第六章 水泥-—建筑材料课件PPT

合集下载

2024版年度普通建筑材料之水泥培训课件ppt大纲

2024版年度普通建筑材料之水泥培训课件ppt大纲

普通建筑材料之水泥培训课件ppt大纲•水泥基本知识•水泥在建筑中的应用•水泥的质量控制与检测•水泥的环保与节能目录•水泥的市场与价格•水泥的未来发展趋势01水泥基本知识水泥的定义与分类定义水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。

分类根据国家标准,水泥可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥等。

水泥的原料与生产工艺原料主要原料包括石灰石、粘土、铁矿粉等,辅助原料包括石膏、矿渣、粉煤灰等。

生产工艺包括破碎、配料、粉磨、烧成和包装等过程,其中烧成过程在水泥回转窑中进行,是水泥生产的核心环节。

水泥的性能与用途性能具有可塑性、快硬性、易和性、抗冻性、抗渗性、抗腐蚀性等多种性能。

用途广泛用于建筑、道路、桥梁、隧道、水利等工程中,不同种类的水泥根据其性能特点有不同的使用范围。

水泥的储存与运储存应储存在干燥、通风、防雨的仓库中,避免受潮和混入杂物,不同品种和强度等级的水泥应分别储存。

运输运输过程中应防止受潮和碰撞,保持包装完好,避免水泥散落和污染环境。

同时,应选择合适的运输方式和工具,确保水泥及时、安全地送达目的地。

02水泥在建筑中的应用水泥是混凝土中的主要胶凝材料,通过与水、骨料等混合,形成坚硬的混凝土结构。

作为胶凝材料控制混凝土强度改善混凝土性能通过调整水泥的用量和种类,可以控制混凝土的强度等级,满足不同工程需求。

添加适量水泥可以改善混凝土的耐久性、抗渗性等性能,提高工程质量。

030201水泥在混凝土中的应用水泥与砂、水等混合制备成砌筑砂浆,用于砖、石等砌体的砌筑。

制备砌筑砂浆水泥与细砂、水等混合制备成抹面砂浆,用于室内外墙面的抹灰工程。

抹面砂浆特定类型的水泥与砂、添加剂等混合制备成粘结砂浆,具有较强的粘结力,用于粘贴瓷砖、石材等。

粘结砂浆水泥在砂浆中的应用使用水泥制备的砌筑砂浆将砖块粘结成墙体,具有良好的稳定性和承重能力。

《建筑材料》_水泥混凝土

《建筑材料》_水泥混凝土

工程实例:含糖份水使混凝土两天仍未凝结 某糖厂建宿舍,用自来水拌制混凝土, 浇注后用曾装食糖的麻袋覆盖于混凝土表 面,再淋水养护。后发现该水泥混凝土两 天仍未凝结,而水泥经检验无质量问题, 请分析此异常现象的原因。 由于养护水淋在曾装食糖的麻袋上,养 护水已成糖水,而含糖份的水对水泥的凝 结有缓凝作用,故使混凝土凝结异常。
硅酸盐 普通 矿渣 火山灰 粉煤灰 水泥 水泥 水泥 水泥 水泥 × ☆ ☆ ☆ ☆ △ ☆
×
△ △ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ×
☆ × × ☆
☆ × ×
×
×
×
× △ × ☆ × ×
×

×
△ × ☆ × ×
×

×

×
☆ ☆
×
×

注:☆号表示优先选用;△表示可以使用;×表示不得使用。
6.2.2 细骨料——(在普通混凝土中就是砂) 一.定义和分类(根据《建筑用砂》GB/T14684-2001) 粒径在4.75mm以下的岩石颗粒称为砂。 砂分为天然砂和人工砂。天然砂是由天然岩石(不包括 软质岩、风化岩石)在自然条件下形成的,按产源分为河砂、 湖砂、海砂和山砂。人工砂包括由机械破碎,经除土处理而 成的机制砂和由机制砂与天然砂混合而成的混合砂。 河砂、湖砂、海砂颗粒清洁,表面圆滑。但海砂中有害 盐类较多,应用有限制。山砂多棱角,表面粗糙,含泥量及 杂质较多。人工砂多棱角,表面粗糙,但片状颗粒和细粉含 量多,价格较高。 按标准规定,建筑用砂按技术质量分I类、II类、III类。 I类砂用于强度等级大于C60混凝土,II类砂宜用于C30~ C60混凝土和抗渗、抗冻混凝土,III类砂宜用于C30以下混 凝土。

