
2.2 无机结合料的分类和应用领域根据不同的化学成分和物理性质,无机结合料可以分为多种类型。
常见的无机结合料包括水泥、石膏、氧化铝、硅酸盐等。
这些材料在建筑工程、地质工程、环境工程等领域中得到广泛应用。
- 水泥:作为最常见的无机结合料之一,水泥广泛应用于混凝土制备、砂浆加固等建筑工程中。
- 石膏:由石膏石经煅烧得到,主要应用于建筑装饰、模具制造等领域。
- 氧化铝:具有优异的耐高温性能,广泛运用于耐火材料、电子材料等领域。
- 硅酸盐:具有良好的耐化学侵蚀性和绝缘性能,常用于陶瓷制造、玻璃制备等行业。
2.3 无机结合料的特点和优势- 强度高:无机结合料在固化后能够形成致密的结构,具有较高的抗压、抗拉强度,使得被加固材料更加牢固稳定。
无机结合料稳定材料质量管理规定
第一条为适应道路工程建设和养护的需要,加强无机结合料稳定材料质量管理,保证路面基层工程质量,根据《建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》等法律法规和有关标准规范,制定本规定.第二条本规定合用于本市道路工程无机结合料稳定材料(以下称无机料)的生产、施工和质量管理。
第三条市交通路政部门主管本市无机料的监督管理工作,质量监督机构负责无机料的质量监督管理工作。
第四条无机料应按固定材料组成、参数和强度指标的定型产品组织生产。
无机料生产单位(以下称无机料厂)应制定相应的产品企业标准,发布并报质量监督机构备查,质量监督机构将报备的无机料厂和标准名称向社会发布。
水泥稳定碎石、石灰与粉煤灰稳定碎石普通按设计抗压强度分为两个等级,分别为 JSW1(不低于 3MPa )、JSW2 (不低于 2MPa )和 JEH1 (不低于 1MPa )、JEH2 (不低于0.7MPa)。
第五条无机料厂和建设、监理、施工单位应按规定进行无机料生产、使用的质量管理、过程控制和检验检查,保证无机料质量.对无机料的质量缺陷和问题,任何单位和个人都有权向质量监督机构投诉、举报。
第六条鼓励无机料厂采用新材料、新设备、新技术、新工艺,提高无机料生产质量和管理水平.第七条除在偏远地区施工现场设立的水稳材料拌和站外,无机料厂应具有独立法人资格并取得工商营业执照,依法生产经营。
第八条无机料厂应设置能够满足质量管理要求的组织机构,配备不少于 3 名相关专业技术人员和不少于 1 名专职安全员,并制定岗位职责、安全生产和事故报告等制度及安全操作规程。
第九条各岗位人员应经过培训,考核合格后方能上岗。
国家规定的特殊工种须持证上岗。
第十条无机料厂应建立完善的质量管理体系 ,明确质量方针、质量目标、质量管理程序,并制定质量责任、质量检查、仪器设备管理和用户服务等制度。
第十一条无机料厂应有满足要求的固定生产场所、生产设备和设施,并满足生产安全和环境保护的要求。
5无机结合料稳定类混合料土木工程材料
5.1 石灰稳定土
• 2、石灰稳定土的收缩特征及影响因素 • 因含水量变化而引起的干缩和因温度降低
而引起的温缩。 • (1)干缩特性及影响因素 • 结合料的类型和剂量,被稳定(或处置)
土的类别(细粒土、中粒土或粗粒土), 粒料的含量,小于0.5mm的细粒土含量, 塑性指数,小于0.002mm的粘粒含量和矿 物成分,制作试件的含水量和龄期。 • 干缩系数的大小 • 对于稳定粒料类:石灰稳定类>水泥稳定类 >石灰粉煤灰稳定类
