
- •1) Определение и назначение дисциплины «Материаловедение».
- •2) Классификация строительных материалов.
- •3) Эксплуатационные требования к материалам.
- •4) Связь состава, структуры и свойств строительных материалов.
- •5)Физические свойства: параметры состояния и структурные характеристики материалов; гидро- и теплофизические свойства.
- •Плотность, кг/м
- •6) Механические свойства материалов (прочность, ударная вязкость, твердость, истираемость и др.). Способы определения, взаимосвязь со структурой материалов.
- •7) Виды и расчетные формулы пределов прочности строительных материалов.
- •8) Схемы стандартных методов определения прочности при сжатии, растяжении и изгибе.
- •9) Экплуатационные свойства: водостойкость, морозостойкость.
- •10) Морозостойкость материалов. Способы определения. Факторы, влияющие на морозостойкость.
- •11) Долговечность и надежность строительных материалов.
- •12) Стандартизация материалов
- •13)Природные каменные материалы.
- •14)Классификация горных пород. Влияние условий формирования на строение и свойства горных пород.
- •15) Материалы и изделия из природных каменных материалов.
- •16)Определение и классификация строительной керамики.
- •17) Сырьевые материалы и основы технологии керамики. Свойства глин и способы их регулирования.
- •Общая схема производства керамических изделий
- •18) Стеновые керамические материалы.
- •19) Керамические изделия для наружной (фасадной) и внутренней облцовки здания
- •20) Керамические изделия специального назначения (трубы, санитарно-технические кислотоупорные и др. Изделия)
- •21)Минеральные вяжущие вещества. Определение. Классификация.
- •22) Известь воздушная и гидравлическая: получение, свойства, виды материалов на её основе и применение их в строительстве. Воздушная известь
- •Гидравлические известьсодержащие вяжущие
- •23) Гипсовыее вяжущие: сырье/ технологические принципы получения/ теория твердения, строительно-технические свойства, изделия и области применения.
- •25) Определение и классификация цементов.
- •26)Требования к сырьевым материалам и схема производства пц.
- •27)Состав и свойства пц.
- •28)Транспортирование,хранение и применение пц.
- •29) Глиноземистый цемент — определение, виды, состав, получение, твердение, свойства, применение.
- •30) Расширяющиеся и безусадочные цементы
27)Состав и свойства пц.
Как видно из таблицы, портландцементный клинкер в основном (на 60...80 %) состоит из силикатов кальция, из-за чего портландцемент также называют силикатным цементом. Для получения портландцемента клинкер размалывают в трубных или шаровых мельницах с гипсом и другими добавками. Свойства портландцемента зависят от его минерального состава и тонкости помола клинкера. Сырьевыми материалами для производства клинкера служат известняки с высоким содержанием углекислого кальция (мел, плотный известняк, мергели и др.) и глинистые породы (глины, глинистые сланцы), содержащие Si02, А1203 и Fe203. В среднем на 1 т цемента расходуется около 1,5 т минерального сырья; примерное соотношение между карбонатным и глинистым составляющими сырьевой смеси 3:1 (т.е. берется около 75% известняка и 25% глины). В сырьевую смесь вводят добавки, корректирующие химический состав, регулирующие температуру спекания смеси и кристаллизацию минералов клинкера. Например, количество Si02 повышают, добавляя в сырьевую массу трепел, опоку. Добавление колчеданных огарков увеличивает содержание Fe203.
28)Транспортирование,хранение и применение пц.
Готовый портландцемент — очень тонкий порошок темно серого или зеленовато-серого цвета; по выходе из мельницы он имеет высокую температуру (80-120 °С) и направляется пневматиче ским транспортом для хранения в силосы, которые обычно выпол няются в виде железобетонных банок диаметром 8-15 м и высотой 25-30 м. Большие силосы вмещают 4000-10 000 т цемента. Цемент в силосах выдерживают до его охлаждения и гашения остатков свободного оксида кальция, которое происходит под действием влаги воздуха. Из силосов цемент погружается в автоцементовозы, в вагоноцементовозы или крытые железнодорожные вагоны. Часть цемента поступает на отвешивающие и упаковывающие машины и поставляется в мешках по 50 кг.
При взаимодействии с влагой воздуха активность портландцемента падает, поэтому его предохраняют от действия влаги. Портландцемент хранят в силосах (высоких цилиндрических емкостях из бетона или металла). На строительство его доставляют в специальных вагонах, автомобилях-цементовозах или упакованным в многослойные бумажные или полиэтиленовые мешки.
Хранение портландцемента должно осуществляться в закрытых складах раздельно по видам и маркам, смешивание разных цементов не допускается. При длительном хранении цемента даже в оборудованных складах все же происходит частичная его гидратация, в результате чего цемент теряет активность.
Применение. Изделия и конструкции, изготовленные с использованием портландцемента, широко используют в надземных, подземных и подводных условиях. Его применяют для изготовления монолитного и сборного бетона и железобетона в жилищном, промышленном, гидротехническом, дорожном строительстве и т. д. На нем изготовляют тяжелые и легкие бетоны, ячеистые бетоны, строительные растворы высоких марок, теплоизоляционные материалы и т. д.
29) Глиноземистый цемент — определение, виды, состав, получение, твердение, свойства, применение.
Глиноземистый цемент — быстротвердеющее гидравлическое вяжущее, состоящее преимущественно из моноалюмината кальция (СаО • А1203). Свое название этот цемент получил от технического названия оксида алюминия А1203 — «глинозем».