强度和坚固性 粗骨料在混凝土中起传递力的作用,因此必须有足够的强度 以保证混凝土强度。同时有抗冻、抗冲击、耐磨要求和处于水位 变化区的混凝土用粗骨料应具有一定的坚固性。 碎石的强度用岩石立方体强度或压碎指标两种方法表示。卵石 的强度用压碎指标表示。 岩石立方体强度:将母岩加工成一定规格的立方体试件,按规 定方法测得的强度称岩石立方体强度。 压碎指标:将9.5mm~19.0mm的风干石子装入规定尺寸的带底圆 筒内,加载至200kN并稳定5s后,将圆筒内石子用2.36mm筛筛分, 通过2.36mm筛的石子质量占石子总量的百分数称压碎指标。 GB/T14685-2001对碎石和卵石的压碎指标进行了规定。

建筑材料水泥PPT教案

建筑材料水泥PPT教案
第17页/共55页
7).计算. 当被测试样的密度、试料层中空隙率与标准样品相
同,试验时的温度与校准温度之差≤3℃时按下式计 算
S Ss T TS
式中: S—被测试样的比表面积,单位为平方厘米每克(cm2/g); SS—标准样品的比表面积,单位为平方厘米每克(cm2/g); T—被测试样试验时,压力计中液面降落没得的时间,单位为 秒(s); TS—标准样品试验时,压力计中液面降落没得的时间,单位 为秒(s)。 其余情况按GB/8074-2008计算
第22页/共55页
1.2.4试验筛清洗
试验筛必须经常保持清洁,筛孔通畅,使用几次后要进行清 洗。金属筛框,铜筛网清洗时应用专门的清洗剂,不可用弱酸 浸泡。
1.2.5结果计算的处理 ①、计算水泥试样筛余百分数按下式计算(结果计算至0.1%):
F
R1 V
式中:
F:水泥试样的筛余百分数(%); R1:水泥筛余物质量(g); V:水泥试样的质量(g)。
≤5.0%
≤3.5%
≤0.06%
≤0.80% 详见GB175-2007 详见GB175-2007 详见GB175-2007
非氯盐环境下不应超过8%、 氯盐环境下不应超过10%
按GB/T8074检验
按GB/T1346检验
按GB/T1346检验 按GB/T17671检验
按GB/T176检验
按GB/T176检验 按GB/T176检验 按GB/T176检验 按GB/T176检验 按GB/T176检验 按GB175相关规定检验 按GB175相关规定检验 按GB175相关规定检验 按GB/T21372相关规定检验
2008) 2、评定依据 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 铁建设[2009]152号

《建筑材料部分》PPT课件

《建筑材料部分》PPT课件

c.试验方法:
试饼法 雷氏法 ▲ ——发生争议以雷氏法为主
④ 强度
a.检验方法(ISO法) 水泥:标准砂:水=1:3:0.5,制成40mm×40mm×160mm棱柱体试 件,标准养护3d、28d,分别测定抗折强度、抗压强度。
b.强度等级fce,k (1)以水泥28d抗压强度确定 (2)为强度范围的下限 (3)水泥实际强度 fce=γc·fce,k γc——水泥富裕系数,1.0~1.5 c.分类:普通型、早强型
5.5Leabharlann 8.0(2)废品水泥和不合格水泥
凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合 本标准规定时,均为废品。
凡细度、终凝时间中任一项不符合本标准规定或混合材料掺加 量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。
水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号 不全的也属于不合格品。

• 5. 硅酸盐水泥的技术标准
• 6. 硅酸盐水泥石的腐蚀与防止

1. 硅酸盐水泥的生产工艺概述
(1)生产工艺 两磨一烧——生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨三个过程
(2)生产原料
石灰石质原料——石灰石、白垩等 粘土质原料——粘土、页岩等
CaO SiO2、Al2O3、Fe2O3
校正原料(少量)——铁粉
Fe2O3
2. 硅酸盐水泥的组成材料
• (1)硅酸盐水泥熟料 • (2)石膏 • (3)混合材料
(1)硅酸盐水泥熟料(简称为熟料)
• 1)硅酸盐水泥熟料的矿物组成
主要矿物组成
分子式
名 称 分子简式
3CaO·SiO2 2CaO·SiO2
硅酸三钙 硅酸二钙
C3S C2S C3A
3CaO·Al2O3