• 凡是采用无机结合料(又称水硬性结合料) 稳定的各种土,当其强度符合有关技术规 范的基本要求时,都统称无机结合料稳定 土混合料,包括石灰稳定土、水泥稳定土、 石灰工业废渣稳定土和综合稳定土。
• 在土中掺入石灰材料后,石灰与土之间发 生强烈的作用,从而使土的性质发生根本 的改变。
17:13:58
5.1 石灰稳定土
要起稳定作用,土的塑性、膨胀、吸水量 减少,使土的密实度、强度得到改善。 • 对于粘性土及粉性土为8%~14% • 对砂性土则为9%~16% • ④含水量 • 不同土质的石灰土有不同的最佳含水量, 需能过标准击实试验确定。
17:13:58
5.1 石灰稳定土
• ⑤密实度 • 实践证明:石灰土的密实度每增减1%,强
17:13:58
5.1 石灰稳定土
• 【设计步骤】 • 1、原材料检验与选定 • (1)石灰材料:该路段沿线盛产钙质石灰,
经试验检测各项技术指标均满足现行有关 技术指标要求,(CaO+MgO)含量平均值 74.8%,未消化残渣含量平均值为9.6%。 • (2)土料:该路土场的土质为轻亚粘土, 该土的试验检测结果列在表5.3中,土料的 各项技术指标符合现行技术规范要求。
无机结合料配合比作业指导书2022新版
无机结合料配合比作业指导书2022新版一、任务背景无机结合料是指由无机材料制成的用于建造、工程和其他领域的粘结材料。
配合比是指在制备无机结合料时,各种原材料按照一定比例混合的比例关系。
合理的配合比可以保证无机结合料的性能和质量,因此编制一份详细的配合比作业指导书对于生产无机结合料具有重要意义。
二、任务目标本次任务旨在编制一份2022年新版的无机结合料配合比作业指导书,以指导生产过程中的无机结合料配合比的确定。
三、作业指导书内容1. 引言在引言部份,介绍无机结合料的定义、用途和重要性,以及本作业指导书的目的和编制依据。
2. 无机结合料的组成和性能要求详细介绍无机结合料的组成成份,如水泥、石灰、石膏等,并列出各组分的质量比例要求。
同时,列出无机结合料的性能要求,如强度、抗渗透性、耐久性等。
3. 配合比的基本原理和方法解释配合比的基本原理,包括原材料选择、比例关系的确定等。
介绍配合比的确定方法,如试验法、经验法等,并说明各种方法的适合范围和注意事项。
4. 无机结合料配合比的确定步骤详细描述无机结合料配合比的确定步骤,包括以下内容:a. 原材料的选择和检验:列出常用的无机结合料原材料,并介绍其检验方法和标准。
b. 配合比的初步确定:根据设计要求和原材料的性能,初步确定各组分的质量比例。
c. 试验配合比的制备:根据初步确定的质量比例,制备试验配合比的样品。
d. 试验配合比的性能测试:对试验配合比的样品进行强度、流动性、凝结时间等性能测试。
e. 配合比的修正:根据试验结果,对初步确定的配合比进行修正,直至满足设计要求。
5. 配合比的记录和报告说明配合比的记录和报告要求,包括记录表格的填写、试验结果的分析和总结等。
6. 质量控制和质量保证强调质量控制和质量保证的重要性,介绍常用的质量控制方法和措施,如原材料检验、生产过程监控等。
7. 安全注意事项列出无机结合料生产过程中的安全注意事项,包括原材料的储存和使用、设备操作、防护措施等。
二无机结合料
Ca(OH)2 +H2O + CO2
CaCO3 +( n-1)H2O
《道路工程材料》
第二章 无机结合料
