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混凝土原材料水泥摻合料外加劑細(xì)骨料粗骨料水第1頁(yè)/共145頁(yè)第一節(jié)水泥第2頁(yè)/共145頁(yè)硅酸鹽水泥

凡以適當(dāng)成分的生料,燒至部分熔融,得到以硅酸鈣為主要成分的硅酸鹽水泥熟料,加入適當(dāng)?shù)氖?,磨?xì)制成的水硬性膠凝材料,稱為硅酸鹽水泥。第3頁(yè)/共145頁(yè)一、硅酸鹽水泥的化學(xué)成分

及礦物組成(一)硅酸鹽水泥的主要化學(xué)成分(二)硅酸鹽水泥的礦物組成第4頁(yè)/共145頁(yè)(一)硅酸鹽水泥的主要化學(xué)成分氧化鈣CaO:60%~67%;氧化硅SiO2

:17%~25%;氧化鋁Al2O3:3%~8%;氧化鐵Fe2O3:1%~6%;氧化鎂MgO:1%~5%;三氧化硫SO3:1%~3%;堿K2O+N2O:0.5%~1.3%。第5頁(yè)/共145頁(yè)(二)硅酸鹽水泥的主要礦物組成硅酸鹽水泥熟料含有四種主要礦物:硅酸三鈣C3S,含量40%~55%;硅酸二鈣C2S

,含量20%~40%;鋁酸三鈣C3A,含量2.5%~15%;鐵鋁酸四鈣C4AF

,含量8%~19%。硅酸鹽水泥性能取決于上述礦物組成的相對(duì)含量。第6頁(yè)/共145頁(yè)硅酸鹽水泥礦物形成條件800℃以下:CaO·Al2O3、CaO·Fe2O3、C2S開始形成。800~900℃:開始形成12CaO·7Al2O3。900~1100℃:2CaO·Al2O3·SiO2形成后又分解。開始形成C3A和C4AF。所有CaCO3均分解,游離CaO達(dá)最高值(20%)。1100~1200℃:形成C3A和C4AF的主要部分。

C2S含量達(dá)到最大值。1260℃:初液相開始形成,大量形成C3S的必要條件。1200~1450℃:C3S形成,同時(shí)游離CaO逐漸消失。第7頁(yè)/共145頁(yè)化學(xué)成分對(duì)最低共熔點(diǎn)的影響3CaO·SiO2-2CaO·SiO2-3CaO·Al2O3:1455℃3CaO·SiO2-2CaO·SiO2-3CaO·Al2O3-Na2O:1430℃3CaO·SiO2-2CaO·SiO2-3CaO·Al2O3-Fe2O3:1340℃3CaO·SiO2-2CaO·SiO2-3CaO·Al2O3-MgO:1375℃3CaO·SiO2-2CaO·SiO2-3CaO·Al2O3-Fe2O3-MgO:1300℃3CaO·SiO2-2CaO·SiO2-3CaO·Al2O3-Na2O-Fe2O3-MgO:1280℃第8頁(yè)/共145頁(yè)二、硅酸鹽水泥的凝結(jié)和硬化機(jī)理(一)凝結(jié)硬化的化學(xué)過程(二)凝結(jié)硬化的物理過程第9頁(yè)/共145頁(yè)(一)凝結(jié)硬化的化學(xué)過程1、硅酸三鈣C3S2、硅酸二鈣C2S3、鋁酸三鈣C3A4、鐵鋁酸四鈣C4AF5、石膏CaSO4第10頁(yè)/共145頁(yè)1、硅酸三鈣C3S2(3CaO·SiO2)+6H2O→3CaO·2SiO2·

3H2O+3Ca(OH)2

C3S最初反應(yīng)較慢,以后反應(yīng)較快。它在調(diào)水后幾小時(shí)內(nèi)發(fā)生初凝和終凝。第11頁(yè)/共145頁(yè)2、硅酸二鈣C2S2(2CaO·SiO2)+4H2O→3CaO·2SiO2·

3H2O+3Ca(OH)2C2S的水化速度最慢,但在后期穩(wěn)步發(fā)展。調(diào)水后須幾天才緩慢凝結(jié)。加入石膏的影響不大。第12頁(yè)/共145頁(yè)3、鋁酸三鈣C3A3CaO·Al2O3+6H2O→3CaO·Al2O3·