《建筑材料》PPT课件

《建筑材料》PPT课件
5
建筑材料种类繁多,根据化学成分建筑材料可分为无机材 料,有机材料和复合材料。见表1建筑材料分类按功能可 以分为建筑结构材料,墙体材料和建筑功能材料。见表— —建筑材料分类2建筑材料 是建筑施工专业的一门重要技 术基础课,主要研究建筑材料的组成和构造,性质和应用, 技术与标准,检验方法与保管等内容。
建筑材料
Construction Materials
山东水利职业学院
1
第一章 绪论
第二章 建筑材料的基本性质
第三章 气硬性胶凝材料
第四章 水泥
第五章 混凝土
第六章 建筑砂浆
第七章 墙体与屋面材料
第八章 建筑钢材
第九章 木材
第十章 防水材料
结束语
2
绪论
建筑材料的发展是随着人类社会生产力的不断 发展和人民生活水平不断提高而向前发展的。 随着社会生产力的发展,对建筑物的规模、质 量等方面的要求愈来愈高,这种要求与建筑材 料的数量、品种、质量等都有着相互依赖和相 互矛盾的关系。建筑材料的生产与使用就是在 不断的解决这个矛盾的过程中不断向前发展的。 同时相关学科的进步也为建筑材料的发展提供 了有利的条件。
木材,竹材,软木,毛毡
石油沥青,煤沥青,沥青防水制品
塑料,橡胶,涂料,胶粘剂
无机非金属材料和 聚合物混凝土、沥青混凝土,水泥刨花板,玻 有机材料的复合 璃钢
返回键
7
砖混结构 :石材,砖,水泥混凝土,
建筑结构材料 钢筋
钢木结构:建筑钢材,木材

筑 墙体材料 材 料
砖及砌块:普通砖、空心砖,硅酸盐 及砌块
3
古代人类最初是“穴居巢处”。 火的利用使人类学会了烧制砖、瓦、陶瓷与石灰。 铁器时代以后有了简单的工具,建筑材料(木材、砖、石 等)才由天然材料进入人工生产阶段,为较大规模的土木 工程和人类需要的其他建筑物建立了基本条件。 在漫长的封建社会中,生产力停滞不前,建筑材料的发展 也极为缓慢,长期限于砖、石、木材作为结构材料。 资本主义的兴起,城市的出现于扩大,工业的迅速发展, 交通的日益发达,需要建造大规模的建筑物构筑物和建筑 设施,例如大跨度的工业厂房,高层的公用建筑以及桥梁、 港口等,推动了建筑材料的前进,在18~19世纪相继出现 了钢材、水泥、混凝土以及钢筋混凝土成为了主要的结构 材料。使建筑业的发展进入了一个新阶段。 工业的发展使一些具有特殊功能的材料,如绝热材料,吸 声材料、耐热、耐腐蚀、抗渗透以及防辐射材料应运而生。 人民生活水平的提高,对建筑物修饰的要求愈来愈高,于 是各种装饰材料层出不穷。

《建筑水泥讲义》PPT课件

《建筑水泥讲义》PPT课件
• 比表面积法:以单位质量水泥材料表面积的大小来表 示细度。(硅酸盐水泥)
• 试验仪器:试验筛(负压筛、水筛、手工筛)、负压 筛析仪、水筛架和喷头、天平(0.01g)。
• 步骤 • 试验准备:
1)称取试样25g( 80μm)或10g( 45 μm)。 2) 试验筛保持清洁,负压筛、手工筛干燥。
h
5
• 细度(续) • 负压筛析法
h
9
• 试杆法(续)
5)以试杆沉入净浆距底板6±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆,此时 其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量,以水和水泥质量的百分 比计。
6)如未能实现上述试验结果,则应调整加水量重做试验,直至达到 规定的试验结果。
• 试锥法(代用法)
• 有调整水量法和固定水量法二种方式。预先将稠度仪调整至试锥 接触锥模顶面时指针对准零点。
• 原材料按比例搭配 混合料磨细 水泥生产窑
1450℃煅烧 水泥熟料 掺3%左右石膏磨细
硅酸盐水泥
• 石膏:调整水泥的凝结速度,应严格控制掺量,以防 止过量造成水泥在水化过程的体积上的不安定现象。
h
2
• 掺入的混合材料 • 作用
1)增加水泥产量 2)降低生产成本 3)改善水泥品质:促进水泥后期强度的提 高,降低水化热。
• 细度愈大(筛余量百分率愈小) 颗粒愈细 水泥与水反应的比表面积愈大 水化反应和凝结 速度就愈快 早期强度愈高。
h
4
• 细度(续) • 检验方法
• 常用的方法是筛析法,以80μm(45 μm)水泥标准筛 上存留量的多少来表示细度。
• 筛析法:负压筛析法、水筛法、手工筛析法,三种方 法测定的结果有争议时,以负压筛析法为准。
h
8
• 水泥净浆标准稠度用水量(续) • 试验仪器

