Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

кафедра строительных материалов Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (зав. кафедрой — д-р техн. наук, проф. Г. И. Горчаков) 15 страница



В условиях пропаривания при нормальном давлении тверде­ние бетона происходит примерно в 2 раза медленнее, чем в авто­клавах. Бетоны, подвергнутые тепловлажностной обработке при температуре до 100°С, в большинстве случаев приобретают только 70% проектной прочности и лишь иногда достигают 100%. Дальнейший рост их прочности, как правило, не наблю­дается.

Твердения портландцементного камня при отрицательных температурах не происходит, так как вода превращается в лед. Однако за счет добавки СаСЬ, NaCl или их смеси бетон все же набирает прочность. Добавление к цементу электролитов СаСЬ, NaCl в количестве 5% и более от массы цемента повышает концентрацию растворенных веществ в воде и понижает темпе­ратуру ее замерзания. Кроме того, хлористые соли являются ускорителями твердения цемента. Однако применение этих солей в количестве более 2% в железобетонных конструкциях не реко­мендуется из-за возможной коррозии арматуры. В последнее время в качестве противоморозной добавки используют нитрит натрия NaN02.

• Продолжительность хранения. Длительное хранение цемента Даже в самых благоприятных условиях влечет за собой некото­рую потерю его активности. После 3 мес хранения потеря актив­ности цемента может достигать 20%, а через год — 40%. Це. менты более тонкого помола теряют больший процент активно­сти, так как влага воздуха, соприкасаясь с цементом, вызывает преждевременную гидратацию цемента. Восстанавливать актив­ность лежалого цемента можно вторичным помолом. Наиболее эффективен вибродомол цемента, в процессе которого повыша­ется тонкость помола цемента, а также происходит обдирка гидратных и инертных оболочек с цементных зерен. Наиболее целесообразным методом предотвращения потери активности це­мента является гидрофобизация.

• Стойкость цементного камня. Бетон в инженерных сооруже­ниях в процессе эксплуатации может быть подвержен агрессив­ному воздействию внешней среды: пресных и минерализованных вод, совместному действию воды и мороза, попеременному ув­лажнению и высушиванию. Среди компонентов бетона цемент­ный камень наиболее подвержен развитию коррозионных про­цессов. Для того чтобы бетон стойко сопротивлялся агрессив­ному воздействию внешней среды, цементный камень должен быть коррозие-, морозо- и атмосферостойким.

Коррозия цементного камня в водных условиях по ряду веду­щих признаков может быть разделена на три вида:



I вид коррозии — разрушение цементного камня в результате растворения и вымывания некоторых его составных частей. Наи­более растворимой является гидроксид кальция, образующийся при гидролизе трехкальциевого силиката. Растворимость Са (ОН) 9 невелика (1,3 г СаО на 1 л при 15°С), но из цементного камня в бетоне под воздействием проточных мягких вод количество растворенного и вымытого Са(ОН)2 непрерывно растет, цемент­ный камень становится пористым и теряет прочность. Следует отметить, что Са(ОН)2 хорошо растворяется в водах, которые содержат в незначительном количестве катионы кальция и маг­ния в виде бикарбонатов Са(НС03)2 и Мд(НСОзЬ, придающих воде временную жесткость.

Несколько предохраняет от данного вида коррозии защитная корка из углекислого кальция, образующаяся на поверхности бетона в результате реакции между гидроксидом кальция и угле­кислотой воздуха

Са (ОН) 2 + С02 = СаСОз + Н20

Растворимость СаСОз в воде почти в 100 раз меньше раство­римости Са(ОН)2- Однако существенное повышение стойкости цементного камня в пресных водах достигается введением в це­мент гидравлических добавок. Они связывают Са(ОН)г в мало­растворимое соединение — гидросиликат кальция:

Са (ОН) 2 + Si02 + (п - 1)Н20 = СаО • Si02 • пН20

Следующей мерой защиты бетона от I вида коррозии являет­ся применение цемента, выделяющего при своем твердении мини­мальное количество свободной Са(ОН)2- Таким цементом явля­


еТся белитовый, содержащий небольшое количество трехкальцие­вого силиката.

