通用硅酸盐水泥的区别 (建筑材料)
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2.
2 不适用 范围: (1)耐腐蚀性差,不宜长期使用在含侵蚀性 介质(如:软水,酸和盐)的环境中 。 (2)不宜用于大体积混凝土工程中 。
普通硅酸盐水泥
简称:普通水泥 代号:水泥成分不一样,P•I 组分为100%(熟料+石 膏),P•Ⅱ组分为大于等于95%(熟料+石膏)+小于 等于5%(粒化高炉矿渣或石灰石)。 主要成分有:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁 铝酸四钙。 凝结硬化原理:硅酸盐水泥的水化 硅酸盐水泥与 水拌合后,熟料颗粒表面的四种矿物立即与水发生 水化反应,生成五种 水化产物:水化硅酸钙和水化 铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸 钙晶体。其中,水化硅酸钙凝胶约占50%,氢氧化钙 晶体约占20% 。
3 抗侵蚀性:硫酸盐侵蚀能力较强。 4 抗冻性:抗冻性、抗渗性和抵抗干湿交 替循环性能较差。 5 抗磨性:耐磨性较差。 应用范围: 1 适用范围(1)地下,水中和海水工程 (2)高温受热工程和大体积混凝土工程; (3)蒸汽养护工程及构件的生产 2 不适用范围:抗冻性、抗渗性和抵抗干湿 交替循环性能较差的工程。
应用范围: 1适用范围(1)复合水泥可广泛应用于工 业和民用建筑工程中。(2)适用于任何地 上工程,制造各种混凝土和钢筋混凝土构 件。但施工时要严格控制混凝土的用水量, 并尽量排除混凝土表面泌出的水分,加强 保湿养护,防止干缩。 2不适用 范围:有抗碳化要求的混凝土; 有抗冻要求的混凝;干燥气候条件下的混 凝土;路面混凝土。
水泥早期强度增长快,后期强度增长缓慢,若温 度和湿度适宜,其强度在几年或十几年后仍可缓 慢增长。
水泥特性: 1 强度发展:前期强度发展快,后期强度发 展慢。一般在3至7天内发展最快,28天后 速度减慢,强度已达到较高水平。水泥石 此后强度仍有发展,但相对较小。 2 水化热:水泥水化放出 的热称为水泥的水化热。 水泥的水化放热量大部 分在3~7d内放出,
粉煤灰硅酸盐水泥
简称:粉煤灰水泥 代号:p.F 主要成分: 凝结硬化原理:水化硬化较慢,早强较低, 后期强度不低。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度较低,后期强度增 长快。 2水化热:水化热较小。 3 抗侵蚀性:抗硫酸盐侵蚀能力较强。
4 抗冻性:抗冻性较差。 5 抗磨性:耐磨性较差。 应用范围 1 适用范围:承受荷载较迟的工程,大体 积混凝土工程,适用于水工工程和海港工 程。 2 不适用范围:抗冻性较差的工程。
通用硅酸盐水泥的区别
种类: 1 硅酸盐水泥 2 普通硅酸盐水泥 3 矿渣硅酸盐水泥 4 火山灰硅酸盐水泥 5 粉煤灰硅酸盐水泥 6 复合硅酸盐水泥
硅酸盐水泥
简称:普通水泥 代号: P.O 主要成分: 凝结硬化原理:先在固-液界面发生,水化物围 绕每颗水泥颗粒未水化的内核区域沉积; 早期水化物在颗粒上形成表面膜层,阻碍了进一 步反应——进入潜伏期; 因渗透压或Ca(OH)2的结晶或二者,水化物膜层破 裂,导致水化继续迅速进行——进入水化的加速 期;
5
抗磨性:可用于道路与地面工程。 (二) 酸盐水泥的运输与储存 水泥在运输过程中, 须防潮与防水。
应用范围:
适用范围:1 适用于预制和现浇的混凝土工 程、冬季施工的混凝土工程、预应力混凝 土工程等。 2 前者适用于快硬早强的工程、高强度等 级砼。后者适用于地上、地下及水中的大 部分砼结构工程。