Промышленное производство глиноземистого цемента началось во Франции в 1912 г. под названием «цемент Фондю» (в Европе этот цемент до сих пор носит это название). Глиноземистый цемент с успехом использовался французами в ходе первой мировой войны для срочного восстановления мостов и других инженерных сооружений. В других европейских странах его производство началось только в 20-е годы. Причина этого не только в том, что производство глиноземистого цемента было строго засекречено, но и в том, что Франция в то время была одной из немногих стран, имеющих залежи бокситов и дешевую электроэнергию ГЭС — два фактора, необходимых для производства глиноземистого цемента.
Получение. Сырьем для глиноземистого цемента служат, как уже было сказано, бокситы и чистые известняки. Бокситы — горная порода, состоящая из гидратов глинозема (А1203 • пН20) и примесей (в основном Fe203, Si02, СаО и др.). Бокситы широко используются в различных отраслях промышленности: для получения алюминия, абразивов, огнеупоров, адсорбентов и т. п., а месторождений с высоким содержанием А1203 очень немного.
Производство глиноземистого цемента более энергоемко, чем производство портландцемента. Клинкер глиноземистого цемента полу-1 чают либо плавлением в электрических или доменных печах (при 1500...1600° С), либо спеканием (при 1200...1300° С). Размол клинкера затруднен из-за его высокой твердости. В целом из-за того, что производство глиноземистого цемента очень энергоемко, а сырье (бокситы) — дефицитно, его стоимость в несколько раз выше, чем стоимость портландцемента.
Состав. Химический состав глиноземистого цемента, получаемого разными методами, находится в следующих пределах: СаО — 35...45 %;
А1203 — 30...50 %; Fe203 — 0...15 %; Si02 — 5...15 %. В минеральном составе клинкера глиноземистых цементов преобладает однокальциевый алюминат СаО • А1203 (СА), определяющий основные свойства этого вяжущего. Кроме того, в нем присутствуют алюминаты — СА2, С12А7; двухкальциевый силикат C2S, отличающийся, как известно, медленным твердением, и в качестве неизбежной балластной примеси — геленит
2СаО • А1203 • 2Si02.
Твердение. Процесс твердения глиноземистого цемента и прочность образующегося цементного камня существенно зависят от температуры твердения. При нормальной температуре (до + 25° С) основной минерал цемента — СА взаимодействует с водой с образованием кристаллического гидроалюмината кальция и гидроксида алюминия в виде гелевидной массы:
2(СаО • А1203) + 11Н20 = 2СаО • А1203 • 8Н20 + 2А1(ОН)3 + Q
Суммарное тепловыделение (Q) у глиноземистого цемента немного ниже, чем у портландцемента (около 300...400 кДж/кг), но протекает оно в очень короткие сроки (в первые сутки выделяется 70...80 % от общего количества теплоты). Поэтому возможен перегрев бетонов на глиноземистом цементе в случае больших объемов бетонирования.
Если же температура твердеющего глиноземистого цемента превысит 25...30° С, то изменяется химизм твердения, и вместо С2АН8 образуется при этом прочность цементного камня будет ниже в 2...2,5 раза. Поэтому глиноземистый цемент не рекомендуется использовать для бетонирования массивных конструкций, где возможен саморазогрев бетона, а также в условиях жаркого климата. Нельзя также его пропаривать. При работах в зимних условиях, напротив, саморазогрев и быстрое твердение делают глиноземистый цемент очень перспективным.
Свойства. У глиноземистого цемента удивительное сочетание свойств.
Сроки схватывания почти такие же, как у портландцемента: начало - не ранее 30 мин, конец — не позднее 12 ч (реально 4...5 ч).
После окончания схватывания прочность нарастает очень быстро (лавинообразно). Уже через сутки глиноземистый цемент набирает до 90 % от марочной прочности, которая у него определяется в 3-суточном возрасте. Марки у глиноземистого цемента такие же, как у портландцемента: 400; 500 и 600 (табл. 8.2).
Таблица 8.2. Прочность глиноземистого цемента
Марка цемента
400 500 600 |
Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее |
|
через 1 сут. 23 (230) 28 (280) 33 (330) |
через 3 сут. 40 (400) 50 (500) 60 (600) |
Усадка глиноземистого цемента при твердении на воздухе ниже, чем у портландцемента, в 3...5 раз. Пористость цементного камня также ниже (приблизительно в 1,5 раза). Это связано с тем, что при одинаковой с портландцементом водопотребности глиноземистый цемент при твердении химически связывает 30...45 % воды от массы цемента (портландцемент — около 20 %).
Среда в процессе твердения и в затвердевшем цементном камне у глиноземистого цемента слабощелочная. Свободного Са(ОН)2 цементный камень не содержит. Это обстоятельство в сочетании с пониженной пористостью делает бетоны на глиноземистом цементе более устойчивыми к коррозии в пресной и минерализованной воде.
Области применения. Глиноземистый цемент целесообразно использовать при аварийных и срочных работах, при зимних работах и в тех случаях, когда от бетона требуется высокая водостойкость и водонепроницаемость. Кроме того, глиноземистый цемент является компонентом многих расширяющихся цементов (см. § 8.1).
Специальная область использования глиноземистых цементов — жаростойкие бетоны. Объясняется это тем, что, во-первых, в продуктах твердения этого цемента нет Са(ОН)2, и, во-вторых, при температуре 700...800° С между продуктами твердения цемента и заполнителями бетона начинаются реакции в твердой фазе, по мере протекания которых прочность бетона не падает, а повышается, так как бетон превращается в керамический материал (опасность присутствия Са(ОН)2 заключается в том, что при нагреве он переходит в СаО, который при любом контакте с водой гасится, разрушая при этом бетон).