1.水泥原料与生料化学组成
原 料:石灰质原料 提供CaO-(C) (63-67%)
粘土质原料 提供SiO2 -(S) (21-24%) Al2O3 -(A) (11-17%) Fe2O3-(F) (2-5%)
约为15d左右。
石灰的消解
2.石灰的硬化
——石灰的干燥结晶硬化:随着石灰中水分的蒸 发损失,石灰逐渐形成结晶体,晶体状石灰的水 溶性明显降低,形成晶体硬化。
Ca(OH)2 +nH2O
Ca(OH)·nH2O
——石灰的碳酸化:石灰在水的参与下,与空气 中的CO2作用,形成碳酸钙。新的产物具有显著 的水不溶性,起着胶凝和硬化的作用。
《道路工程材料》
《道路工程材料》
第二章 无机结合料
1.石灰原材料及烧制
• 原材料:石灰石、白云石等富含碳酸钙的物质。 • 加工成一定规格的原料在石灰窑中高温加热,通过化
学反应,烧制成生石灰,其中的化学反应式可表示为:
CaCO3
CaO+CO2
石灰石 白云石 贝壳
2.石灰产品
石灰产品种类有: ——块状生石灰 ——生石灰粉 ——熟石灰粉 由于石灰仅能够在空气中在水的参与下凝结硬化,而 不能在水中硬化,所以称石灰为气硬性胶凝材料。
3CaO·SiO2
硅酸二钙
2CaO·SiO2
铝酸三钙
3CaO·Al2O3
铁铝酸四钙 4CaO·Al2O3·Fe2O3
C3S C2S C3A C4AF
大 致 含 量 (%) 35~65 10~40 0~15 5~15
无机结合料规程
无机结合料规程(JTJ057-94)第1章总则1.0.1 为给公路路面基层设计和施工所用种类无机结合料稳定土的质量指标和参数统一试验方法,特制定本规程。
1.0.2 本规程适用于水泥稳定土、石灰稳定土、水泥石灰综合稳定土、石灰粉煤灰稳定土、水泥粉煤灰稳定土和水泥石灰粉煤灰稳定土等无机结合料稳定材料以及石灰的化学分析。
1.0.3 应根据试验目的采用下列不同和取样方法。
可用下列方法之一将整个样品缩小到每个试验所需要的合适质量。
(1)四分法需要时应加清水使主样品变湿。
充分拌和主样品:在一块清洁、平整、坚硬的面上将料堆成一个圆锥体,用铲翻动此锥体并形成一个新锥体,这样重复进行三次,在形成每一个锥体堆时,铲中的料要放在锥顶,使滑动边部的那部分料尽可能分布均匀,使锥体的中心不移动。
将平头铲反复交错垂直插入最后一个锥体的顶部,使锥体顶变平,每次插入后提起铲时不要带有材料。
沿两个垂直的直径,将已变成平顶的锥体料堆分成四部分,尽可能使这四部分料的质量相同。
将对角的一对料(如一、三象限为一对,二、四象限为另一对)铲到一边,将剩余的一对料铲到一块。
重复上述拌和以及缩小的过程,直至达到要求的样品质量。
(2)用分料器法如果储料中含有粒径5mm以下的细料,材料应该是表面干燥的。
将材料充分拌和后通过分料器,保留一部分,将另一部分再次通过分料器。
这样重复进行,直至将原样品缩小到需要的质量。
1.0.4 本试验规程所涉及各类无机结合料稳定土的名称、定义应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-93)的规定。
关闭此窗口第2章无机结合料稳定土的含水量试验方法2.1 烘干法(T0801-94)2.1.1 目的和适用范围本法是测定无机结合料稳定土含水量的标准方法。