不适用范围:(1)不宜用于受流动软水和 压力水作用的工程,也不宜用于受海水和 其它腐蚀性介质作用的工程。 (2)不适用于大体积砼工程(发热量比普 通水泥大得多,不用)、受化学侵蚀、压 力水(软水)作用及海水侵蚀的工程。不 适用于大体积砼(实际施工时一般视这个 大体积到底有多大以及它的重要性,或者 采取控温措施后还是经常用的,至少西南 地区是这样)、受化学侵蚀、压力水(软 水)作用及海水侵蚀的工程。
水泥特性: 1 强度发展:强度高,尤其早期强度高。 6. 2水化热:水化热高 ; 由于硅酸盐水泥熟料中硅酸三钙和铝酸 三钙含量高,水化热高且释放集中。 5. 3 抗侵蚀性:耐腐蚀性差 ; 由于硅酸盐水泥熟料中硅酸三钙和铝酸 三钙含量高,其水化产物中易腐蚀的氢氧化 钙和水化铝酸三钙含量高,
4抗冻性: 抗冻性好 ; 由于硅酸盐水泥硬化快,早期 强度高。 3. 5抗磨性:耐磨性好; 由于硅酸盐水泥强度高,因此 耐磨性好,可用于路面和机场跑道等混凝 土工程。 应用范围: 1,快硬,高强,抗渗的建筑。用于寒冷地 区和严寒地区遭受反复冻融的混凝土工程 。 (2)可用于路面和机场跑道等混凝土工程。
水利与土木工程学院土木101班 萨伍提· 萨比尔 学号 :103834129
复合硅酸盐水泥
简称:复合水泥 代号:P.C 主要成分: 凝结硬化原理:凝结时间较长--矿渣掺加 量增多,凝结时间延长,特别是掺加量大 于30%后凝结时间明显变长。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度低,后期强度增进 率大,这是矿渣水泥强度发展的一般规律。
2水化热:水化热低--由于熟料用量较少且 矿渣的水化速度慢,随矿渣掺加量的增加, 矿渣水泥的水化热降低。 3 抗侵蚀性:耐腐蚀性好--矿渣掺加量大 于30%后,水泥耐腐蚀性显著增强,当矿渣 掺加量为50%时,水泥6个月的耐腐蚀系数 (Kc6)是硅酸盐水泥的2.5倍。 4抗冻性:抗冻性较差,干缩性较大,抗碳 化性。 5抗磨性:耐磨性较差。
随着水化的不断进行,水占据的空间越来 越少,水化物越来越多,水化物颗粒逐渐接近, 构成较疏松的空间网状结构,水泥浆失去流动 性,可塑性降低——凝结; 由于水泥内核的继续水化,水化物不断填充结 构网中的毛细孔隙,使之越来越致密,空隙越 来越少,水化物颗粒间作用增强,导致浆体完 全失去可塑性,并产生强度——硬化。
Байду номын сангаас
火山灰硅酸盐水泥
简称:火山灰水泥 代号:P.P, 主要成分:早期强度低,后期强度增进率大 凝结硬化原理:凝结硬化较慢,早强低, 后期强度不低。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度较低,后期强度增 长快。 2 水化热:水化热低。 3 抗侵蚀性:较高的抗硫酸盐侵蚀性能。
4抗冻性:抗冻性差。 5抗磨性:耐磨性较差。 适用范围: (1)大体积混凝土工程;受侵蚀的混凝土; 混抗渗凝土;蒸汽养护的构件。 2 不适用范围: (1)采用软质混合材(的收缩变形大,不 宜用于干燥地区。不宜于冬季施工。有抗 碳化要求的混凝土;早强混凝土;(2)可 用有抗冻要求的混凝土;干燥气候条件下 的混凝土。
矿渣硅酸盐水泥
简称:矿渣水泥 代号:P.S 主要成分: SiO2、Al2O3、 CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、MnO2等。 凝结硬化原理:凝结硬化较慢,早强低,后期强 度不低。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度较低,后期强度增长快。 2 水化热:CH 较少,水化产物碱度低,抗碳化 能力较差,抗淡水、海水和硫酸盐侵蚀能力较强。
以后逐渐减少,水泥水化放热量 与水泥细度、混合材种类和数量有关,中热 硅酸盐水泥和低热硅酸盐水泥,适用于 水化热较低的大坝和大体积混凝土工程。 不宜用于大体积混凝土工程。 3 抗侵蚀性:不宜用于受流动软水和压力水 作用的工程,也不宜用于受海水和其它腐蚀性 介质作用的工程。 4 抗冻性:适用于严寒地区和抗冻性要求高 的混凝土工程。