6H2OC3A初始反應(yīng)速度極快,以后反應(yīng)較慢。鋁酸三鈣調(diào)水后發(fā)生瞬凝現(xiàn)象。加入15%石膏調(diào)和時(shí)則可得到正常的凝結(jié)時(shí)間。第13頁(yè)/共145頁(yè)4、鐵鋁酸四鈣C4AF4CaO·Al2O3

·Fe2O3+2Ca(OH)2

+10H2O→3CaO·Al2O3·

6H2O+3CaO·Fe2O3·

6H2O

C4AF開始的反應(yīng)速度較快,但以后變慢。它在幾分鐘內(nèi)凝結(jié)。第14頁(yè)/共145頁(yè)5、石膏CaSO43CaO·Al2O3+3CaSO4

+31H2O→3CaO·Al2O3·

3CaSO4

·

31H2O

水泥水化反應(yīng)速度最快的是石膏與鋁酸三鈣水化反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物鈣礬石吸附于水泥顆粒表面,減緩鋁酸三鈣水化速度,起到調(diào)節(jié)水泥凝結(jié)時(shí)間的作用。第15頁(yè)/共145頁(yè)(二)凝結(jié)硬化的物理過程特點(diǎn)過程第16頁(yè)/共145頁(yè)特點(diǎn):1、水泥水化由表至內(nèi),由快變慢;2、硬化的水泥石是不均質(zhì)結(jié)構(gòu);3、水泥石強(qiáng)度隨水化齡期而發(fā)展,由快變慢;4、環(huán)境溫度越高,凝結(jié)硬化速度越快。第17頁(yè)/共145頁(yè)過程:1、初始反應(yīng)期(5~10分鐘內(nèi));2、休止期(誘導(dǎo)期)(約0.5~2小時(shí));3、凝結(jié)期(6~10小時(shí));4、硬化期(7~28天或更長(zhǎng))。第18頁(yè)/共145頁(yè)三、硅酸鹽水泥礦物組成對(duì)水泥性能的影響(一)對(duì)強(qiáng)度的影響(二)對(duì)水化熱的影響(三)對(duì)凝結(jié)時(shí)間和保水性的影響(四)對(duì)收縮的影響(五)對(duì)水泥脆性系數(shù)的影響(六)對(duì)耐久性的影響(七)對(duì)混凝土抗沖磨強(qiáng)度的影響第19頁(yè)/共145頁(yè)(一)對(duì)強(qiáng)度的影響

C3S具有較高強(qiáng)度,特別是早期強(qiáng)度;C2S的早期強(qiáng)度較低,但后期強(qiáng)度較高;C3A和C4AF的強(qiáng)度均在早期發(fā)展,后期強(qiáng)度幾乎沒有發(fā)展,C4AF的強(qiáng)度大于C3A(C4AF對(duì)強(qiáng)度的貢獻(xiàn)未確定,試驗(yàn)結(jié)果不同)。

增加水泥比表面積可提高混凝土強(qiáng)度。水泥熟料單礦物的水化產(chǎn)物的強(qiáng)度見表2.1-1。第20頁(yè)/共145頁(yè)表2.1-1水泥熟料單礦物的水化物強(qiáng)度礦物名稱抗壓強(qiáng)度(MPa)3d7d28d90d180dC3S29.632.049.655.662.6C2S1.42.24.619.428.6C3A6.05.24.08.08.0C4AF15.416.818.616.619.6第21頁(yè)/共145頁(yè)《水泥和混凝土化學(xué)》中水泥礦物強(qiáng)度

(Butt報(bào)導(dǎo)的試驗(yàn)數(shù)據(jù))7d28d180d365dC3S32.246.651.258.4C2S2.44.219.332.5C3A11.812.4--C4AF30.038.449.359.5第22頁(yè)/共145頁(yè)(二)對(duì)水化熱的影響水泥熟料礦物的水化熱和水化速度:C3A>C3S>C4AF>