在105~110摄氏度的条件下烘干到恒重的稳定土称为干稳定土,湿稳定土和干稳定土的质量之差与干稳定土的质量之比的百分率稳称为稳定土的含水量。
2.1.2 仪器设备2.1.2.1 对于稳定细粒土。
无机结合料
第五章基层、底基层材料1、半刚性类基层底基层组成材料技术要求了解:水泥稳定类材料、石灰工业废渣类材料石灰稳定类材料的常见类型、级配要求熟悉:基层、底基层的类型划分;水泥稳定类材料、石灰工业废渣稳定类材料、石灰稳定类半刚性类材料适用范围;综合稳定类材料的技术要求。
掌握:石灰、粉煤灰的技术要求;水泥稳定类原材料技术要求;石灰稳定类原材料技术要求;半刚性基层、底基层混合料强度要和压实度要求基层base直接位于沥青面层下、用高质量材料铺筑的主要承重层或直接位于水泥混凝土面板下、用高质量材料铺筑的一层称做基层。
基层可以是一层或两层,可以是一种或两种材料。
底基层sub base在沥青路面基层下、用质量较次材料铺筑的次要承重层或在水泥混凝土路面基层下、用质量较次材料铺筑的辅助层称做底基层。
底基层可以是一层或两层以上,可以是一种或两种材料。
2、半刚性基层、顶基层组成设计方法了解:水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计一般规定熟悉:原材料试验方法;水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计的内容;掌握:水泥稳定类、石灰工业废渣类、石灰稳定土类混合料组成设计步骤、要点。
混合料组成设计1一般规定1.1各级公路用水泥稳定土的7d浸水抗压强度应符合表1的规定。
1.2水泥稳定土的组成设计应根据设计强度要求和规范规定的强度标准,通过试验选取最适宜于稳定的土,确定必需的水泥剂量和混合料的最佳含水量,在需要改善混合料的物理力学性质时,还应确定掺加料的比例。
1.3综合稳定土的组成设计应通过试验选取最适宜于稳定的土,确定必需的水泥和石灰剂量以及混合料的最佳含水量。
1.4采用综合稳定时,如水泥用量占结合料总量的30%以上,应按本章的技术要求进行组成设计。
水泥和石灰的比例宜取60:40、50:50或40:60。
表1 水泥稳定土的抗压强度标准超过12×106的公路可用中值;主要行驶重载车辆的公路应用高限值。
无机结合料稳定材料
无机结合料稳定材料1 .概述定义:在粉碎的或原先松散的土中掺入一定量的无机结合料(包括水泥、石灰或工业废渣等)和水,经拌和得到的混合料在压实与养生后,其抗压强度符合规定的要求的材料称为无机结合料稳固材料。
以此修建的路面称为无机结合料稳固路面。
特点:无机结合料稳固路面具有稳固性好、抗冻性能好、结构本身自成板体等特点,但其耐磨性差。
因此广泛用于修建路面结构的基层和底基层。
〔1〕具有一定的抗拉强度,且各种材料的抗拉强度有明显的不同。
〔2〕环境温度对半刚性材料强度有专门大的阻碍;〔3〕强度和刚度都随龄期增长;〔4〕刚度较柔性路面大,但比刚性路面小;〔5〕承载能力和分布荷载能力大于柔性路面;〔6〕容许弯沉小于柔性路面;〔7〕容易产生收缩裂缝。
土种类:粉碎的或原先松散的土按照土中单个颗粒(指碎石、砾石和砂颗粒)的粒径的大小和组成,将土分成细粒土、中粒土和粗粒土。
细粒土:颗粒的最大粒径小于10mm,且其中大于2mm的颗粒许多于90%。
中粒土:颗粒的最大粒径小于30mm,且其中大于20mm的颗粒许多于85%。