// вид коррозии — разрушение цементного камня водой, со­держащей соли, способные вступать в обменные реакции с со­ставляющими цементного камня. При этом образуются продук­ту которые либо легкорастворимы и уносятся фильтрующей через бетон водой, либо выделяются в воде аморфной массы, не обладающей связующими свойствами. В результате таких преобразований увеличивается пористость цементного камня и, следовательно, снижается его прочность.

Наиболее характерны среди упомянутых обменных реакций те которые протекают под действием хлористых и сернокислых солей. Сернокислый магний, взаимодействуя с Са(ОН)2 цемент­ного камня, образует гипс и гидроксид магния — аморфное ве­щество, не обладающее связностью и легко вымывающееся из бетона:

Са (ОН) 2 + MgS04 + 2Н20 = CaS04 ■ 2Н20 + Mg (ОН) 2

Между MgCb и Са(ОН)г протекает реакция

Са (ОН) 2 + MgCl2 = СаС12 + Mg(OH) 2

Образовавшийся хлористый кальций хорошо растворяется в воде и уносится фильтрующей водой.

Коррозия цементного камня водами, содержащими свободные

углекислоту и ее соли, происходит в такой последовательности. Вначале растворенная углекислота взаимодействует с Са(ОН)г

Са (ОН) 2 + С02 = СаСОз + Н20

и образуется труднорастворимый углекислый кальций, что поло­жительно сказывается на сохранности бетона. Однако при вы­соком содержании в воде СОг углекислота действует разрушаю­ще на цементный камень вследствие образования легкораство­римого бикарбоната кальция:

СаСОз + С02 + Н20 = Са (НСОз) 2

Приведенные реакции, схематически характеризующие разру­шение цементного камня под действием воды, содержащей рас­творенные соли, показывают, что основной причиной этого раз­рушения является содержание в цементном камне (бетоне) сво­бодного гидроксида кальция Са(ОН)г- Если же ее связать в другое труднорастворимое соединение, сопротивление бетона коррозии II вида должно возрасти. Это и имеет место при ис­пользовании активных минеральных добавок.

К III виду коррозии относятся процессы, возникающие под действием сульфатов. В порах цементного камня происходит отложение малорастворимых веществ, содержащихся в воде, или продуктов взаимодействия их с составляющими цементного кам­ня. Их накопление и кристаллизация в порах вызывают значи­тельные растягивающие напряжения в стенках пор и привод^ к разрушению цементного камня.

Характерным видом сульфатной коррозии цементного камад является взаимодействие растворенного в воде гипса с трехкаль­циевым гидроалюминатом:

ЗСаО ■ А120з • 6Н20 + 3CaS04 + 25Н20 -►

-> ЗСаО • А1203 • 3CaS04 -31Н20

При этом образуется труднорастворимый гидросульфоалюми- нат кальция, который, кристаллизуясь, поглощает большое коли­чество воды и значительно увеличивается в объеме (примерно в 2,5 раза), что оказывает сильное разрушающее действие на цементный камень.

В результате реакции образуются кристаллы в виде длинных тонких игл, напоминающих под микроскопом некоторые бацил­лы. Имея такое внешнее сходство и разрушающее действие на цементный камень, гидросульфоалюминат кальция получил на­звание «цементная бацилла». Цемент с низким содержанием трехкальциевого алюмината должен обладать повышенной суль- фатостойкостью.

Исключить или ослабить влияние коррозионных процессов при действии различных вод можно конструктивными мерами, путем улучшения технологии приготовления бетона и применения цементов определенного минералогического состава и необходи­мого содержания активных минеральных добавок.

Используя конструктивные меры, предотвратить действие воды на бетонную конструкцию возможно путем устройства гид­роизоляции, водоотводов и дренажей. Повышение водостойкости бетона технологическими средствами достигается интенсивным уплотнением бетона при укладке или формовании, использова­нием бетонных смесей с минимальным водоцементным отноше­нием, с тщательно подобранным зерновым составом заполни­телей.

Роль активных минеральных добавок (трепела, опоки, диато­мита, доменных гранулированных шлаков) в повышении водо­стойкости портландцемента рассмотрена ранее.