《水泥_建筑材料》课件

《水泥_建筑材料》课件

地面工程
水泥砂浆地面:适用于室内 外地面,如住宅、办公楼等
水泥地面:广泛应用于室内 外地面,如停车场、广场等
水泥自流平地面:适用于室 内地面,如工厂、仓库等
水泥混凝土地面:适用于室 内外地面,如道路、桥梁等
墙体工程
水泥在墙体工程 中的应用广泛, 如砌筑、抹灰、 贴砖等
水泥的强度、耐 久性、抗渗性等 性能对墙体工程 的质量有重要影 响
1 02 03 04 05 06
添加目录项标题 水泥的概述
水泥的生产工艺 水泥的物理性能和化学成分
水泥的工程应用 水泥的储存与运输
01
添加目录项标题
02
水泥的概述
水泥的定义
水泥是一种粉末状水硬性胶凝材料 主要成分为石灰石、黏土、铁矿粉等 加水搅拌后形成浆体,能在空气中硬化 广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程建设
适的运输方式
水泥的安全与环保
储存:避免阳光 直射,保持干燥 通风
运输:使用专用 车辆,防止洒落 和污染
环保:减少粉尘 排放,降低噪音 污染
安全:注意防火 防爆,防止水泥 受潮变质
07
新型水泥的发展趋势与展望
高性能水泥的发展
性能提升:提高水泥的强度、耐 久性和抗腐蚀性
应用领域:广泛应用于建筑、桥 梁、隧道等工程领域
水泥的生产工艺
原料的选取
石灰石:主要成分为碳酸钙,提供 钙离子
黏土:主要成分为硅酸盐,提供硅 离子和铝离子
铁矿石:主要成分为铁,提供铁离 子
石膏:主要成分为硫酸钙,提供硫 酸根离子
煤粉:主要成分为碳,提供热量和 热量来源
水:作为溶剂,参与化学反应,调 节水泥浆的流动性和稠度
原料的加工
石灰石:主要原料,经过 破碎、磨粉等工序

水泥教学讲座课件PPT

水泥教学讲座课件PPT

水渠和灌溉系统
水渠和灌溉系统的建造也需要水 泥,以确保其坚固和耐用。
防洪工程
防洪工程中的堤坝、护岸等也需 要使用水泥,以提高抗洪能力。
其他领域
化工行业
水泥在化工行业中用于制造储罐、 管道等设备,提供高强度和耐腐 蚀性。
电力行业
水泥在电力行业中用于制造烟囱、 冷却塔等设施,具有防火、防爆等 特点。
交通行业
低热矿渣硅酸盐水泥
水化热较低,适用于大体积混 凝土施工,可有效防止混凝土 开裂。
抗硫酸盐水泥
具有较强的抗硫酸盐侵蚀能力 ,适用于海洋工程、盐碱地带 的建筑工程等。
水泥的特性
01
02
03
04
凝结硬化
水泥加水搅拌后,经过一定的 时间会逐渐凝固并硬化,最终 形成坚硬的固体。
强度
水泥的强度是指其抵抗外力作 用的能力,根据不同的使用需 求,可以选择不同强度等级的 水泥。
除了道路建设,水泥还应用于铁路、 桥梁、隧道等交通设施的建设。
05
水泥的储存与运输
储存方式与注意事项
室内储存
堆放高度
将水泥存放在干燥、通风良好的室内,避 免直接暴露在阳光下。
水泥袋应堆放在离地面至少10cm高的垫板 上,以防潮湿,堆放高度不宜超过10袋。
防潮防雨
定期检查
保持储存环境干燥,避免与水接触,防止 雨天受潮。
高水泥的易磨性。
作为校正原料,调整水 泥成分,提高水泥强度。
作为缓凝剂,调节水泥 凝结时间。
生产流程
破碎与粉磨
将原料破碎成小块,然后粉磨成细粉,以便于混 合和烧成。
煅烧
在高温下对原料粉末进行煅烧,使其中的化学成 分反应生成水泥熟料。
预热与分解

2024版普通建筑材料之水泥培训课件ppt(101张)

2024版普通建筑材料之水泥培训课件ppt(101张)

普通建筑材料之水泥培训课件ppt(101张)•水泥基本概念与分类•水泥生产工艺与设备•水泥性能指标与检测方法•水泥应用领域与案例分析•水泥选购、储存与运输注意事项•水泥使用常见问题及解决方案•环保政策对水泥行业影响及趋势分析水泥基本概念与分类水泥定义及作用定义水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。

