土木工程材料课后题

土木工程材料课后题

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时间:2017-12-21

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1、2试述硅酸盐水泥的主要矿物成分及其对水泥的影响。硅酸盐水泥的主要矿物成分:硅酸三钙3CaOSi02硅酸二钙2CaOSi2铝酸三钙3CaOA12O3铁铝酸四钙4CaOA12O3Fe203影响:提高C3S的含量,可制成高强度水泥;提高C3S和C3A总量,可制得快硬早强水泥;降低C3A和C3S含量,则可制得低水化热水泥。3试简述硅酸盐水泥的水化过程和它的主要水化产物。①酸三钙水化 2(3CaO•SiO2)+6H2O→3CaO•2SiO2•3H2O+3Ca(OH)2 硅酸三钙在常温下的水化反应生成水化硅酸钙(C-S-H凝胶)和氢氧化钙Ca(OH)2。②硅酸二钙的水化2(2CaO·SiO2)+4H2O

2、→3CaO·2SiO2·3H2O+Ca(OH)2 硅酸二钙在常温下的水化反应生成水化硅酸钙(C-S-H凝胶)和氢氧化钙Ca(OH)2。③铝酸三钙的水化 3CaO·Al2O3+6H2O→3CaO·Al2O3·6H2O产物为水化铝酸三钙液相中氢氧化钙浓度达到饱和时,铝酸三钙还会发生以下反应3CaO•Al2O3+Ca(OH)2+12H2O→4CaO•Al2O3•13H2O④铁铝酸四钙水化4CaO·Al2O3·Fe2O3+7H2O→3CaO·Al2O3·6H2O+CaO·Fe2O3·H2O水化产物水化硅铝酸钙和水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体。4水泥石的结构如何?

3、在常温下硬化的水泥石是由水泥凝胶体,以水化硅酸钙凝胶为主体,其中分布着氢氧化钙等晶体的结构;未水化的水泥内核与孔隙所组成。5硅酸盐水泥的主要技术指标:细度凝结时间体积安定性强度细度:颗粒越细其表面比越大,水化反应进行的越快.越充分,凝结硬化越快,强度越高。凝结时间:根据工程需要凝结时间不同对工程需求不同。体积安全性:如果水泥在硬化过程中产生不 均匀性体积变化,为安全性不良,使用此产品表面将鼓包.起层.产生膨胀性的龟裂等.强度降低,甚至引起严重的工程质量事故。强度:根据不同需求使用不同强度的水泥。8硅酸盐水泥的主要腐蚀类型有以下几种①软水腐蚀 当水泥石长期与软水接触时,水泥石中的某些水化物按照

4、溶解度的大小,依次缓慢的被溶解。在流动与有压力的水中,溶出的Ca(OH)2被带走,降低了周围的Ca(OH)2浓度,使其他水化物逐步分解,减小了水泥的密实度,并影响其强度。Ca(OH)2+Ca(HCO3)2→2CaCO3+2H2O②硫酸盐腐蚀 硫酸盐与氢氧化钙反应生成的二水石膏可与水化铝酸钙反应生成高硫型的水化铝酸钙,高硫型的水化铝酸钙含大量结晶水,体积增大产生破坏。3CaO•Al2O3•6H2O+3(CaSO4•2H2O)+19H2O→CaO•Al2O3•3CaSO4•31H2O③镁盐腐蚀 镁盐与氢氧化钙反应生成易溶于水的盐或二水石膏①酸腐蚀Ca(OH)2+CO2+H2O→CaCO3+2H2

5、O     CaCO3+CO2+H2O⇌Ca(HCO3)2碳酸氢钙易溶于水。当碳酸超过平衡浓度时,可逆反应向右移动,Ca(HCO3)2流失,Ca(HCO3)2浓度的降低会导致CaCO3的分解,使腐蚀加深。②般酸类腐蚀酸可与Ca(OH)2反应生成易溶盐或二水石膏。③类循环结晶腐蚀干湿循环作用下水泥制品孔隙中的盐类不断的溶解结晶从而产生破坏。防止措施:(1)合理选择水泥品种(2)提高水泥石的密实度(3)表面加做保护层11项目普通水泥矿渣水泥火山灰水泥粉煤灰水泥特性1.早期强度较高2.水化热较大3.耐冻性好4.耐热性较差5.耐腐蚀性较差和耐水性较差1.早期强度低后期强度增长较快2.水化热较低3.耐

6、热性好4.耐硫酸盐侵蚀和耐水性较好5.抗冻性差6.易泌水7.干缩性大1.抗渗性较好2.耐热性较差3.不易泌水其他同矿渣水泥1.干缩性较小、抗裂性较好2.抗碳化能力差其他同火山灰水泥适用范围一般土建工程中混凝土及预应力钢筋混凝土结构,受反复冰冻作用的结构,拌制高强度的混凝土1.高温车间和有耐热要求的混凝土结构2.大体积混凝土结构3.蒸汽养护的混凝土构件4.地上、地下和水中的一般混凝土结构5.有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程1.地下、水中大体积混凝土结构和有抗渗要求的混凝土结构2.蒸汽养护的混凝土构件3.一般混凝土结构4.有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程1.地上,地下、水中及大体积混凝土结构2.蒸汽养护

7、的混凝土构件3.有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程不适用范围1.大体积混凝土工程2.受化学侵蚀水及海1.早期强度要求较高的工程1.处在干燥环境中的工程2.有耐磨性要求的工程有抗碳化要求的工程其他同火山灰水泥水侵蚀的工程3.受水压作用的工程2.严寒地区,处在水位升降范围内的混凝土结构其他同矿渣水泥

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