• Морозостойкость. Совместное попеременное действие воды и мороза влечет за собой разрушение бетонных сооружений. При отрицательных температурах вода, находящаяся в порах цемент­ного камня, превращается в лед, который увеличивается в объ­еме примерно на 9% по сравнению с объемом воды. Лед давит на стенки пор и разрушает их.

Морозостойкость цементного камня зависит от минералогиче­ского состава клинкера, тонкости помола цемента и водоцемент­ного отношения. До определенной тонкости помола (5000... 6000 см2/г) морозостойкость цемента увеличивается, но при дальнейшем возрастании тонкости помола морозостойкость па­дает. Это объясняется пористой структурой новообразований цемента сверхтонкого измельчения.

Присутствие в цементе в значительном количестве активных минеральных добавок отрицательно влияет на морозостойкость цементного камня вследствие высокой пористости их и низкой морозостойкости продуктов взаимодействия добавок с компонен- тами цементного камня. Среди минералов клинкера наименее морозостойким является СзА, поэтому его содержание в цементе для морозостойких бетонов не должно превышать 5...7%.

Увеличение водоцементного отношения понижает морозостой­кость цементного камня вследствие повышения его пористости. Таким образом, для увеличения морозостойкости бетона необ­ходимо применять цементы с низким содержанием СзА, с мини­мальным содержанием активных минеральных добавок и исполь­зовать бетонные смеси с возможно меньшим водоцементным отношением, тщательно уплотняя смесь при укладке.

Значительно повышают морозостойкость бетона поверхност­но-активные добавки (СДБ, мылонафт). Пластифицирующие до­бавки СДБ существенно снижают водопотребность бетонных смесей при сохранении заданной подвижности и тем самым уменьшают пористость цементного камня. Некоторые гидрофоби- зующие добавки обладают воздухововлекающей способностью (пузырьки воздуха в бетонной смеси амортизируют давление льда), повышают однородность структуры цементного камня (придают водоотталкивающие свойства) и гидрофобизуют стен­ки пор и капилляров, увеличивая тем самым сопротивляемость цементного камня действию воды.

Надо иметь в виду, что замораживание цементного камня в начальный период твердения является наиболее опасным, так как он еще не обладает достаточной прочностью и не может энергич­но сопротивляться действию льда.

§ 5.11. Добавки для цементов

Добавки для цементов классифицируют по отношению к свой­ствам цемента и назначению. По этим показателям добавки де­лят на следующие группы: 1) компоненты вещественного состава (активные минеральные добавки), изменяющие наименование це­ментов и обладающие гидравлическими свойствами; 2) наполни­тели, улучшающие зерновой состав цемента и структуру цемент­ного камня, не обладающие или частично обладающие гидрав­лическими свойствами; 3) технологические — интенсификаторы помола, регулирующие основные свойства цемента: сроки схваты­вания, твердение, прочность цемента, пористость цементного кам­ня (воздухововлекающие), пластичность цементно-песчаного рас­твора и бетона (пластифицирующие добавки), водоудерживаю- Щую способность, уменьшающие смачивание водой поверхности частиц цемента (гидрофобизующие добавки); 4) регулирую­щие специальные свойства цемента: тепловыделение, объемные деформации, коррозионную стойкость, декоративные свойства и др.

§ 5.12. Портландцемент с органическими добавками

В современной технологии бетона широко используют поверх- ностно-активные добавки в количестве 0,05...0,3% от массы мента.

• К гидрофильным добавкам относится сульфитно-дрожжевая бражка (СДБ), которая улучшает смачивание частиц цемента водой, при этом ослабляются силы взаимного сцепления между частицами вяжущего, повышаются пластичность цементного тес­та и подвижность бетонной смеси.

К гидрофобизующим добавкам относятся мылонафт, асидол, синтетические жирные кислоты и их соли и кремнийорганиче- ские жидкости (ГКЖ-Ю, ГКЖ-11, ГКЖ-94). Мылонафт — нат­риевое мыло нафтеновых кислот. Синтетические жирные кислоты изготовляют путем окисления парафина. Жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 представляют собой водно-спиртовые растворы метил- и этилсиликоната натрия, способные смешиваться с водой. Крем- нийорганическая жидкость ГКЖ-94 — продукт гидролиза этил: дихлорсилана, ее применяют в виде водной эмульсии.

