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由于水泥在硬化过程中强度是逐渐增长的,所以在提到强度时必须同时说明该强度的养护龄期,才能加以比较。
硅酸盐水泥具有快硬、早强的特点,3d抗压强度可达到28d的50%以上,并且研究表明,由于我国大多数水泥生产企业仍然是采用将混合材与水泥熟料混合粉磨的工艺,使得混合材粒度较粗,混合材活性未能充分发挥,因此在所有影响因素中,混合材掺量对水泥强度的影响最明显。这样对于不掺混合材的硅酸盐水泥来说,其实物水泥强度等级较高,基本上ISO强度均在52.5MPa以上。
研究表明,水泥的耐磨性与水泥的强度有很好的相关性。由于硅酸盐水泥的强度高,因此,硅酸盐水泥的耐磨性较好。
根据受力形式的不同,水泥强度通常分为抗压强度、抗折强度和抗拉强度三种。水泥胶砂硬化试体承受压缩破坏时的最大应力,称为水泥的抗压强度;水泥胶砂硬化试体承受弯曲破坏时的最大应力,称为水泥的抗折强度;水泥胶砂硬化试体承受拉伸破坏时的最大应力,称为水泥的抗拉强度。
根据国家标准GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》和(GB/T17671—1999)《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》的规定,测定水泥强度,应按规定制作试件,养护,并测定在规定龄期的抗折强度和抗压强度值,来评定水泥强度等级。
硅酸盐水泥按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级。
矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等级为:32.5、32.5R,42.5、42.5R,52.5、52.5R。复合硅酸盐水泥等级为:32.5R,42.5、42.5R,52.5、52.5R
注:R——早强型(主要是3d强度较同强度等级水泥高)
32.5水泥,28天标准抗压强度不得低于32.5MPa,适合配制砌筑砂浆和C10-C40混凝土,也可能配制C50混凝土42.5水泥,28天标准抗压强度不得低于42.5MPa,适合配制C30-C60混凝...
1、水泥的强度是评价水泥质量的重要指标,是划分水泥强度等级的依据。水泥的强度是指水泥胶砂硬化试体所能承受外力破坏的能力,用MPa(兆帕)表示。它是水泥重要的物理力学性能之一。2、根据国家标准GB175...
水泥强度过低会造成所设计的配合比不能达到配制强度要求而使混凝土配合比设计失败,需重新进行设计。或者有达到配置强度要求的配合比,则其水泥用量会(相对水泥强度高的)偏大,从而造成选择的配合比经济性不好。施...
硅酸盐水泥的强度指标
品种 |
强度等级 |
抗压强度/Mpa |
抗压强度/Mpa |
抗折强度/Mpa |
抗折强度/Mpa |
3d |
28d |
3d |
28d |
||
硅酸盐水泥 |
42.5 42.5R 52.5 52.5R 62.5 62.5R |
17.0 22.0 23.0 27.0 28.0 32.0 |
42.5 42.5 52.5 52.5 62.5 62.5 |
3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 |
6.5 6.5 7.0 7.0 8.0 8.0 |
普通硅酸盐水泥的强度指标
品种 |
强度等级 |
抗压强度/Mpa |
抗压强度/Mpa |
抗折强度/Mpa |
抗折强度/Mpa |
3d |
28d |
3d |
28d |
||
普通硅酸盐水泥 |
42.5 42.5R 52.5 52.5R |
17.0 21.0 22.0 26.0 |
42.5 42.5 52.5 52.5 |
3.5 4.0 4.0 5.0 |
6.5 6.5 7.0 7.0 |
硅酸盐水泥强度影响因素分析
简单分析了硅酸盐水泥强度的形成原因以及未来的发展方向,从水泥的构成原料,生产出的水泥的强度以及对于施工过程中各种条件的要求,得出了关于水泥强度受到影响的几点因素,指出只有控制好上述因素才能够确保生产出来的硅酸盐水泥的强度达到国家的相关标准。
影响水泥强度因素的思考
在水泥各检验项目中,强度是水泥最重要的力学性能指标,影响试验检测结果准确性因素也很多。因此,研究从实验室条件、检验仪器、检验操作等方面简要阐述检验过程中影响水泥强度的主要因素,并论述相应的控制措施,以减少误差,提高水泥强度检测数据的准确性。
建筑工程常见质量问题:水泥强度不够
从2008年起国家已明令禁止生产325#水泥,可是一些企业见利忘义,抓住水泥市场紧缺的机会,只顾产量,不管质量,生产的水泥名为425#,实际上连325#的标准都达不到,致使灌筑的顶20天都拆不了模板,给国家和人民带来了严重的财产损失。
水泥强度主要来自于早期强度(C3S)及后期强度(C2S),而且这些影响贯穿于混凝土中。用C3S含量较高的水泥来制作混凝土,其强度增长较快,但在后期可能以较低的强度而告终。而无论通过改变成分、养护条件或者利用外加剂而比较缓慢地水化,都可使水泥产生较高的最终强度。
水泥细度对混凝土强度的影响也很大。随着细度增加,水化速率增大,就导致较高的强度增长率。但应避免细磨粉的含量。因为当颗粒很细时,间隙水可引起一些高W/C区域。另外,研究表明,直径大于60pm的颗粒对强度是没什么贡献的。
而水泥质量的波动对混凝土强度的影响,应引起注意。水泥厂生产的同一品种同一标号的水泥,不可避免地会在质量上有波动。水泥质量的波动,毫无疑问地在混凝土强度上反映出来。采用具有相同平均强度而离散系数小的水泥,可以降低混凝土的水泥用量。水泥质量波动大多是由于水泥细度和C3S含量的差异引起的。而这些因素在早期的影响最大。随着时间的延长其影响就不再是最重要的了。即水泥质量波动引起的混凝土强度的标准离差,不随龄期而增大,但混凝土强度的离散系数却因强度随龄期的增大而减小。因此,水泥质量波动对混凝土早期强度影响大。
国际水泥强度测试法lS(7 methmi Fnr een:}}it strength test又称R I I.I;M-CE!hIl3L 1}EAU法国际标准化组织 ( Iso)rc}4委员会推荐的“水泥塑性胶砂抗压和伉折强度试 验法”。此法采用o.s固定水灰比,1:3灰砂比.按一定程序 在叶片式搅拌机内搅拌成塑性胶砂。在40niTn } 4f1mm K 16lhnm三联式试模内分两层装人,梅装一层在悬臂式振动台 I:振实bt7卜。削平后在相对湿度大于9U'%,温度(2U 1 1)}' 的养护箱内养护24h后脱模,将试体放人(2n一{:3)℃水中养护 到规定龄期。先做抗折强度试验,再将折断的两截试体做受 ri.'_面积为4()mrn‘4(1mm的抗压强度试验、 2100433B