C2S水泥熟料礦物的水化熱見表2.1-2。第23頁(yè)/共145頁(yè)表2.1-2水泥熟料礦物的水化熱礦物名稱水化熱(J/g)3d7d28d90d180d365dC3S410461477511507569C2S8075184230222260C3A712787846787913-C4AF121180201197306-第24頁(yè)/共145頁(yè)(三)對(duì)凝結(jié)時(shí)間和保水性的影響水泥C3A含量越高,水化凝結(jié)時(shí)間越快;適量石膏摻量可調(diào)節(jié)水泥凝結(jié)時(shí)間;C3A保水性最強(qiáng)。第25頁(yè)/共145頁(yè)(四)對(duì)收縮的影響C3A水化收縮率最大,比其它礦物提高3~5倍;C3S、C2S和C4AF的水化收縮率相差不大。四種礦物的收縮率見表2.1-4。水泥越細(xì),收縮越大。第26頁(yè)/共145頁(yè)表2.1-4四種礦物的收縮率礦物名稱收縮率(%)C3A0.00224~0.00244C3S0.00075~0.00083C2S0.00075~0.00083C4AF0.00038~0.00060第27頁(yè)/共145頁(yè)(五)對(duì)耐久性的影響1、抗硫酸鹽侵蝕

C3A含量低,水泥抗硫酸鹽侵蝕能力強(qiáng);2、抗氯離子侵蝕鋁酸鹽含量高,水泥抗氯離子侵蝕能力強(qiáng)。第28頁(yè)/共145頁(yè)(六)對(duì)混凝土抗沖磨強(qiáng)度的影響C3A含量低,水泥抗沖磨強(qiáng)度高。水泥膠結(jié)強(qiáng)度高,抗沖磨強(qiáng)度高。第29頁(yè)/共145頁(yè)四、水泥品種和分類(一)硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥(二)中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥及低熱礦渣硅酸鹽水泥(三)礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥(四)復(fù)合硅酸鹽水泥(五)抗硫酸鹽硅酸鹽水泥(六)低熱微膨脹水泥第30頁(yè)/共145頁(yè)(一)硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥1、Ⅰ型硅酸鹽水泥P·Ⅰ:不摻混合材料;2、Ⅱ型硅酸鹽水泥P·Ⅱ:摻不超過水泥質(zhì)量5%石灰石或?;郀t礦渣混合材料;3、普通硅酸鹽水泥P·O:摻(>5%且≤20%)混合材料。第31頁(yè)/共145頁(yè)(二)中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥及低熱礦渣硅酸鹽水泥1、中熱硅酸鹽水泥P·MH:C3S含量≤

55%,C3A含量≤

6%;2、低熱硅酸鹽水泥P·LH:C2S含量≥

40%,C3A含量≤

6%;3、低熱礦渣硅酸鹽水泥P·SLH:C3A含量≤

8%;?;郀t礦渣摻量按質(zhì)量百分比計(jì)為20%~60%,允許用不超過混合材總量50%的粒化電爐磷渣或粉煤灰取代。第32頁(yè)/共145頁(yè)(三)礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥1、礦渣硅酸鹽水泥P·S:?;郀t礦渣摻量按質(zhì)量百分比計(jì)為:P·S·A

(>20%且≤50%),P·S·B

(>50%且≤70%);2、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥P·P:火山灰質(zhì)混合材料摻量按質(zhì)量百分比計(jì)為(>20%且≤40%);3、粉煤灰硅酸鹽水泥P·F:粉煤灰摻量按質(zhì)量百分比計(jì)為(>20%且≤40%)。第33頁(yè)/共145頁(yè)(四)復(fù)合硅酸鹽水泥

復(fù)合硅酸鹽水泥P·C:兩種或兩種以上規(guī)定的混合材料,混合材料總摻量按質(zhì)量百分比計(jì)應(yīng)為(>20%且≤50%)。第34頁(yè)/共145頁(yè)(五)抗硫酸鹽硅酸鹽水泥1、中抗硫酸鹽硅酸鹽水泥P·MSR:C3S含量≤