• К добавкам-микропенообразователям относятся абиетат нат­рия и омыленный древесный пек. Абиетат натрия получают омылением канифоли едким натром. Омыленный древесный пек представляет собой нейтрализованные щелочью смоляные кисло­ты древесного пека хвойных пород.

• Комплексные добавки обычно состоят из гидрофилизующих и гидрофобизующих поверхностно-активных веществ.

• Синтетические химические добавки — суперпластификаторы (С-3, 40-03 и др.) — в последнее время получают все большее применение в технологии бетона. Они оказывают повышенное пластифицирующее действие на бетонные смеси, улучшают структуру и повышают прочность и морозостойкость бетона.

• Пластифицированный портландцемент отличается от обыкно­венного содержанием поверхностно-активной пластифицирующей добавки. СДБ в количестве до 0,25% (в расчете на сухое веще­ство) повышает подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси и придает затвердевшим бетонам высокую морозостой­кость. В качестве пластифицирующих добавок применяют СДБ, которую можно вводить как при помоле цемента, так и непосред­ственно в бетонную смесь во время ее приготовления. Молеку­лы СДБ образуют вокруг цементных зерен водные оболочки, выполняющие роль гидродинамической смазки, уменьшающей трение между зернами, благодаря чему повышается пластич­ность цементного теста. За счет пластифицирующего действия добавки появляется возможность снижения В/Ц в бетоне на

5... 10%. Если же сохранить В/Ц, то можно снизить расход це­мента (примерно на 10... 18%) без ухудшения качества бетона. Внедрение пластифицирующих добавок не приводит к созданию новых видов цемента, а лишь придает исходному дополнитель­ные свойства (более высокую пластичность). Поэтому пластифи-

ранные цементы могут применяться наряду с обыкновенны­ми обеспечивая получение более удобоукладываемых бетонных смёсей и морозостойких бетонов.

Ф Гидрофобный портландцемент отличается от обыкновенного удержанием поверхностно-активной гидрофобизующей добавки: ^улонафта, асидола, асидол-мылонафта, олеиновой кислоты или окислительного петролатума, нафтеновой кислоты и ее соли, син­тетических жирных кислот и их кубовых остатков, кремнийорга- нических полимеров и др. Эти вещества вводят в количестве

О 1...0,2% от массы цемента в расчете на сухое вещество до­бавки. Гидрофобизующие добавки образуют на зернах цемента тонкие (мономолекулярные) пленки, уменьшающие способность цемента смачиваться водой. Такой цемент, находясь во влажных условиях, сохраняет активность и не комкуется. В то же время в процессе перемешивания бетонной смеси адсорбционные пленки сдираются с поверхности цементных зерен и не препятствуют нормальному твердению цемента. В процессе приготовления бето­нов некоторые гидрофобизующие добавки вовлекают в бетонную смесь большое количество мельчайших пузырьков воздуха — до 30...50 л на 1 м3 бетонной смеси (3...5% по объему). Вовле­ченный воздух или, если нет добавочного воздухововлечения, адсорбционные слои, активные в смазочном отношении, улучша­ют подвижность и удобоукладываемость смеси, а наличие в отвердевшем бетоне мельчайших замкнутых пустот способствует повышению морозостойкости бетона. Гидрофобный цемент отли­чается и более высокими водостойкостью и водонепроницае­мостью.

§ 5.13. Специальные виды цемента

• Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) — портландце­мент с минеральными добавками, отличающийся повышенной прочностью через 3 сут твердения. Его выпускают М400 и 500. БТЦ обладает более интенсивным, чем обычный, нарастанием прочности в начальный период твердения. Это достигается путем более тонкого помола цемента (до удельной поверхности 3500... 4000 см2/г), а также повышенным содержанием трехкальциевого силиката и трехкальциевого алюмината (60...65%). В остальном свойства его не отличаются от свойств портландцемента. БТЦ применяют в производстве железобетонных конструкций, а также при зимних бетонных работах. Ввиду повышенного тепловыде­ления его не следует использовать в массивных конструкциях.