作用水泥在混凝土中起胶结作用,使混凝土具有所需的强度、耐久性等性能。

同时,水泥也是各种砂浆的主要原料,用于建筑、装修、道路等工程中。

水泥分类及特点分类根据用途及性能,水泥可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三类。

其中通用水泥包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

特点不同种类的水泥具有不同的特点。

例如,硅酸盐水泥强度高、凝结硬化快;普通硅酸盐水泥水化热较高、抗冻性好;矿渣硅酸盐水泥耐热性好、耐水性差等。

强度等级指水泥砂浆硬化后的抗压强度大小。

指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性。

凝结时间指水泥从加水开始到失去塑性所需的时间。

胶凝材料能将散粒材料或块状材料粘结成一个整体的材料。

水硬性指材料在水中能够硬化并保持或继续提高其强度的性质。

相关术语解析水泥生产工艺与设备原料选择与准备主要原料,提供CaO成分,要求CaO含量高、杂质少、结晶粒小。

提供SiO2、Al2O3成分,使水泥具有强度和耐久性。

作为催化剂,加速煅烧过程,提高水泥强度。

如石膏、萤石等,用于调整水泥成分和性能。

石灰石黏土铁粉校正原料破碎与粉磨配料与混合煅烧粉磨与包装生产工艺流程介绍01020304将原料破碎成小块,再粉磨成细粉,以便混合均匀。

按一定比例将各种原料混合,形成生料。

将生料在高温下煅烧,使其发生化学反应,生成熟料。

将熟料粉磨成细粉,加入适量石膏等混合材,最后包装成袋装水泥。

破碎机将原料破碎成小块,便于后续粉磨处理。

水泥教学ppt课件

水泥教学ppt课件
案例二
某高层建筑采用C60高性能混凝土,通过掺加高效减水剂 和矿物掺合料,实现了混凝土的高强度、高流动性和高耐 久性。
案例三
某水库大坝采用常态混凝土和碾压混凝土两种不同配合比 设计方案,通过对比试验和工程实践,验证了不同配合比 设计对混凝土性能的影响。
05 水泥制品生产与 应用领域介绍
预制构件生产工艺流程
应用场景与选择建议
应用场景
水泥广泛应用于各种建筑工程中,包括房屋、 道路、桥梁、隧道、水利工程等。
选择建议
在选择水泥时,需要根据具体工程要求、施 工环境、材料成本等因素进行综合考虑。例 如,对于一般土木建筑工程,可以选择普通 硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;对于高强度 要求的工程,可以选择硅酸盐水泥或复合硅 酸盐水泥。同时,还需要注意水泥的保质期 和存储条件,避免使用过期或受潮的水泥。
原材料准备
包括水泥、骨料、添加剂等,需符合相关标 准。
养护与脱模
对成型后的预制构件进行养护,达到一定强 度后脱模。
搅拌与成型
质量检验与出厂
对预制构件进行质量检验,合格后方可出厂。
新型墙体材料发展趋势
轻质高强 新型墙体材料具有轻质高强的特点, 可减轻建筑自重。
作用
水泥是混凝土的主要成分,广泛应用于 土木建筑、水利、国防等工程。
水泥主要成分与性质
主要成分
水泥主要由石灰石、粘土、铁矿粉等按比例磨细混合而成,根 据不同种类,还会添加适量的石膏、矿渣、粉煤灰等。
性质
水泥具有水硬性,即在水的作用下能够发生化学反应,形成坚 硬的化合物;同时,水泥还具有良好的可塑性、可加工性和耐 久性。
前景展望
随着国家对基础设施建设的投入加大和房地产市场的持续发展,水泥制品的市场需求将继续 保持增长态势。同时,新型墙体材料和节能环保型建筑材料的应用将进一步推动水泥制品行 业的发展。

建筑材料PPT幻灯片课件

建筑材料PPT幻灯片课件
建筑材料PPT幻灯片课件
目录
• 建筑材料概述 • 水泥与混凝土 • 钢材与木材 • 墙体材料 • 防水材料 • 装饰材料
01
建筑材料概述
建筑材料的定义与分类
定义
建筑材料是用于建造各种建筑物、构 筑物及其附属设施所使用的各类材料 总称。
分类
按化学成分可分为无机材料、有机材 料和复合材料;按使用功能可分为结 构材料、功能材料和装饰材料。
水处理,确保卫生间不渗水、不漏水。同时,要注意做好地漏、管道等
部位的细部处理。
Байду номын сангаас 06
装饰材料
装饰材料的种类与特性
木质装饰材料
自然纹理,质感温馨,易于加工和造型,但 易燃、易变形。
石材装饰材料
质地坚硬,纹理自然,耐磨、耐腐蚀,但重量 大、不易加工。
陶瓷装饰材料
色彩丰富,表面光滑,易于清洗,但易碎、不耐 冲击。
防水材料的应用与施工
01
地下室防水
采用防水卷材或防水涂料进行地下室底板、侧墙和顶板的防水处理,确
保地下室不渗水、不漏水。
02
屋顶防水
根据屋顶类型(如平屋顶、坡屋顶)和气候条件选择合适的防水材料,
如防水卷材、防水涂料等,进行屋顶的防水处理。
03
卫生间防水
采用聚合物水泥防水涂料或聚氨酯防水涂料进行卫生间地面和墙面的防
木材
家具制造、建筑装饰、包装材料、艺术品等领域。
钢材与木材的应用与施工
钢材
在施工前需进行除锈、防锈处理,确保焊接质量和连接牢固。同时,要注意钢材 的防火和防腐蚀措施。
木材
在施工前需进行干燥处理,确保含水率符合要求。在施工过程中,要注意木材的 防潮、防腐和防火措施。同时,对于不同种类的木材,需采用相应的连接方式和 施工方法,以确保施工质量和安全。