55%,C3A含量≤

5%;具有抵抗中等濃度硫酸根離子侵蝕的能力;2、高抗硫酸鹽硅酸鹽水泥P·HSR:C3S含量≤

50%,C3A含量≤

3%;具有抵抗高濃度硫酸根離子侵蝕的能力。第35頁(yè)/共145頁(yè)(六)低熱微膨脹水泥

低熱微膨脹水泥LHEC:凡以?;郀t礦渣為主要成分,加入適量硅酸鹽水泥熟料和石膏,磨細(xì)制成具有低熱和微膨脹性能的水硬性膠凝材料。第36頁(yè)/共145頁(yè)五、水泥品質(zhì)檢驗(yàn)(一)水泥品質(zhì)指標(biāo)(二)水泥品質(zhì)檢驗(yàn)第37頁(yè)/共145頁(yè)(一)水泥品質(zhì)指標(biāo)水泥膠砂強(qiáng)度;安定性;細(xì)度;凝結(jié)時(shí)間;三氧化硫含量(普通硅酸鹽水泥≤3.5%);氧化鎂含量;堿含量;水化熱。常用水泥的主要技術(shù)指標(biāo)見表2-8。水泥水化熱指標(biāo)見表2-9。第38頁(yè)/共145頁(yè)(二)水泥品質(zhì)檢驗(yàn)《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法)》GB/T17671-1999;《水泥壓蒸安定性試驗(yàn)方法》GB/T50-92;《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量,凝結(jié)時(shí)間,安定性檢驗(yàn)方法》GB/T1346-2001;《水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定方法》GB/T2419-2005;《水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法篩析法》GB/T1345-2005;《水泥化學(xué)分析方法》GB/T176-1996;《水泥密度測(cè)定方法》GB/T208-94。第39頁(yè)/共145頁(yè)《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量,凝結(jié)時(shí)間,安定性檢驗(yàn)方法》試驗(yàn)室溫度:20℃±2℃,濕度≥50%。水泥500g,水142.5g。標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量:試桿沉入凈漿并距底板6mm±1mm;初凝時(shí)間:試針沉至距底板4mm±1mm,終凝時(shí)間:試針下沉不超過0.5mm;安定性:雷氏夾指針尖端間的距離增加值不大于5.0mm。第40頁(yè)/共145頁(yè)《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法)》試驗(yàn)室溫度:20℃±2℃,濕度≥50%;養(yǎng)護(hù)室溫度:20℃±1℃,濕度≥90%。水泥450±2g,ISO標(biāo)準(zhǔn)砂1350±5g,水225±1g??拐奂雍伤俣龋?0N/s±10N/s??箟杭雍伤俣龋?400N/s±200N/s。強(qiáng)度值超出平均值±10%,剔除。第41頁(yè)/共145頁(yè)第二節(jié)摻合料第42頁(yè)/共145頁(yè)摻合料分類

活性摻合料:粉煤灰、硅粉、水淬礦渣、磷渣、鋼渣、沸石粉、火山灰等;非活性摻合料:巖粉(凝灰?guī)r粉、石灰?guī)r粉)、煤矸石粉等。第43頁(yè)/共145頁(yè)一、粉煤灰(一)粉煤灰效用(二)粉煤灰品質(zhì)指標(biāo)(三)粉煤灰對(duì)混凝土性能的影響(四)粉煤灰品質(zhì)檢驗(yàn)第44頁(yè)/共145頁(yè)(一)粉煤灰效用1、形態(tài)效應(yīng):滾珠潤(rùn)滑作用,減少用水量,改善和易性,增加強(qiáng)度和耐久性;2、火山灰效應(yīng):玻璃體二次水化反應(yīng);3、微集料效應(yīng):改善水泥混凝土顆粒級(jí)配,提高混凝土密實(shí)性。第45頁(yè)/共145頁(yè)(二)粉煤灰品質(zhì)指標(biāo)細(xì)度;需水量比;燒失量;三氧化硫含量;游離氧化鈣含量。見表2.2-1。第46頁(yè)/共145頁(yè)表2.2-1混凝土和砂漿用粉煤灰技術(shù)指標(biāo)

GB/T1596-2005項(xiàng)目粉煤灰等級(jí)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)細(xì)度(0.045㎜篩余)不大于/%F類粉煤灰12.025.045.0C類粉煤灰需水量比不大于/%F類粉煤灰95.0105.0115.0C類粉煤灰燒失量不大于/%F類粉煤灰5.08.015.0C類粉煤灰含水量不大于/%F類粉煤灰1.0C類粉煤灰三氧化硫不大于/%F類粉煤灰3.0C類粉煤灰游離氧化鈣不大于/%F類粉煤灰1.0C類粉煤灰4.0雷氏夾增加距離不大于/mmF類粉煤灰5.0第47頁(yè)/共145頁(yè)(三)粉煤灰對(duì)混凝土性能的影響1、對(duì)混凝土拌和性能的影響2、對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響3、對(duì)混凝土溫升的影響4、對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性的影響5、對(duì)混凝土耐久性的影響第48頁(yè)/共145頁(yè)1、對(duì)混凝土拌和性能的影響優(yōu)質(zhì)粉煤灰減少用水量,劣質(zhì)粉煤灰增加用水量;減少混凝土泌水率;提高混凝土可泵性;降低混凝土含氣量;延長(zhǎng)混凝土凝結(jié)時(shí)間。第49頁(yè)/共145頁(yè)2、對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響

隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土強(qiáng)度降低;粉煤灰對(duì)混凝土早期強(qiáng)度降低較多,但對(duì)混凝土后期強(qiáng)度有補(bǔ)償作用;

Ⅰ級(jí)粉煤灰摻量不大于15%時(shí),對(duì)混凝土強(qiáng)度基本無影響。第50頁(yè)/共145頁(yè)3、對(duì)混凝土溫升的影響降低膠凝材料水化熱,減少混凝土溫升;削減溫峰,推遲溫升時(shí)間。第51頁(yè)/共145頁(yè)4、對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性的影響適量?jī)?yōu)質(zhì)粉煤灰可降低混凝土自生體積變形50%;適量?jī)?yōu)質(zhì)粉煤灰可降低混凝土干縮30%;混凝土早期徐變?cè)黾樱笃谛熳儨p??;降低混凝土溫度收縮變形。第52頁(yè)/共145頁(yè)5、對(duì)混凝土耐久性的影響對(duì)混凝土抗?jié)B性的影響;對(duì)混凝土抗凍性的影響;對(duì)混凝土抗沖磨性能的影響;對(duì)混凝土抗硫酸鹽侵蝕能力的影響;對(duì)混凝土抗碳化性能的影響;對(duì)混凝土抗氯離子侵蝕性能的影響;抑制混凝土堿骨料反應(yīng)。第53頁(yè)/共145頁(yè)(四)粉煤灰品質(zhì)檢驗(yàn)

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2005

細(xì)度、需水量比、活性指數(shù)。注意:標(biāo)準(zhǔn)砂粒徑范圍。粉煤灰等級(jí)細(xì)度(45μ方孔篩篩余)燒失量需水量比三氧化硫含量ⅠⅡⅢ≤12%≤25%≤45%≤5%≤8%≤15%≤95%≤105%≤115%≤3%≤3%≤3%第54頁(yè)/共145頁(yè)二、硅粉(一)硅粉的品質(zhì)要求(二)硅粉對(duì)混凝土性能的影響第55頁(yè)/共145頁(yè)(一)硅粉的品質(zhì)要求SiO2含量:≥85%;比表面積:≥15000m2/kg。見表2.2-4。第56頁(yè)/共145頁(yè)表2.2-4硅粉品質(zhì)要求

GB/T18736-2002檢測(cè)項(xiàng)目指標(biāo)燒失量,(%)≤6Cl-,(%)≤0.02SiO2,(%)≥85比表面積,(m2/kg)≥15000含水率,(%)≤3.0活性指數(shù)(膠砂)(28d),(%)≥85第57頁(yè)/共145頁(yè)(二)硅粉對(duì)混凝土性能的影響1、對(duì)混凝土工作性影響2、對(duì)混凝土強(qiáng)度影響3、對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性影響4、對(duì)混凝土耐久性影響第58頁(yè)/共145頁(yè)1、對(duì)混凝土工作性影響混凝土需水量增加;混凝土含氣量降低;混凝土粘聚性提高;混凝土泌水率降低。第59頁(yè)/共145頁(yè)2、對(duì)混凝土強(qiáng)度影響

混凝土強(qiáng)度尤其是早期強(qiáng)度明顯提高。摻加硅粉是配制高強(qiáng)混凝土和抗沖磨混凝土的主要手段之一。第60頁(yè)/共145頁(yè)3、對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性影響混凝土塑性收縮增加;混凝土自生體積變形增加;混凝土干縮增加;混凝土徐變降低。第61頁(yè)/共145頁(yè)4、對(duì)混凝土耐久性影響混凝土抗?jié)B性提高;混凝土抗凍性提高;混凝土抗沖磨和抗氣蝕性能提高;混凝土耐腐蝕性能提高。第62頁(yè)/共145頁(yè)三、水淬礦渣(一)礦渣粉的化學(xué)成分與品質(zhì)指標(biāo)(二)礦渣粉對(duì)混凝土性能的影響第63頁(yè)/共145頁(yè)(一)礦渣粉的化學(xué)成分與品質(zhì)指標(biāo)1、礦渣粉活性2、礦渣粉品質(zhì)指標(biāo)第64頁(yè)/共145頁(yè)1、礦渣粉活性礦渣粉活性可用堿度b評(píng)定:b=(CaO+MgO+Al2O3)/SiO2當(dāng)b>1.4時(shí),表明礦渣粉活性較高。第65頁(yè)/共145頁(yè)2、礦渣粉品質(zhì)指標(biāo)主要品質(zhì)指標(biāo):密度;比表面積;活性指標(biāo)。礦渣粉品質(zhì)要求見表2.2-6。第66頁(yè)/共145頁(yè)表2.2-6礦渣粉品質(zhì)要求