• Сульфатостойкий портландцемент применяют для получения бетонов, работающих в минерализованных и пресных водах. Его получают из клинкера нормированного минералогического соста­ва. Содержание C3S не более 50%, СзА не более 5% и сумма c3a-c4af не более 22%. Введение инертных и активных мине­ральных добавок не допускается. Этот цемент, являясь по суще­ству белитовым, обладает несколько замедленным твердением


в начальные сроки и низким тепловыделением. Сульфатостойкий портландцемент выпускают М400. Остальные требования к нем\/ предъявляются такие же, как и к портландцементу. Сульфато­стойкий портландцемент используют для получения бетонов, на­ходящихся в минерализованных и пресных водах.

• Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками выпускают М400 и 500. В качестве минеральной добавки вводят

10...20% от массы цемента гранулированный доменный шлак или электротермофосфорный шлак или 5... 10% активных минераль­ных добавок осадочного происхождения (кроме глиежа). Клинкер для производства этого цемента не должен содержать соответ­ственно более 5% СзА и MgO, а сумма СаА и C4AF не должна превышать 22%.

• Сульфатостойкий шлакопортландцемент выпускают М300 и 400. Его получают путем совместного тонкого помола клинкера и гранулированного доменного шлака в количестве 21...60% и небольшого количества гипса. В этом цементе содержание в клинкере СзА ограничивается до 8%, MgO — до 5%.

• Пуццолановый портландцемент выпускают М300 и 400. Его получают путем совместного помола клинкера и 25...40% от мас­сы цемента активных минеральных добавок и гипсового камня. Клиикер для пуццоланового цемента не должен содержать бо­лее 8% СзА и не более 5% MgO. В остальном свойства его не отличаются от свойств портландцемента.

• Белый портландцемент получают из сырьевых материалов, имеющих минимальное содержание окрашивающих оксидов (же­леза, марганца, хрома). В качестве сырьевых материалов исполь­зуют «чистые» известняки или мраморы и белые каолиновые глины, а в качестве топлива — газ или мазут, не загрязняющие клинкер золой. Помол цемента производят более тонкий: остаток на сите с сеткой № 008 должен быть не более 12%. Основным свойством белого цемента, определяющим его качество как деко­ративного материала, является степень белизны. По этому пока­зателю белый цемент разделяют на три сорта: I, II и III. По прочности белый цемент выпускают М400 и 500. Портландцемент высшей категории качества должен обладать стабильными пока­зателями прочности при сжатии, коэффициент вариации прочно­сти портландцемента М400 не более 5%, а М500 не более 3%- Начало схватывания белого цемента должно наступать не ра­нее 45 мин, конец — не позднее 12 ч. Тонкость помола портланд­цемента должна быть такой, чтобы при просеивании сквозь сито с сеткой № 008 проходило не менее 88% массы просеиваемой пробы. Транспортируют и хранят белый цемент только в закры­той таре.

• Цветные портландцементы получают путем совместного помо­ла клинкера белого цемента со свето- и щелочестойкими мине­ральными красителями: охрой, железным суриком, ультрамари­ном, оксидом хрома, сажей. П. И. Боженов предложил для получения цветных цементов в процессе приготовления сырьевой меси вводить оксиды некоторых металлов (0,05...1,0%). Эффек­тное окрашивание дают оксиды хрома (желто-зеленый цвет), марганца (голубой или бархатно-черный), кобальта (коричне- вЫй). При этом получают цементы клинкеров редких цветов, тпудно достигаемых при смешивании с пигментами. Цветные цементы производят трех марок: 300, 400 и 500.

