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硬化水泥浆化学物理性质

硬化水泥浆化学物理性质内容简介

本书是以多孔材料吸附实验为基础,研究得出硬化水泥浆多孔介质中各类结构水的存在形态、数量、环境温—湿度等相互关系等的定性、定量的化学物理系

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硬化水泥浆化学物理性质造价信息

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水泥浆

  • 品种:水泥浆;
  • m2
  • 科彩
  • 13%
  • 云南科彩建筑装饰工程有限公司
  • 2022-12-07
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水泥浆

  • 品种:水泥浆
  • t
  • 曦华
  • 13%
  • 安徽曦华绿色建筑材料销售有限公司
  • 2022-12-07
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水泥浆

  • 品种:素水泥浆
  • t
  • 岩辰
  • 13%
  • 福建省岩辰新型建材有限公司
  • 2022-12-07
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水泥浆

  • 品种:水泥浆
  • t
  • 忠信
  • 13%
  • 安徽忠信物资有限公司
  • 2022-12-07
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水泥浆

  • 品种:素水泥浆 状态:粉状
  • t
  • 朋强
  • 13%
  • 厦门朋强建材有限公司
  • 2022-12-07
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水泥浆(配合比)

  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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水泥浆(配合比)

  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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TG胶素水泥浆(配合比)

  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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泥浆系统

  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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泥浆系统

  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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灰浆、水泥浆

  • 聚合物水泥浆
  • 800(m2)m³
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2012-11-21
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水泥浆

  • C40
  • 17268m³
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-06-07
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水泥浆

  • 5mm厚(掺50%108胶)
  • 2000m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-05-25
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水泥浆

  • 1m²
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-28
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灰浆、水泥浆

  • M5
  • 4.066m³
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-12-02
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硬化水泥浆化学物理性质基本信息

  • 作者: 刘崇熙 编著

  • 责编: 吴兆强

  • 出版日期:2003年9月

  • 装帧: 简装

  • ISBN: 7-5623-1984-7

  • 开本: 大16 开

  • 版次: 1-1

  • 字数: 84.0 万字

  • 页数: 584 页

  • 定价: 98.0 元

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硬化水泥浆化学物理性质常见问题

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硬化水泥浆化学物理性质文献

水泥浆化学 水泥浆化学

水泥浆化学

格式:pdf

大小:7.0MB

页数: 50页

水泥浆化学

顶管泥浆套的物理性质对顶推力的影响 顶管泥浆套的物理性质对顶推力的影响

顶管泥浆套的物理性质对顶推力的影响

格式:pdf

大小:7.0MB

页数: 未知

泥套一方面起润滑作用,减小顶管推力,另一方面可以支撑顶管,防止土体坍塌,减小土体变形及地面沉降,这些与泥浆的组成和微观结构有关,也与施工工艺有关。通过室内试验研究泥浆的微观结构组成与顶管力的关系,优化泥浆的配置和顶管的施工工艺,得出如下结论:泥浆套是一种蒙脱土的黏土矿物,具有叠层结构,水分子可以进入叠层之间产生膨胀,从而在土与顶管间形成泥饼,具有高膨胀、低渗透、封闭性的特点;在顶推过程中,停留时间过长,会增大50%的摩阻力,是由于膨润土流限的降低;顶推扰动会增加膨润土的润滑作用,其剪切力使膨润土流限降低;泥浆套将顶管悬浮其中,其厚度决定着对土体和顶管的支撑作用。

湿砂铸造化学硬化

化学硬化砂型这种砂型所用的型砂称为化学硬化砂。其粘结剂一般都是在硬化剂作用下能发生分子聚合进而成为立体结构的物质,常用的有各种合成树脂和水玻璃。化学硬化基本上有3种方式。

①自硬:粘结剂和硬化剂都在混砂时加入。制成砂型或型芯后,粘结剂在硬化剂的作用下发生反应而导致砂型或型芯自行硬化。自硬法主要用于造型,但也用于制造较大的型芯或生产批量不大的型芯。

②气雾硬化:混砂时加入粘结剂和其他辅加物,先不加硬化剂。造型或制芯后,吹入气态硬化剂或吹入在气态载体中雾化了的液态硬化剂,使其弥散于砂型或型芯中,导致砂型硬化。气雾硬化法主要用于制芯,有时也用于制造小型砂型。

③加热硬化:混砂时加入粘结剂和常温下不起作用的潜硬化剂。制成砂型或型芯后,将其加热,这时潜硬化剂和粘结剂中的某些成分发生反应,生成能使粘结剂硬化的有效硬化剂,从而使砂型或型芯硬化。加热硬化法除用于制造小型薄壳砂型外,主要用于制芯。

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硅灰改善硬化水泥浆体微观结构的机理条件

【学员问题】硅灰改善硬化水泥浆体微观结构的机理条件?