GB/T18046-2000檢測(cè)項(xiàng)目等級(jí)S105S95S75密度,g/cm3不小于2.80比表面積,m2/kg不小于350活性指數(shù),%

不小于7d95755528d1059575流動(dòng)度比,%不小于859095含水量,%不大于1.0三氧化硫,%不大于4.0氯離子,%不大于0.02燒失量,%不大于3.0第67頁(yè)/共145頁(yè)(二)礦渣粉對(duì)混凝土性能的影響1、對(duì)混凝土工作性的影響2、對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響3、對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性的影響4、對(duì)混凝土溫升的影響5、對(duì)混凝土耐久性的影響第68頁(yè)/共145頁(yè)1、對(duì)混凝土工作性的影響需水量與礦渣粉細(xì)度、顆粒狀況相關(guān);凝結(jié)時(shí)間延長(zhǎng);混凝土粘聚性提高;混凝土泌水率與礦渣粉細(xì)度、顆粒狀況相關(guān);混凝土含氣量降低。第69頁(yè)/共145頁(yè)2、對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響

礦渣粉對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響取決于礦渣粉活性指數(shù)和礦渣粉細(xì)度。早期強(qiáng)度略有降低。第70頁(yè)/共145頁(yè)3、對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性的影響單摻礦渣粉,混凝土干縮增加;單摻礦渣粉,混凝土自生體積變形增加;單摻礦渣粉,混凝土徐變降低。礦渣粉的二次水化作用,有利于混凝土微裂縫的自愈合。同時(shí)摻加適量硫酸鈣,混凝土體積穩(wěn)定性提高。第71頁(yè)/共145頁(yè)4、對(duì)混凝土溫升的影響

礦渣粉對(duì)混凝土膠凝材料水化熱降低幅度與礦渣粉活性指數(shù)和摻量相關(guān)。礦渣粉摻量大于30%,才能有效降低混凝土溫升。第72頁(yè)/共145頁(yè)5、對(duì)混凝土耐久性的影響

礦渣粉具有抑制混凝土堿集料反應(yīng)的效果;摻礦渣粉混凝土具有較好的抗硫酸鹽侵蝕的效果;

摻礦渣粉混凝土具有獨(dú)特的抗氯離子侵蝕的效果,這是海工高性能混凝土技術(shù)的關(guān)鍵所在。第73頁(yè)/共145頁(yè)四、磷渣(一)磷渣的質(zhì)量系數(shù)和活性指數(shù)(二)磷渣對(duì)混凝土性能的影響第74頁(yè)/共145頁(yè)(一)磷渣的質(zhì)量系數(shù)和活性指數(shù)1、質(zhì)量系數(shù)K=(CaO+MgO+Al2O3

)/(SiO2+P2O5)標(biāo)準(zhǔn)中K值應(yīng)大于1.10。2、活性指數(shù)HH=30%磷渣膠砂強(qiáng)度/基準(zhǔn)水泥膠砂強(qiáng)度*100

標(biāo)準(zhǔn)中,H≥70%。第75頁(yè)/共145頁(yè)(二)磷渣對(duì)混凝土性能的影響1、對(duì)混凝土工作性的影響2、對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響3、對(duì)混凝土溫升的影響4、對(duì)混凝土耐久性的影響第76頁(yè)/共145頁(yè)1、對(duì)混凝土工作性的影響

磷渣對(duì)混凝土工作性的影響取決于磷渣粉磨工藝,顆粒級(jí)配、顆粒形狀與細(xì)度決定了磷渣需水量比。規(guī)律與水淬礦渣粉相同。第77頁(yè)/共145頁(yè)2、對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響

混凝土抗壓強(qiáng)度隨磷渣摻量的增加而降低。摻磷渣混凝土的力學(xué)性能介于水淬礦渣與粉煤灰之間。第78頁(yè)/共145頁(yè)3、對(duì)混凝土溫升的影響