Белые и цветные цементы применяют для изготовления цвет­ах бетонов, растворов отделочных смесей и цементных красок. Ф Тампонажный портландцемент изготовляют измельчением лортландцементного клинкера, гипса с добавками или без них. Тампонажные цементы на основе портландцементного клинкера по вещественному составу в зависимости от содержания и вида добавок подразделяются на: тампонажный портландцемент без- добавочный, тампонажный портландцемент с минеральными до­бавками и тампонажный портландцемент со специальными до­бавками, регулирующими свойства цемента. Тампонажные це­менты применяют для цементирования нефтяных газовых и спе­циальных скважин. Тампонажный портландцемент бездобавоч- ный применяют в условиях нормальных и умеренных температур (15...Ю0°С) и нормальной плотности цементного теста (1650... 1950 кг/м3). Требования по устойчивости к воздействию агрес­сивных пластовых вод и объемным деформациям при твердении ие предъявляются. К портландцементам с минеральными добав­ками или со специальными добавками, или в совокупности с минеральными и специальными добавками предъявляются требо­вания по температуре применения, по средней плотности це­ментного теста и устойчивости тампонажного камня к агрессив­ности пластовых вод (сульфатная, кислая, углекислая, серово­дородная, магнезиальная и полиминеральная).

§ 5.14. Цементы с минеральными добавками

К этой группе гидравлических вяжущих веществ принадле­жат цементы, получаемые совместным помолом портландцемент­ного клинкера и активной минеральной добавки или тщательным смешиванием указанных компонентов после раздельного измель­чения каждого из них. В зависимости от вида исходного вяжу­щего компонента и добавки цементы с активными минеральными добавками делят на пуццолановые и шлакопортландцементы.

• Активными минеральными (гидравлическими) добавками на­зывают природные или искусственные вещества, которые при смешивании в тонкоизмельченном виде с известью-пушонкой и затворении водой придают ей гидравлические свойства, а при смешивании с портландцементом повышают его водостойкость. Гидравлические добавки в порошкообразном состоянии, будучи смешаны с. водой, самостоятельно не затвердевают. Активные минеральные добавки подразделяют на природные и искусствен­ные (табл. 5.11).

Активные минеральные добавки содержат вещество, способ ное в обычных условиях вступать в химическое взаимодействие с гидратом оксида кальция и давать труднорастворимые про, дукты реакции. В диатомитах, трепелах и других добавках оса­дочного происхождения этим веществом является водный крещ. незем, а в вулканических и искусственных — преимущественно алюмосиликаты.

Минеральная добавка считается активной, если она обеспе­чивает конец схватывания теста, приготовленного на основе до. бавки и извести-пушонки, не позднее 7 сут после затворения ц обеспечивает водостойкость образца не позднее 3 сут после кон- ца его схватывания. Активность минеральных добавок характе­ризуется также количеством СаО, поглощенной из раствора на

1 г добавки в течение 30 сут. Отдельные виды минеральных добавок имеют активность не менее (мг/л): трепелы и диато[3] миты — 150, трассы — 60, пемзы, туфы, пеплы — 50, глие| жи — 30. I

Таблица 5.11. Активные минеральные добавки |

Природные добавки

Искусственные добавки

вулканического происхож­дения

осадочного пронсхож- дения

Булка ни ческне пе пл ы Вулканические туфы

Трассы — метаморфи­ческие разновидности вулканических туфов

Витрофиры — породы профировой структуры, состоящие в основном из темного вулканического

стекла

Диатомиты

Трепелы

Глиежи (естественно обожженные глинистые породы)

Доменные гранулиро­ванные шлаки

Белитовый (нефелино­вый) шлам, отход глино­земного производства, со­держащий в своем Соста­ве до 80% минерала бе- лита, частично гидрати­рованного

Зола-унос — отход, ос­тающийся при сжигании некоторых видов твердого топлива

 

клинкера учитывается соотношение между ними. Чем активнее аобавка, тем больше она способна связывать гидраты оксида кальция и тем меньше потребуется ее в пуццолановом портланд­цементе, и наоборот.

Водопотребность пуццолановых портландцементов с плотны­ми и твердыми добавками (трассы, туфы) почти такая же, как и у портландцемента, а при использовании мягких пористых до­бавок (диатомитов и трепелов) значительно увеличивается. По этой причине необходимая подвижность бетонной смеси обеспе­чивается более высокой добавкой воды, что вызывает соответ­ственно увеличение расхода цемента, чтобы не снизить проч­ность бетона.

Сроки схватывания и тонкость помола пуццоланового цемен­та такие же, как и для обыкновенного портландцемента, однако пуцдолановые портландцементы характеризуются замедленным нарастанием прочности в начальный период твердения по срав­нению с портландцементом без добавок, изготовленным из того же клинкера. Пуццолановый портландцемент выпускают М200, 300, 400.