粗粒土:颗粒的最大粒径小于50mm,且其中大于40mm的颗粒许多于85%。
无机结合料稳固材料种类:不同的土与无机结合料拌和得到不同的稳固材料。
例石灰土、水泥土、水泥砂砾、石灰粉煤灰碎石等。
无机结合料稳固材料种类较多,其物理、力学性质各有特点,应依照结构要求,掺加剂和原材料的供应情形及施工条件,进行综合技术、经济比较后确定。
使用场合:由于无机结合料稳固材料其刚度介于粒料和水泥混凝土之间,常称此为半刚性材料,以此修建的基层或底基层亦称为半刚性基层。
2 .无机结合料稳固材料的特性无机结合料稳固材料的力学特点包括应力-应变关系、疲劳特性、收缩特性、温缩特性。
2.1无机结合料稳固材料的应力-应变特点设计龄期无机结合料稳固路面的重要特点之一是强度和模量随龄期的增长而不断增长,逐步具有一定的刚性性质。
一样规定水泥稳固类材料设计龄期为三个月,石灰或二灰稳固类材料设计龄期六个月。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章 无机结合料
主要内容
2.1 石灰 2.2 粉煤灰 2.3 水泥
主要内容
石灰、水泥:
原材料丰富、成本低(就地取材) 耐久性好 粘结其他材料的能力强
无机结合料:气硬性
水硬性
4
第一节 石灰
2.1.1 原料及组成 2.1.2 水化及强度形成机理 2.1.3 技术性质及标准
2.1.1 原料及组成
硅酸盐水泥 铝酸盐水泥 硫酸盐水泥
按技术特性,可分为:
快硬水泥 低热水泥 耐高温水泥
• 激发粉煤灰活性最简单的化学方法是与石灰拌合使用,但石灰 效果有限。更加有效的手段是采用化学外加剂,常用外加剂碳 酸钠、无水硫酸钠.
2.2.3 粉煤灰活性及其激发
抗压强度(MPa) 抗压强度(MPa)
下图为利用碱性外加剂碳酸钠、无水硫酸钠.激
发粉煤灰活性的例子。
4 灞桥粉煤灰 开封粉煤灰
3 新乡粉煤灰 2
(1)石灰原材料及烧制
• 用于烧制石灰的原料是富含碳酸钙的一类物质,如石灰石、 白云石等。(属于哪类岩石?)
• 加工成一定规格的原料在石灰窑中高温加热,通过化学反应 ,烧制成生石灰,其中的化学反应式可表示为:
Ca石C灰O石3
CaO+CO2
贝壳
• 烧制过程中,由于石灰窑炉温偏差或波动,造成窑内温度过
高过温度偏低,温度过高时烧成过烧石灰,而偏低则烧成欠
• 采用石灰、水泥或综合方式对粉煤灰进行稳定加固, 作为路面基层或底基层材料使用。道路基层或底基层 中应用粉煤灰是提高道路性能和减轻粉煤灰环境负担 的一个非常有效的技术方法。通常粉煤灰以石灰粉煤 灰土或石灰粉煤灰碎石形式作为路面基层材料,其中 粉煤灰最大掺量可达整个基层材料的50~60%;
• 用于填筑路堤,大大降低道路结构自重,提高路基稳 定性.
火力发电厂
静电法干排灰
湿排灰
2.2.1 粉煤灰组成及分类
• 粉煤灰化学组成 除未燃尽的碳之外,其主要成分是SiO2、Al2O3,以及一定量的
Fe203,以及少量CaO、MgO 和SO3 等,其中SiO2、Al2O3和Fe203 总量通常超过80%; • 粉煤灰矿物组成
70%以上属铝硅玻璃体,是粉煤灰活性物质的主要来源。 碳不利用粉煤灰的利用 • 粉煤灰的形态 粉煤灰颗粒存在一些空心球体,是粉煤灰中一些性能比较活跃的部分 。粉煤灰粒径通常约为1~100μm,通常在20μm以下,具有极高的 比表面积,约为300~500m2/kg.