混凝土摻加磷渣部分取代水泥作為膠凝材料,可明顯降低混凝土絕熱溫升(見表2-29)。這是水工混凝土采用磷渣的主要作用。第79頁(yè)/共145頁(yè)4、對(duì)混凝土耐久性的影響

摻磷渣粉混凝土在滿足一定的含氣量和混凝土水膠比條件下,可滿足混凝土抗凍和抗?jié)B耐久性。第80頁(yè)/共145頁(yè)第三節(jié)外加劑第81頁(yè)/共145頁(yè)一、外加劑品種

減水劑、泵送劑、早強(qiáng)劑、引氣劑、緩凝劑、膨脹劑、速凝劑、水下不分散劑等。上述兩種或兩種以上外加劑的復(fù)合產(chǎn)品。第82頁(yè)/共145頁(yè)1、減水劑

普通減水劑:木鈣、糖鈣等,減水率≥8%;高效減水劑:萘系、胺基磺酸鹽等,減水率≥15%;聚羧酸鹽減水劑:減水率≥15%,減水率更高,性能更精細(xì)、優(yōu)越。作用:改善混凝土工作性,減水,提高混凝土強(qiáng)度,增加混凝土密實(shí)性,提高混凝土耐久性。第83頁(yè)/共145頁(yè)減水劑性能對(duì)比減水劑種類木鈣萘系聚羧酸摻量0.15%~0.3%0.3%~1.0%0.1%~0.4%減水率8%~12%12%~25%最高可達(dá)45%保坍性能一般坍損大坍損小凝結(jié)時(shí)間0~+90min-60~+90min可調(diào)增強(qiáng)效果110%~120%120%~145%140%~250%收縮率100%~110%100%~120%80%~100%水泥適應(yīng)性相對(duì)較差適應(yīng)性強(qiáng)相對(duì)較差結(jié)構(gòu)可調(diào)性不可調(diào)不可調(diào)結(jié)構(gòu)可變多,高性能化潛力大作用機(jī)理靜電排斥靜電排斥空間位阻為主第84頁(yè)/共145頁(yè)2、泵送劑

特定用途的高效減水劑。主要是萘系減水劑復(fù)合引氣劑、緩凝劑,聚羧酸鹽減水劑。特點(diǎn):混凝土坍落度損失小,混凝土凝結(jié)時(shí)間較長(zhǎng)。主要作用:滿足混凝土工作性要求。第85頁(yè)/共145頁(yè)3、早強(qiáng)劑

作用:提高混凝土早期強(qiáng)度。產(chǎn)品:硫酸鹽、氯鹽、亞硝酸鹽、三乙醇胺、羧酸鹽等。早強(qiáng)劑與減水劑復(fù)合,即為早強(qiáng)減水劑。第86頁(yè)/共145頁(yè)4、緩凝劑

作用:延緩混凝土凝結(jié)時(shí)間。產(chǎn)品:檸檬酸、酒石酸鈉、纖維素醚、葡萄糖等。緩凝劑與減水劑復(fù)合,即為緩凝減水劑??稍诟邷叵率褂玫木從齽楦邷鼐從齽?。第87頁(yè)/共145頁(yè)5、引氣劑

作用:混凝土中引入細(xì)微氣泡,降低氣泡間隔系數(shù),提高混凝土抗凍性。產(chǎn)品:松香熱聚物、松香皂、烷基磺酸鹽等。引氣劑與減水劑復(fù)合,即為引氣減水劑。第88頁(yè)/共145頁(yè)6、膨脹劑

作用:補(bǔ)償混凝土收縮變形或產(chǎn)生微膨脹作用。產(chǎn)品:硫鋁酸鹽膨脹劑、氧化鈣膨脹劑、輕燒氧化鎂膨脹劑等。膨脹劑也可與減水劑復(fù)合,制作混凝土防滲抗裂劑。第89頁(yè)/共145頁(yè)7、速凝劑

作用:減短混凝土凝結(jié)時(shí)間。主要應(yīng)用噴射混凝土、混凝土堵漏等。產(chǎn)品:一類以鋁酸鹽和碳酸鹽為主,復(fù)合氟化鈉、氯化鈣、氯化鐵、硫酸鈣等無機(jī)鹽;另一類以水玻璃為主,復(fù)合無機(jī)鹽。第90頁(yè)/共145頁(yè)8、水下不分散劑

