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水泥与水作用放出的热,称为水化热,以焦/克(J/g)表示。
一般来说,水泥的水化过程从heat evolution rate 的角度来讲,可以分为三个阶段:第一阶段可以称为dormant period,在初始时刻,水泥颗粒和水接触并反应,放热率很快,但是由于石膏的存在,在水泥粒子的表面会形成一层钝化模,使放热率降低,第二阶段可以称为phase-boundary reaction阶段,这一阶段水泥水化热释放率最快,水泥颗粒也随之增长很快,第三阶段可以称为diffusion control 阶段,水泥的水化产物在水泥粒子的表面堆积的厚度逐渐增厚,水泥的水化放热率逐渐降低,这个时候的反应由扩散控制。2100433B
提高粉煤灰用量,从而降低水泥用量降低用水量,从而降级胶凝材料用量掺加矿粉,进一步降低水泥用量。采用低热水泥(3d、7d水化热低的水泥)降低混凝土温度(小于25度或更低)
水泥水化分三个阶段,分为早期、中期、后期。
对于一般建筑、小体积工程来说,可以不考虑水泥的水化热,甚至可以加快水泥的水化硬化。但是对于大体积工程来说,比如大坝,桥梁等,水化热来不及释放越积越多会造成膨胀开裂等毁灭性后果,所以有专用的大坝水泥、低...
水泥水化热的功与过
水泥水化热的功与过 2012-05-01 22:25:31| 分类: 记事本 _土木建筑 | 标签: |字号大中小 订 阅 水泥加水拌和后,水泥颗粒就被水所包围,表面的矿物质成分很快与水发 生水化和水解作用,水溶液也逐渐成为一种凝胶休,同时产生一定的热 量,这就是俗称的水化热。水泥颗粒的水化和水解作片反应是连锁式的. 它不断向水泥颗粒内部深化,凝胶休也逐渐结晶硬化,具有很高的粘结能 力,这个过程就叫做水泥的水化过程。 功:水泥的水化热能加快水泥凝胶体的凝结和硬化速度,使混造土构件尽 快产生强度,缩短拆模时间,加快施工进度,对加快施工周期、降低施工 成本等都有好处。硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥比矿渣硅酸盐水泥产生的 水化热要多 10%—15%。冬期施工较少采用矿渣硅酸盐水泥,就是因为矿 渣硅酸热水泥水化热偏低的缘故。冬期施工气温较低,宜采用水化热高的 水泥,这对加速混凝土凝结和强度增长、防
水泥水化热实验原始记录
水泥水化热试验原始记录表 样品描述: 试验条件: 编号: 样品名称 规格型号 委托日期 试验日期 试验依据 《水泥水化热测定方法》 GB/T12959-2008 试验仪器 溶解热测定仪 ( SHR-650D ) 天平(TG328B 型、 TD20002A) 高温炉 (SRJX-4-13) 试验项目 试验次数 热量计热容量 C(J/℃) 未水化水 泥水化热 测定 水泥重量( g) 水泥灼烧后重量 (g) θ0′(℃ ) θa′(℃ ) θb′(℃ ) 其他参数 T = ℃ t = a = min b = min 热容量 1q (J/g) 平均值: 经水化某 龄期水泥 水化热测 定 龄期 d d 水化水泥重量( g) 灼烧后重量( g) θ0″(℃) θa″(℃ ) θb″(℃ ) 其他参数 T = ℃ t = a = min b = min 热容量 2q (J/g) 平均值: 平均值:
SHR-650D水泥水化热测定仪(溶解热法) |
名 称:水泥水化热测定仪(溶解热法) |
型 号:SHR-650D 型 |
出 厂 价:36800元 |
浏 览 量: 3118 次 |
相关资料产:产品符合GB/T 12959标准要求 |
SHR-650D水泥水化热测定仪(溶解热法)
大体积砼产生裂缝的主要原因:水泥水化热
水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样混凝土内部的水化热无法及时散发出去,以至于越积越高,使内外温差增大。单位时间混凝土释放的水泥水化热,与混凝土单位体积中水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期而增长。由于混凝土结构表面可以自然散热,实际上内部的最高温度,多数发生在浇筑后的最初3~5天。
SHR-650D水泥水化热测定仪(溶解热法)是根据国标GB/T12959-2008《水泥水化热测定方法》中的有关规定设计的。适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。其他水泥品种当指定采用溶解热法测定水化热时也可使用本仪器。
溶解热法测定水化热是依据热化学的盖斯定律,即化学反应的热效应只与体系的初态和终态有关而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件下,用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸中溶解,测得溶解热之差,即为该水泥在规定龄期内所放出的水化热。