建筑材料之水泥培训课件

建筑材料之水泥培训课件

建筑材料之水泥培训课件介绍本课件将介绍水泥的基本知识、种类、生产过程和使用方式。

了解水泥的特性和正确的使用方法对于建筑行业从业人员是非常重要的。

本课件将使学员对水泥的性质和应用有更深入的了解,以及如何正确地选择使用水泥。

目录1.水泥的定义2.水泥的种类–普通硅酸盐水泥–矿渣水泥–高锰钢渣水泥–高炉矿渣水泥–硅酸盐水泥–混合材水泥–白水泥–特种水泥3.水泥的生产过程–矿物分析–原材料的准备–烧成工艺–排放与治理–测试与质量控制4.水泥的应用–混凝土制品–砌体与抹面材料–防水材料–渗透防治材料–耐火材料–其他应用领域5.水泥的选择与使用–根据工程要求选择合适的水泥–水泥的储存和使用注意事项–水泥的质量评价和验收标准1. 水泥的定义水泥是一种能够与水发生化学反应并能够在固化过程中形成坚硬的物质。

它主要用作建筑材料,常用于混凝土和砌体的制造中。

2. 水泥的种类普通硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥是最常用的水泥类型。

它是由主要成分为石灰石和粘土的原料经过破碎、磨制、混合、烧成等工艺制得。

普通硅酸盐水泥具有强度高、硬化速度快、耐久性好等特点。

矿渣水泥矿渣水泥是由主要成分为矿渣的原料制得。

矿渣是产生于冶金、电力、化工等行业的一种副产品,经过适当处理后可以作为水泥的原料。

矿渣水泥具有耐久性好、抗裂性好、环保等特点。

高锰钢渣水泥高锰钢渣水泥是由主要成分为高锰钢渣的原料制得。

高锰钢渣是冶金行业的一种副产品,经过适当处理后可以作为水泥的原料。

高锰钢渣水泥具有硬度高、抗腐蚀性好等特点。

高炉矿渣水泥高炉矿渣水泥是由主要成分为高炉矿渣的原料制得。

高炉矿渣是冶金行业的一种副产品,经过适当处理后可以作为水泥的原料。

高炉矿渣水泥具有强度高、耐久性好、抗冻性好等特点。

硅酸盐水泥硅酸盐水泥是由主要成分为石灰石和硅质原料制得。

硅酸盐水泥具有早强性好、后期强度发展快、耐火性好等特点。

混合材水泥混合材水泥是由多种原料混合磨制得到的水泥。

其中常见的有普通硅酸盐水泥与矿渣水泥的混合材水泥。

水泥课件ppt

水泥课件ppt

水泥的化学成分
01
硅酸三钙
水泥的主要成分,对 水泥早期强度有重要 作用。
02
硅酸二钙
水泥中第二大成分, 对水泥后期强度有重 要作用。
03
铝酸三钙
水泥中第三大成分, 对水泥硬化速度和需 水量有较大影响。
04
铁铝酸四钙
水泥中第四大成分, 对水泥硬化速度和需 水量有较大影响。
水泥的物理性能
密度
水泥的密度一般为3.03.2g/cm³,与矿物组成、混合 材料种类及掺量等因素有关。
细度
水泥的细度是指其颗粒大小的 分布情况,对水泥的硬化速度 、需水量、强度发展等有较大 影响。
需水量
水泥的需水量是指为达到标准 稠度需加入的水量,与水泥的 矿物组成、细度等有关。
凝结时间
水泥的凝结时间分为初凝时间 和终凝时间,对混凝土施工性 能和硬化后强度有重要影响。
水泥的硬化过程
01
02
03
初凝
凝结时间
水泥从加水搅拌到开始 凝结所需的时间,需符
合国家标准。
体积安定性
水泥硬化后体积变化的 均匀性,需满足国家相
关标准。
强度
水泥在不同龄期的抗压 、抗折强度,是衡量其
质量的重要指标。
水泥的质量问题与解决方案
硬结不均
体积安定性不良
可能是由于原材料质量不稳定或混合 比例不当所致。解决方案:加强原材 料质量控制,确保混合比例稳定。
路面修补
水泥具有快硬、早强的特 点,可以用于路面修补工 程,快速恢复路面的使用 功能。
预制构件
水泥可以用于预制路面标 线、路缘石等构件,提高 道路工程的施工效率。
水泥在水利工程中的应用
大坝浇筑
水泥可以用于浇筑水利工程中的 大坝、溢洪道等大型混凝土结构 ,提高水利工程的稳定性和安全

