Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tkm.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
170.83 Кб
Скачать

10. Химические реакции при твердении портландцемента

Реакции гидратации клинкерных минералов. С3S: 2( 3CaO*SiO2)+6H2O =3CaO*2SiO2*3H2O+3Ca(OH)2 C2S: 2(2CaO*SiO2)+4H2O = 3CaO*2SiO2*3H2O+Ca(OH)2 C3A:3CaO*Al2O3+6H2O=3CaO*Al2O3*6H2O(высокоосновный алюминат кальция) - Эттрингит образуется через 1ч после начала твердения. C4AF:4CaO*Al2O3*Fe2O3+10(H2O)=3CaO*Al2O3*6H2O(высокоосновный гидроалюминат кальция) +CaO*Fe2O34H2O (низкоосновный гидроферрит кальция)

11. Физические свойтсва портландцемента 1) тонкость помола.(стандартная 2000-3000 см2/г) 2) Нормальная густота цементного тесте – такая его консистенция когда пестик не доходит до дна на 5-7 мм. Количество воды для нормальной густоты цементного теста – водопотребность (22-28%) 3)Равномерность изменения объема определяется путем 3-х часового кипячения лепешек суточного возраста из цементного теста нормальной густоты. 4)Сроки схватывания Нач. схват. – не ранее 45 мин, конец- не позднее 40 часов

12.Механическме св-ва пц

Предел прочности при сжатии, растяжении, изгибе, ударе. ККК

Активность –- предел прочность, округленный при сжатии половинок стандартных образцов размером 4*4*16 см, в возрасте 28 суток, после хранения в воде, при t=20℃. В зависимости от активности с учетом предела прочности при изгибе ПЦ подразделяют на марки. Например ( ПЦ500)

13.Структура цементного камня. - Цементный гель – двухфазная система частиц, обладающая повышенной прочностью - Капиллярные поры –пространства, не занятые цементным гелем. - Гелевые поры – Небольшой размер, не оказывают влияния на долговечность цементного камня. Капиллярные в отличные от гелевых явл. основным дефектом структуры цементного камня, поскольку они благоприятствуют впитыванию и миграции воды, которая может замерзать в нихпри обычных условиях охлаждения (-2….-6℃ )

14. Коррозия цементного камня и меры защиты.

Коррозия – самопроизвольное разрушение материала под воздействием окружающей среды. Факторы разрушающие камень. -Физические (замораж/оттаивание, увлажнение, высушивание) -Химические (химическое взаимодействие цементного камня с агрессивными в-ми, содержащимися в окружающей среде) -Физико-химические -Биологические ( разрушение цементного камня происходит в процессе жизнедеятельности бактерий) Внутренние причины разрушение ЦК : -наличиев затвердевшем ЦК гидроксида кальция (Ca(OH)2) -наличие гидроалюмината кальция 3CaO*Al2O3*6H2O -наличие пористости. В зависимости от механизма разрушения физико-химическая коррозия делится на три вида: 1) I вид ( коррозия выщелачивания) - Разрушение цк происходит в результате растворения и вымывания его составных частей Пример: Коррозия мягкими водами. При давлении на цементный камень мелких вод растворяется и уносится гидроксид кальция. Меры защиты, борьбы: - применение смешанных цементов - изготовление плотного цементного камня - применение гидроизоляции 2) II вид (кислотная) - Происходит при давлении на цк агрессивных веществ, которые, вступая во взаимодействие с составными частями цк, образуют либо легкорастворимые соединения, либо оморфные вещества. Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O (CaCl2 легкорастворимое) Ca(OH)2+H2SO4 CaSO4*2H2O(ув. в объеме, р-ие трещин) Пример: Кислотная коррозия Меры защиты, борьбы: - защита кислотостойкими материалами - применение бетона на основе кислоупорного цемента Пример: Углекислотная коррозии развивается при давлении на цк воды, содержащей CO2 Ca(OH)2 + CЩO CaCO3 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 Меры борьбы: Применение глиноземного цемента Пример: Магнезиальная коррозия – развивается при давлении на цк магнезиальных солей. Ca(OH)2 + MgCl2  CaCl2 + Mg(OH)2 3) III Вид Происходит, когда при взаимодействии составляющих цк с агрессивной средой образуется соединение, занимающее большой объем, чем исходные. Пример: Сульфатная коррозия Ca(OH)2 + MgSO4 = CaSO4 + Mg(OH)2 Меры борьбы -нормирование минерального состава клинкера

15. Активными минеральными добавками называют природные или искусственные вещества, которые при смешивании в тонко-измельченном виде с воздушной извест. и затворении водой образуют тесто, способное после твердения на воздухе продолжать твердеть и под водой. Активные минеральные добавки могут быть природными (естественными) и искусственными. В качестве природных активных добавок широко используют горные породы (диатомит, трепел, опоку) а также породы вулканического происхождения (вулканический пепел, туф, пемзу). Искус акт минер добавки представляют собой побочные продукты и отходы промышл-ти: доменные шлаки; Содержание активных минеральных добавок в обыкновенном портландцементе не должно превышать 15% по весу. Если гидравлической добавки содержится более 15%, порт­ландцемент приобретает дополнительное название в зависимо­сти от вида добавки.

16. Смешанные цементы: Пуццолановый портландцемен и шлакопрортландцемент. К смешанным цементам относятся вяжущие вещества, получаемые объединением воздушных или гидравлических вяжущих с обширными минеральными добавками. Активные мин. добавки –Вещества, которые при смешивании с воздушной известью переводят ее в гидростатическое вяжущее в-во. Пуццолановый портландцемент и шлакопрортландцемент обладают очень вы­сокой водостойкостью и особенно ценны, однако они твердеют медленнее порт­ландцемента и имеют несколько пониженную прочность. ППЦ= ПЦ + 7% гипса + 70% активных мин добавок M300, M400 ШПЦ= ПЦ + 7% гипса + дл 80% молотый домеенный гранулированный шлак М300, М400, М500 Св-ва смешанных цементов 1) более коррозионностойкие 2) обладают пониженным тепловыделением 3) Меньший росход клинкера 4) меньшие усадочные деформации 5) экономичные Недостатки 1)меньшая прочность 2) большая ползучесть 3) менее морозостойкие, водонепроницаемые

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]