2 不适用 范围: (1)耐腐蚀性差,不宜长期使用在含侵蚀性 介质(如:软水,酸和盐)的环境中 。 (2)不宜用于大体积混凝土工程中 。
普通硅酸盐水泥
简称:普通水泥 代号:水泥成分不一样,P•I 组分为100%(熟料+石 膏),P•Ⅱ组分为大于等于95%(熟料+石膏)+小于 等于5%(粒化高炉矿渣或石灰石)。 主要成分有:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁 铝酸四钙。 凝结硬化原理:硅酸盐水泥的水化 硅酸盐水泥与 水拌合后,熟料颗粒表面的四种矿物立即与水发生 水化反应,生成五种 水化产物:水化硅酸钙和水化 铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸 钙晶体。其中,水化硅酸钙凝胶约占50%,氢氧化钙 晶体约占20% 。
3 抗侵蚀性:硫酸盐侵蚀能力较强。 4 抗冻性:抗冻性、抗渗性和抵抗干湿交 替循环性能较差。 5 抗磨性:耐磨性较差。 应用范围: 1 适用范围(1)地下,水中和海水工程 (2)高温受热工程和大体积混凝土工程; (3)蒸汽养护工程及构件的生产 2 不适用范围:抗冻性、抗渗性和抵抗干湿 交替循环性能较差的工程。
应用范围: 1适用范围(1)复合水泥可广泛应用于工 业和民用建筑工程中。(2)适用于任何地 上工程,制造各种混凝土和钢筋混凝土构 件。但施工时要严格控制混凝土的用水量, 并尽量排除混凝土表面泌出的水分,加强 保湿养护,防止干缩。 2不适用 范围:有抗碳化要求的混凝土; 有抗冻要求的混凝;干燥气候条件下的混 凝土;路面混凝土。
水泥早期强度增长快,后期强度增长缓慢,若温 度和湿度适宜,其强度在几年或十几年后仍可缓 慢增长。
水泥特性: 1 强度发展:前期强度发展快,后期强度发 展慢。一般在3至7天内发展最快,28天后 速度减慢,强度已达到较高水平。水泥石 此后强度仍有发展,但相对较小。 2 水化热:水泥水化放出 的热称为水泥的水化热。 水泥的水化放热量大部 分在3~7d内放出,
粉煤灰硅酸盐水泥
简称:粉煤灰水泥 代号:p.F 主要成分: 凝结硬化原理:水化硬化较慢,早强较低, 后期强度不低。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度较低,后期强度增 长快。 2水化热:水化热较小。 3 抗侵蚀性:抗硫酸盐侵蚀能力较强。
4 抗冻性:抗冻性较差。 5 抗磨性:耐磨性较差。 应用范围 1 适用范围:承受荷载较迟的工程,大体 积混凝土工程,适用于水工工程和海港工 程。 2 不适用范围:抗冻性较差的工程。
通用硅酸盐水泥的区别
种类: 1 硅酸盐水泥 2 普通硅酸盐水泥 3 矿渣硅酸盐水泥 4 火山灰硅酸盐水泥 5 粉煤灰硅酸盐水泥 6 复合硅酸盐水泥
硅酸盐水泥
简称:普通水泥 代号: P.O 主要成分: 凝结硬化原理:先在固-液界面发生,水化物围 绕每颗水泥颗粒未水化的内核区域沉积; 早期水化物在颗粒上形成表面膜层,阻碍了进一 步反应——进入潜伏期; 因渗透压或Ca(OH)2的结晶或二者,水化物膜层破 裂,导致水化继续迅速进行——进入水化的加速 期;
5
抗磨性:可用于道路与地面工程。 (二) 酸盐水泥的运输与储存 水泥在运输过程中, 须防潮与防水。
应用范围:
适用范围:1 适用于预制和现浇的混凝土工 程、冬季施工的混凝土工程、预应力混凝 土工程等。 2 前者适用于快硬早强的工程、高强度等 级砼。后者适用于地上、地下及水中的大 部分砼结构工程。