水泥建筑材料PPT课件

水泥建筑材料PPT课件

铝酸三钙
水化铝酸三钙
4CaO·Al2O3·Fe2O3+7H2O=3CaO·Al2O3·6H2O+CaO·Fe2O3·H2O
铁铝酸四钙
水化铁酸一钙
3CaO·Al2O3·6H2O + CaSO4——3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O
水化铝酸钙
石膏
或3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O
C2S
C3A


C4AF 中
凝结硬化速率




28d水化热




强度 早期




后期




耐化学腐蚀性




干缩性




水化热大小比较
高钙硅酸盐和铝酸盐与水反应, 同时放出热量, 其每克的热量为:
C3S C2S C3A C4AF
120
60 320 100
说明:放热出现裂缝(内外温差高达50℃)
-
36
五、硅酸盐水泥的技术性质

国家标准GB175—99,对硅酸盐水泥的主要技术性质如下要求。
(一)细度
•细度是指水泥颗粒的粗细程度。
影响水泥性能的重要指标——鉴定水泥品质的主要项目之一。
•水泥细度通常采用筛分法或比表面积法(勃氏法)测定。
渐增加。其反应式如下:
-
21
2(3CaO·SiO2)+6H2O=3CaO·2SiO2·3H2O+3Ca(OH)2
硅酸三钙
水化硅酸钙 氢氧化钙
2(2CaO·SiO2)+4H2O=3CaO·2SiO2·3H2O+Ca(OH)2
  1. 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. 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. 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)。

6.2.4.2 细度
细度是指水泥颗粒的粗细程度,是影响水泥性 能的重要指标。
国家标准GB 175—99规定,硅酸盐水泥和普 通硅酸盐水泥比表面积应大于300m2/kg。矿渣、火 山灰、粉煤灰和复合硅酸盐水泥以筛余表示, 80μm方孔筛筛余不大于10%或45 μm方孔筛筛余不 大于30%。水泥试验方法有比表面积法和负压筛法。 凡是细度不合格的水泥为不合格品。
凝结过后,水泥浆产生明显的强度并逐渐发 展成为坚硬的固体,这一过程称为水泥的硬化。
其化学反应式有:
2(3CaO SiO2 ) 6H2O 3CaO 2SiO2 3H 2O 3Ca(OH )2
2(2CaO SiO2 ) 4H2O 3CaO 2SiO2 3H 2O Ca(OH )2
3CaO Al2O3 6H2O 3CaO Al2O3 6H 2O 4CaO Al2O3 Fe2O3 7H2O 3CaO Al2O3 6H 2O CaO Fe2O3 H2O
矿物名称
含量
性能 凝结硬化速度 水化放热量
强度
硅酸三钙 (C3S)
硅酸二钙 (C2S)
铝酸三钙 (C3A)
铁铝酸四钙 (C4AF)
42%-61% 15%-32% 4%-11% 10%-18%
快 慢 最快 快