生成的产物是水硬性胶凝物质,相应显微图如下:
2.2.3 粉煤灰活性及其激发
• 提高粉煤灰活性也就是提高粉煤灰参与化学反应能力的方法可 以是物理方法,也可以是化学方法。这些方法的核心: —— 一是充分发挥出粉煤灰已有的活性潜力,比如加大粉煤 灰的细度,通过磨细过程,粉碎粗大多孔的玻璃体,解除玻璃 体颗粒的粘连,使粉煤灰颗粒表面可溶物数量增加,提高参与 反应能力; —— 二是通过化学方法,改变粉煤灰玻璃体结构,使阻碍粉 煤灰活性的高聚合度发生解聚,降为聚合度较低的低聚合度玻 璃体结构,因而从根本上改变粉煤灰原有性能;
化学性质
细 度
含
有
二
水 量
效
氧
残
钙
化
渣
镁
碳
量
含
含
量
量
2.1.3 石灰的技术性质及其Fra bibliotek准• 石灰发挥无机胶凝效果取决于石灰中的有 氧化钙和有效氧化镁,这类氧化物含量越 高,石灰的质量越好;
• 石灰中钙和镁物质并非都具有胶凝功能, 只有那些游离的(独立存在的)氧化钙和 氧化镁才能发挥这样的作用,所以称之为 有效钙镁;
个主影要响原因因素.:燃烧充分,煤粉,
Ca增加,抗压强度增加
2.2.2 粉煤灰技术性质及要求
技术要求——不同应用领域采用不同标准
• 用于水泥混凝土粉煤灰,根据各指标的高低不同,将粉煤灰 分成三个等级,I级灰的质量最好。主要技术标准包括: 0.045mm筛余量、需水量比、烧失量、含水率、SO3和游 离CaO含量,以及安定性等;
定义:硅酸盐熟料、适量石膏及少量混合材共同
磨细得到的一种水硬性胶凝材料
不仅能在空气中硬化,还能更好地在水中硬化,保持 并继续增长其强度
分类:按性能和用途不同,可分为: 通用水泥(大量用于一般土木工程) 专用水泥(专门用途) 特种水泥(性能突出)
2.3.1 水泥定义及分类
分类:按矿物组成,可分为:
<12
<5
II级灰 III级灰
<20 <45
<8 <15
• 美国CaO——C类F类
2.2.2 粉煤灰技术性质及要求
粉煤灰技术性质
粒度
密度
击实 特性
抗压 强度
含水 率
烧失 量
需水 量比
对于湿排灰,其含水率会有很大的变化 ,应用时要加以控制。如粉道煤路灰工的程相控对制密由度于大粉约煤在灰1持.9水~2性.6较之大间,所比以相粉同煤成灰分击的实矿过程中接近最 在大约粉9煤50灰℃含上水下率粉,不煤粉应灰煤超细灰过度会3越产物5%高生要粉.,一轻煤其定一灰可数些和利量。水用的密大的的质度干混机量的密合会损大度物越失小时达大,与,到。其含某通玻水一常璃量流根体会动据含有度不量一的同和个空较心明球显体的数变化。粉煤灰最 称 多 量之 少 越为 。 高烧所,失以工量烧程,失实由,比该量际于但土排0.量越应粉当要0放7取高用煤采高4方-决,时灰用许2式m于表需颗一多,m粉 明 要粒 定 ,其的量 灰煤 粉 对间 的 这粒颗多 的灰 煤 该情 越的 加 是度粒少 密中 灰 量况 小粘 固 粉会约相 度未 中 加下 ,聚 稳 煤有占关 就燃 有 以所 相性 定 灰一4, 高0尽 害 限需 应很 措 能些%玻 。大 点 大的 成 制的 的低 施 在差,璃 粉干 密 的碳 分用 工., 后 土异干体 煤密 切 减的 碳水 程自 , 木,湿含 灰度 相 轻量 利数 的身 其 工但排量 密比 关, 用量 数的 形 程基灰高 度一 。粉 价抗 成 大本区, 越般 所煤 值压 的 量状别空 大的 以灰 就强 抗 应态不心 ,土 用的 越度 压 用是大球 则明 粉需 高很 强 的,;其体显 煤水.低 度 一质比偏灰量量例小填相低,筑对,这路越则与基好粉等粉;煤构煤造灰物自自身重颗有粒较特
品种
氧化镁含量(%) 类别
钙质石灰 镁质石灰
生石灰
≤5 >5
生石灰粉
≤5 >5
消石灰粉 <4 ≥4
• 由于钙质石灰性能优于镁质石灰,应用时优先考虑钙质石 灰。
• 石灰在道路工程中的主要用途是用来稳定土、砂石及工业 废渣(如粉煤灰、煤矸石)等材料,铺筑道路基层和底基 层,即所谓的半刚性基层.