При твердении пуццоланового портландцемента происходят два процесса: 1) гидратация минералов портландцементного

клинкера и 2) взаимодействие активной минеральной добавки с гидратом оксида кальция, выделяющимся при твердении клин­кера. При этом Са(ОН)г связывается в нерастворимый в воде гидросиликат кальция:

Ca(0H)2 + Si02 + («— l)H20->Ca0-Si0-rtH20

В результате пуццолановый портландцемент оказывается бо­лее водостойким, чем обыкновенный портландцемент.

При схватывании и твердении пуццоланового цемента выде­ляется меньше тепла, что позволяет использовать этот цемент для массивных бетонных конструкций. Непригоден пуццолано­вый портландцемент для изготовления элементов, предназначен­ных служить в условиях попеременного систематического увлаж­нения и замораживания или высушивания. Пуццолановые це­менты имеют меньшую водопроницаемость, чем портландцемент. Объясняется это набуханием добавки, уплотняющей бетон.

Пуццолановые цементы целесообразно применять для подвод­ных и подземных бетонных и железобетонных конструкций, осо­бенно тогда, когда от бетонов требуется большая водонепрони­цаемость и высокая водостойкость.

§ 5.15. Шлаковые цементы

• Шлаковые цементы являются разновидностью цементов с ак­тивными минеральными добавками, в которых последние пред­ставлены доменными гранулированными шлаками. Способность этих шлаков к самостоятельному водному твердению позволяет


получать шлаковый цемент по качеству выше, чем пуццолано- вый (с другими видами активных минеральных добавок).

Утилизация доменных шлаков для получения цемента — это один из примеров рационального и притом массового применения отходов производства.

Доменные шлаки представляют собой вторичный продукт (от- ход), получаемый при выплавке чугуна из руд. По химическому составу доменные шлаки приближаются к портландцементу. Д0. менные шлаки состоят в основном из трех оксидов: СаО, Si02 и 90...95% А1203. Для оценки качества шлаков как активной минеральной добавки к вяжущим веществам пользуются двумя модулями — модулем основности М0 и модулем активности Ма:

М____ o/0CaO + 7PMgO. Д.

J *° О/ с:г> I о/ д I г>- > м

%Si02-f %А1203 ’ ~ %Sio2

При Мо>1 шлаки называют основными, а при Mod — кис­лыми.

Гидравлическая активность шлаков возрастает с увеличением значений обоих модулей, при этом чем выше оказывается мо­дуль активности, тем быстрее твердеет шлак в измельченном состоянии. Надо иметь в виду, что шлаки одного и того же химического состава могут быть активными или почти совсем не обладать способностью образовывать гидравлическое вяжущее вещество. Это зависит от структуры шлака, получаемой охлаж­дением.

При медленном охлаждении шлака значительная часть его успевает выкристаллизоваться в виде различных устойчивых ми­нералов, которые не обладают вяжущими свойствами. При быст­ром охлаждении шлаков кристаллизация затруднена и шлаки приобретают преимущественно стекловидную (аморфную) струк­туру. При такой структуре составляющие шлака находятся в не­устойчивом неравновесном состоянии и активность их значи­тельно выше, чем у закристаллизованных шлаков. Поэтому для повышения активности шлаков, применяемых для изготовления цементов, все огненно-жидкие шлаки подвергают резкому охлаж­дению. При этом они гранулируются, т. е. образуют в виде мел­ких зерен гранулы очень пористой структуры.

Гранулированные доменные шлаки получают на установках мокрой, полусухой и сухой грануляции. При мокром способе гра­нуляции количество стекловидной фазы оказывается наиболь­шим — 40...95%. Но при мокрой грануляции получается высокая влажность шлака (до 40%), поэтому применение шлаков мокрой грануляции в производстве шлаковых цементов несколько удоро­жает последние за счет большого расхода топлива на сушку шлака (до 80 кг условного топлива на 1 г сухого гранулята). Качество шлака, полученного при мокрой грануляции, пока вы­ше, чем шлаков, полученных другими способами.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.023 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>