小 最大
早期低、后期 高
最低


6.2.3 硅酸盐水泥的凝结硬化
水泥加水拌和后,成为可塑性浆体,随后, 水泥浆逐渐变稠而失去塑性,但尚不具有强度的 过程,称为水泥的凝结。
为了调节水泥的凝结时间,掺入适量石膏, 这些石膏与反应最快的铝酸三钙的水化产物作用 生成难溶的水化硫铝酸钙,覆盖于未水化的铝酸 三钙周围,阻止其继续快速水化。其反应式为:
3CaO Al2O3 6H2O 3(CaSO4 2H2O) 19H2O 3CaO Al2O3 3CaSO4 31H 2O
综上所述,硅酸盐水泥与水作用后,主要水 化产物有水化硅酸钙和水化铁酸钙凝胶、氢氧化 钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体。
硅酸盐水泥是以石灰质原料(如石灰石等)与 粘土质原料(如粘土、页岩等)为主,有时加入少 量铁矿粉等,按一定比例配合,磨细成生料粉(干 法生产)或生料浆(湿法生产),经均化后送入回转 窑或立窑中煅烧至部分熔融,得到以硅酸钙为主 要成分的水泥熟料,再与适量石膏共同磨细,即 可得到P·Ⅰ型硅酸盐水泥。
其生产工艺流程(简称为“两磨一烧”)如图 6.1所示。
6水 泥
本章提要
1、掌握硅酸盐水泥的主要矿物组成及其对水泥性 质的影响;
2、掌握硅酸盐水泥的技术性质; 3、掌握标准稠度用水量、凝结时间、体积安定 性、胶砂强度的概念及其试验; 4、掌握硅酸盐水泥的应用; 5、熟悉普通硅酸盐水泥与硅酸盐水泥的异同; 6、了解其他种类水泥。
本章内容
6.1 概述 6.2 硅酸盐水泥 6.3 普通硅酸盐水泥 6.4 掺混合材料的硅酸盐水泥 6.5 特性水泥 6.6 水泥的包装和储运
6.1 概述
6.1.1水泥的概 念
粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体, 能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、 石等材料牢固地胶结在一起。长期以来,它作为一 种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国 防等工程。
6.1.2 水泥的分类
按其主要成分分为硅酸盐类水泥、铝酸盐类 水泥、硫铝酸盐类水泥和磷酸盐类水泥。
按水泥的用途和性能又可分为通用水泥(如硅 酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等)、专用水泥(如中、 低热水泥等)及特性水泥(如快硬硅酸盐水泥、膨 胀水泥等)。
表6.1 通用硅酸盐水泥组分指标(质量百分数,%)
6.2 硅酸盐水泥
硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、0~5%石 灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬 性胶凝材料。
硬化后的水泥石是由胶体粒子、晶体粒子、 凝胶孔、毛细孔及未水化的水泥颗粒所组成。
其结构如图6.2所示。
图6.2 硬化水泥石结构
6.2.4 硅酸盐水泥的主要技术性质
6.2.4.1 密度、堆积密度、细度 硅酸盐水泥的密度约为3.1~3.2g/cm3。其松
散状态下的堆积密度为900~1300kg/m3,紧密堆 积密度达1400~1700kg/m3。
硅酸盐水泥分两种类型:不掺混合材的称Ⅰ 型硅酸盐水泥,其代号为P·Ⅰ;在硅酸盐水泥熟 料粉磨时掺加不超过水泥质量5%的石灰石或粒化 高炉矿渣混合材的称Ⅱ型硅酸盐水泥,其代号为 P·Ⅱ。
硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、 62.5、62.5R等6个强度等级。
6.2.1 硅酸盐水泥的生产工艺流程
6.2.4.4 凝结时间
凝结时间分初凝和终凝。 初凝时间是指从水泥全部加入水中到水泥开 始失去可塑性所需的时间;终凝时间是指从水泥 全部加入水中到水泥完全失去可塑性开始产生强 度所需的时间(图6.3)。 水泥的凝结时间是按《水泥标准稠度用水量、 凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346—2011) 规定的方法测定的。
图6.3 水泥凝结时间示意图
6.2.4.5 体积安定性
水泥体积安定性简称水泥安定性,是指水泥 浆硬化后体积变化是否均匀的性质。
当水泥浆体在硬化过程中或硬化后发生不均 匀的体积膨胀,会导致水泥石开裂、翘曲等现象, 称为体积安定性不良。
引起水泥体积安定性不良的原因主要有熟料 中含有过量的游离氧化钙(f-CaO)、游离氧化镁 (f-MgO)或掺入的图
6.2.2硅酸盐水泥熟料的矿物组成及其特性 1、硅酸盐水泥熟料矿物来历
CaO
800℃左右
生料 分解反应
SiO2 800~1450℃
Al2O3 化合反应
Fe2O3
3CaO·SiO2 2CaO·SiO2 3 CaO ·Al2O3 4 CaO·Al2O3·Fe2O3
水泥负压筛
水泥比表面积仪
水泥比表面积仪
6.2.4.3 标准稠度用水量
为了测定水泥的凝结时间及体积安定性等性 能,应该使水泥净浆在一个规定的稠度下进行, 这个规定的稠度称为标准稠度。
达到标准稠度时的用水量称为标准稠度用水 量,以水与水泥质量之比的百分数表示,按《水 泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 (GB/T 1346—2011)规定的方法测定。
相关文档
最新文档