2.1.3 石灰的技术性质及其标准
课堂讨论
• 石灰久臵会带来什么问题? • 粉煤灰是否属于所谓(无机)胶凝材料?
第三节 水泥
27
2.3.1 水泥定义及分类 2.3.2 硅酸盐水泥矿物组成及化学成分 2.3.3 硅酸盐水泥的水化及凝结硬化 2.3.4 硅酸盐水泥的技术性质与技术标准 2.3.5 硅酸盐水泥的腐蚀与防止 2.3.6其他水泥
火石灰. (各自危害)
白云石
2.1.1 石灰产品
• 石灰产品种类有: ——块状生石灰 ——生石灰粉 ——熟石灰粉
生石灰块 消生石石灰灰粉粉
• 由于石灰仅能够在空气中在水的参与下凝结 硬化,而不能在水中硬化,所以称石灰为气 硬性胶凝材料.
2.1.2 石灰的水化及强度形成机理
• 石灰加水,通过水化反应由生石灰转化为熟石灰, 这一过程称为石灰的消化。该过程用化学式可表示 为:
2.2.3 粉煤灰活性及其激发
• 粉煤灰活性反应
粉煤灰活性是指在碱性条件下,粉煤灰可以发生一系列化学反应,包 括离子交换反应、碳酸化反应以及火山灰反应等。其中作用效果最显 著的是粉煤灰中氧化硅和氧化铝与石灰的火山灰反应,其化学反应式 可表示为:
SiO2 + xCa(OH)2 + (n-x)H2O = xCaO〃SiO2〃nH2O Al2O3 + xCa(OH)2 + (n-x)H2O = xCaO〃Al2O3〃nH2O
• 粉煤灰用于道路基层,技术要求包括:SiO2、Al2O3和 Fe2O3含量不低于70%、烧失量不大于20%、比表面积大于 2500cm2/g.
2.2.3 粉煤灰活性及其激发
• 特别关注活性 • 活性定义:
粉煤灰活性是指在碱性条件下,粉煤灰可以与水发生化学反应,生成 水硬性胶凝物质的性质; • 影响粉煤灰的活性因素 影响粉煤灰活性因素众多, • 外因有粉煤灰的排放的热历史、粉煤灰存放条件等; • 内因有粉煤灰中有效氧化物含量,更重要的是粉煤灰中玻璃体结构特 点。通常粉煤灰玻璃体大多以一种稳定的多聚体结构存在,其活性程 度不高,需要在一定条件下才能得以释放,显示其活性效果. • 活性评价方法 目前还没有一种能够全面评价粉煤灰活性方法,大多是从一个侧面说 明其活性。其中包括:石灰吸收法、水泥强度比较法等.
酸碱中和反应 酚酞指示剂
反应后溶液
结果计算
石灰有效含量(CaO)% = N V 0.028100% W
式中:N——盐酸当量浓度; V——滴定终点盐酸消耗量(ml); W——测 定时所用石灰质量(g); 0.028——氧化钙毫克当量.
2.1.3 石灰的技术性质及其标准
• 石灰的技术标准是根据石灰属钙质和镁质石灰两种类型加 以制定;
CaO +H2O
Ca(OH) 2+△
• 由于过烧石灰在日后的凝结硬化滞后带来的消极影
响,消化后的石灰往往要“陈伏”一段时间,用于
消除过烧石灰造成的危害,陈伏时间通常大约为
15d左右.
石灰的消解
2.1.2 石灰的水化及强度形成机理
石灰的硬化