二氧化硅气凝胶制备建筑保温隔热材料

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时间:2019-11-26

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1、水淀与混凝土浅谈锦屏水电工程用中热水泥的生产质量控制Discussiononthemoderateheatportlandcementprodllctionquali够corltTolinJinpingHydropowerEngineering董志荣1王敏2(1二滩水电开发有限责任公司,四川成都610051;2中国建筑材料科学研究总院,北京100024)摘要:本文对锦屏水电工程用中热水泥的生产控制及质量管理进行了介绍,探讨了中热水泥的强度和水化热合理匹配关系,简要分析了so,、Mgo、碱含量、比表面积等对中热水泥及混凝土

2、性能的影响。关键词:锦屏水电工程;中热水泥;生产质量控制。中图分类号:TQl72.73文献标识码:B文章编号:1003—8965(2012)05一0035一031前言锦屏水电站包括锦屏一级、二级水电站,总装机840万Kw,其中锦屏一级水电站大坝设计坝高305米,为目前世界上已建、在建和设计中最高的混凝土双曲薄拱坝,施工难度大、技术要求高。为此,锦屏水电工程用中热水泥除了满足国家标准(GB200—2003)规定的要求外,还对中热水泥的强度、水化热、MgO、碱含量以及比表面积等性能指标提出了特殊的技术要求。2锦屏水电工程用中

3、热水泥生产控制锦屏水电工程用中热水泥强度、水化热、MgO、碱含量以及比表面积等技术指标要高于现行国标GB200—2003,如表1所示。2.1中热水泥熟料的矿物组成在硅酸盐水泥熟料中,各熟料单矿的水化放热见表2所示。其中C3A水化放热最高,其次是C3S,而C2S和C4AF的水化热较低。因此,在中热水泥生产中,为了降低水泥的水化热,应尽量降低水泥熟料中C3A含量,控制C3S含量,适当增加C2S和C4AF含量。此外,C3A还会对水泥其它性能(干缩、抗侵蚀等)带来不利影响,因而水泥熟料中C3A含量应尽量控制在低值,以提高水泥熟料

4、中C4AF和C2S含量,从而赋予中热水泥“良好的后期强度和强度增进率,较低的水化热”的性能特点口l。表2硅酸盐水泥熟料中各种矿物的水化热(kJ/kg)圆矿物龄期(d)名称372890C3S404458486520C2S21103165183C3A590659872927C4AF93249377415图1是水泥熟料中硅酸盐矿物(C3S和C2S)和熔剂矿物(C3A和C4AF)与生料易烧表1锦屏水电工程中热水泥指标要求序号技术要求国标锦屏17d水化热(kJ,kg)≤293≤2832比表面积(m2/kg)≥250250—340,

5、320以下须在80%以上3碱含量《R20,%)供需双方确定≤0.50428d抗压强度(MPa)≥42.5宜48.O±3.0,最大不超53.O528d抗折强度《MPa)≥6.5≥7.56MgO(%)≤5.O3.5~5.O7C4AF(熟料,%)

6、≥15性、强度的关系。研究结果表明,当水泥熟料中硅酸盐矿物含量为80%左右,。熔剂矿物含量在20%左右时,熟35水泥与混凝土水泥强度和凝结时间,还将影响水泥与混凝土外加剂的适应性。2.4中热水泥的M90含量当水泥中MgO以方镁石的形态存在时,方镁石在水泥水化硬化时会缓慢水化,生成水镁

7、石Mg(OH)2而产生体积膨胀,可起到补偿大体积混凝土后期(降温阶段)的体积收缩,从而可避免或减少大体积混凝土的裂缝产生。銎图3M90含量与中热水泥净浆线膨胀的关系从图3可看出,MgO含量为2.03%一5.63%的中热水泥都会产生一定量的膨胀,当MgO含量在3.50%以下时,膨胀较小,90d净浆膨胀率低于0.04%。当MgO含量在3.50%一4.95%时,随着MgO含量增加,各龄期线性膨胀率均增加。由此可见,就改善水泥的微膨胀性能而言,宜将中热水泥中MgO含量控制在大于3.50%,以有效利用MgO适度的后期延迟性膨胀补偿

8、大体积混凝土的收缩,提高水工大坝混凝土的抗裂性能。2.5中热水泥的碱含量国标GB200—2003中规定了R20(Na20+0.658K20)≤0.60%或双方商定。为防止发生碱骨料反应造成大坝坝体产生局部膨胀,引起开裂变形甚至崩溃,在水电工程建设中对水泥和混凝土的总碱含量都有限量要求。鉴于锦屏水电工程的重要性和为了防止混凝土碱集料反应的发生,锦屏水电工程要求中热水泥R20≤0.50%。2.6中热水泥的比表面积和普通硅酸盐水泥相比,中热水泥的比表面积较低,且一般规定高限。这是因为,过大比表面积将使水泥的水化速度加快,从而使

9、早期的水化放热增大;另外,随着比表面积的增加,水泥砂浆干缩率呈上升趋势(见图4)。因此,适当降低水泥的比表面积,可以减少混凝土的干缩,增加徐变,提高混凝土的耐久性能,防止大坝混凝土裂缝产生和提高大坝混凝土的抗裂性能有利。锦屏水电工程要求中热水泥的比表面积为300m2/kg±20左右。图4水泥比表面积对水泥干缩率的影响

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