不适用范围:(1)不宜用于受流动软水和 压力水作用的工程,也不宜用于受海水和 其它腐蚀性介质作用的工程。 (2)不适用于大体积砼工程(发热量比普 通水泥大得多,不用)、受化学侵蚀、压 力水(软水)作用及海水侵蚀的工程。不 适用于大体积砼(实际施工时一般视这个 大体积到底有多大以及它的重要性,或者 采取控温措施后还是经常用的,至少西南 地区是这样)、受化学侵蚀、压力水(软 水)作用及海水侵蚀的工程。
水泥特性: 1 强度发展:强度高,尤其早期强度高。 6. 2水化热:水化热高 ; 由于硅酸盐水泥熟料中硅酸三钙和铝酸 三钙含量高,水化热高且释放集中。 5. 3 抗侵蚀性:耐腐蚀性差 ; 由于硅酸盐水泥熟料中硅酸三钙和铝酸 三钙含量高,其水化产物中易腐蚀的氢氧化 钙和水化铝酸三钙含量高,
4抗冻性: 抗冻性好 ; 由于硅酸盐水泥硬化快,早期 强度高。 3. 5抗磨性:耐磨性好; 由于硅酸盐水泥强度高,因此 耐磨性好,可用于路面和机场跑道等混凝 土工程。 应用范围: 1,快硬,高强,抗渗的建筑。用于寒冷地 区和严寒地区遭受反复冻融的混凝土工程 。 (2)可用于路面和机场跑道等混凝土工程。
水利与土木工程学院土木101班 萨伍提· 萨比尔 学号 :103834129
复合硅酸盐水泥
简称:复合水泥 代号:P.C 主要成分: 凝结硬化原理:凝结时间较长--矿渣掺加 量增多,凝结时间延长,特别是掺加量大 于30%后凝结时间明显变长。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度低,后期强度增进 率大,这是矿渣水泥强度发展的一般规律。
2水化热:水化热低--由于熟料用量较少且 矿渣的水化速度慢,随矿渣掺加量的增加, 矿渣水泥的水化热降低。 3 抗侵蚀性:耐腐蚀性好--矿渣掺加量大 于30%后,水泥耐腐蚀性显著增强,当矿渣 掺加量为50%时,水泥6个月的耐腐蚀系数 (Kc6)是硅酸盐水泥的2.5倍。 4抗冻性:抗冻性较差,干缩性较大,抗碳 化性。 5抗磨性:耐磨性较差。
随着水化的不断进行,水占据的空间越来 越少,水化物越来越多,水化物颗粒逐渐接近, 构成较疏松的空间网状结构,水泥浆失去流动 性,可塑性降低——凝结; 由于水泥内核的继续水化,水化物不断填充结 构网中的毛细孔隙,使之越来越致密,空隙越 来越少,水化物颗粒间作用增强,导致浆体完 全失去可塑性,并产生强度——硬化。
Байду номын сангаас
火山灰硅酸盐水泥
简称:火山灰水泥 代号:P.P, 主要成分:早期强度低,后期强度增进率大 凝结硬化原理:凝结硬化较慢,早强低, 后期强度不低。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度较低,后期强度增 长快。 2 水化热:水化热低。 3 抗侵蚀性:较高的抗硫酸盐侵蚀性能。
4抗冻性:抗冻性差。 5抗磨性:耐磨性较差。 适用范围: (1)大体积混凝土工程;受侵蚀的混凝土; 混抗渗凝土;蒸汽养护的构件。 2 不适用范围: (1)采用软质混合材(的收缩变形大,不 宜用于干燥地区。不宜于冬季施工。有抗 碳化要求的混凝土;早强混凝土;(2)可 用有抗冻要求的混凝土;干燥气候条件下 的混凝土。
矿渣硅酸盐水泥
简称:矿渣水泥 代号:P.S 主要成分: SiO2、Al2O3、 CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、MnO2等。 凝结硬化原理:凝结硬化较慢,早强低,后期强 度不低。 水泥特性: 1 强度发展:早期强度较低,后期强度增长快。 2 水化热:CH 较少,水化产物碱度低,抗碳化 能力较差,抗淡水、海水和硫酸盐侵蚀能力较强。
以后逐渐减少,水泥水化放热量 与水泥细度、混合材种类和数量有关,中热 硅酸盐水泥和低热硅酸盐水泥,适用于 水化热较低的大坝和大体积混凝土工程。 不宜用于大体积混凝土工程。 3 抗侵蚀性:不宜用于受流动软水和压力水 作用的工程,也不宜用于受海水和其它腐蚀性 介质作用的工程。 4 抗冻性:适用于严寒地区和抗冻性要求高 的混凝土工程。