【解答】硅灰(微硅粉)能够在很大程度上改善硬化水泥浆体和混凝土的性能,主要是由于硅灰(微硅粉)具有较强的火山灰活性及其较小的粒径和较大的比表面积。

首先,硅灰(微硅粉)具有很强的火山灰活性。虽然硅粉直接加到水中时并不与水发生水化反应,但将硅灰(微硅粉)与水泥同时加入到水中,当水泥发生水化反应时,硅灰(微硅粉)立即与水泥水化产物之一Ca(OH)2发生二次水化反应(即火山灰反应),生成C-S-H凝胶体,这样既消耗了水化水泥浆体里的Ca(OH)2,又使C-S-H凝胶体(火山灰反应的生成物)增多,且硅粉还能与水化水泥浆体中另一种水化产物C-S-H凝胶体(又称传统C-S-H凝胶体)反应,生成低Ca/Si比的新C-S-H凝胶体(又称火山灰C-S-H凝胶体)。火山灰C-S-H凝胶体与传统C-S-H凝胶体的组成和性质均不相同,它能与氢氧根离子、铝离子等聚合,而且聚合后相当稳定。新生成的C-S-H凝胶体不会在酸性溶液中分解,这便是使用硅粉配制的硬化水泥浆体对酸性介质有一定的抵抗能力,对渗析、盐霜、碳化有较强抵抗能力的原因。

另外,混凝土的界面过渡区内Ca(OH)2及钙矾石具有取向性,且界面过渡区的晶体比硬化水泥浆体中的晶体粗大,具有更多的孔隙,且水泥浆体相对来说泌水性大,在水泥浆体中的水分向上迁移的过程中会在骨料下面形成水膜,削弱界面的粘结,形成界面过渡区的微裂缝。而在凝胶土中掺加硅粉后,由于反应消耗了绝大部分的Ca(OH)2,并使传统C-S-H混凝体转变为火山灰C-S-H凝胶体,与此同时,由于硅粉比表面积极大,可吸附大量自由水而减少泌水,减少自由水在集料界面上的聚集,使界面区结构密实,同时Ca(OH)2晶体的生长也受到限制,晶粒得到细化,排列的取向度降低,从而使界面过渡区的微结构改善。其次,由于硅粉粒径较小,平均粒径约为0.1μm,约为硅酸盐水泥颗粒粒径的1/100,同时硅粉的比表面积非常大,用氮气吸附法测定的硅粉比表面积达20㎡/g,所以硅粉非常容易成团,故在水泥水化时可以作为水泥水化所需要的晶核,从而加速水泥水化。同时,由于硅粉颗粒细小,它可以填充硬化水泥浆体中的细小孔隙,从而减小水泥浆体的孔隙率,进而使硬化水泥浆体和混凝土更密实、强度更高,同时增强硬化水泥浆体和混凝土抵抗外力变形的性能,从而使硬化水泥浆体和混凝土的徐变和干缩减少。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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化学硬化剂性能特点

1、防尘和硬化 由于混凝土表层强度较低等固有质量缺陷,造成交通易遭磨损、起尘。这不仅会产生很多灰尘,对人和叉车安全也做成极大的危害,是工业领域普遍存在的问题。 分两步来消除混凝土中的粉尘,从表面提高混凝土地面的耐久性。首先,产品可渗入混凝土面层民下1-3毫米;第二,液态硬化剂的硬化成分与混凝土中的流离松散物发生化学反应,生成坚硬不溶物。这种化学反应能使厚度达几毫米深的混凝土层硬化密封。

2、耐磨 液态硬化剂可消除混凝土中的松散物,增加表层的密实度提高混凝土的强度和耐磨性。抗压强度和耐磨性可提高40%以上。

3、密封抗渗 液态硬华剂反应生成的坚硬不溶物可填充堵塞混凝土中的毛细孔,产生一密实无孔表面层,能提高混凝土的抗渗能力达30%以上。

4.养护 液态硬华剂可密封混凝土和堵塞、减少毛细孔,减少混凝土中水分的蒸发,从而加强混凝土的养护。抑制龟裂纹的产生。

5、寿命 液态硬华剂直接硬化混凝土表层,形成的硬化层(不是附加涂层)远比其它硬化剂、涂料形成硬化层"外衣"更加一体、永久、永久延长地面使用寿命。

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