作用:增加混凝土拌合物的粘聚性,提高混凝土水下抗分散能力。產(chǎn)品:聚丙烯酰胺、纖維素、聚鐵、聚鋁、及上述聚合物與硅粉、早強(qiáng)減水劑復(fù)合物。第91頁(yè)/共145頁(yè)二、外加劑的作用1、改善混凝土拌和物性能提高混凝土流動(dòng)度、減少離析和泌水、改變混凝土凝結(jié)時(shí)間、拌制自密實(shí)混凝土和水下不分散混凝土。2、提高混凝土強(qiáng)度在保持混凝土和易性的基礎(chǔ)上,降低用水量,減少水膠比,從而提高混凝土強(qiáng)度。3、提高混凝土耐久性提高混凝土密實(shí)性,改善混凝土內(nèi)部孔結(jié)構(gòu),混凝土耐久性提高;引入微小氣泡,提高混凝土抗凍性。4、提高混凝土體積穩(wěn)定性降低混凝土用水量,混凝土干縮減少;降低或延遲水化放熱,減少溫差收縮變形;摻加混凝土減縮劑或混凝土微膨脹劑,補(bǔ)償混凝土收縮,提高混凝土抗裂性。第92頁(yè)/共145頁(yè)外加劑摻入水泥漿體后的孔徑分布比例圖

無害孔:孔徑<20nm;少害孔:孔徑為20~100nm;有害孔:孔徑為100~200nm;多害孔:孔徑>200nm。第93頁(yè)/共145頁(yè)外加劑對(duì)水泥水化熱的影響第94頁(yè)/共145頁(yè)三、外加劑品質(zhì)指標(biāo)和檢驗(yàn)(一)品質(zhì)指標(biāo)(二)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法第95頁(yè)/共145頁(yè)(一)品質(zhì)指標(biāo)1、外加劑勻質(zhì)性檢驗(yàn)(GB/T8077-2000)

含固量、pH值、氯離子含量、硫酸鈉含量、堿含量、水泥凈漿流動(dòng)度、砂漿減水率等。2、摻外加劑混凝土性能減水率、含氣量、凝結(jié)時(shí)間差、抗壓強(qiáng)度比、收縮率比等。見表2-31(GB8075-2005)(書中有誤)。第96頁(yè)/共145頁(yè)考試?yán)}⑴高效減水劑的減水率為()。A.≥6B.≥8C.≥12D.≥15標(biāo)準(zhǔn)答案:D

⑵引氣劑的減水率為()。A.≥6B.≥8C.≥12D.≥15標(biāo)準(zhǔn)答案:A⑶為提高混凝土強(qiáng)度,可摻加下列混凝土外加劑()。

減水劑B.引氣劑C.早強(qiáng)劑D.緩凝劑標(biāo)準(zhǔn)答案:AC第97頁(yè)/共145頁(yè)(二)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》GB/T50119-2003《水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程》DL/T5100-1999第98頁(yè)/共145頁(yè)四、外加劑與水泥的適應(yīng)性影響適應(yīng)性的主要因素:

C3A含量;石膏形態(tài)和摻量;水泥堿含量。第99頁(yè)/共145頁(yè)第四節(jié)細(xì)骨料第100頁(yè)/共145頁(yè)一、細(xì)骨料品質(zhì)指標(biāo)

常用細(xì)骨料有天然砂和人工砂。砂的主要品質(zhì)指標(biāo):堿活性、表觀密度、細(xì)度模數(shù)、堅(jiān)固性、有機(jī)質(zhì)含量、含泥量、泥塊含量。砂的品質(zhì)要求見表2.4-1。第101頁(yè)/共145頁(yè)表2.4-1砂的品質(zhì)要求項(xiàng)目指標(biāo)天然砂人工砂石粉含量(%)-6~18含泥量(%)≥C30,抗凍≤3-<C30≤5泥塊含量不允許不允許堅(jiān)固性(%)抗凍≤8≤8非抗凍≤10≤10表觀密度(kg/m3)≥2500≥2500硫酸鹽及硫化物(SO3含量)(%)≤1≤1有機(jī)質(zhì)含量(%)淺于于標(biāo)準(zhǔn)色云母含量(%)≤2≤2輕物質(zhì)含量(%)≤1-第102頁(yè)/共145頁(yè)二、細(xì)骨料品質(zhì)對(duì)混凝土性能的影響1、砂的顆粒級(jí)配與細(xì)度模數(shù)對(duì)混凝土性能的影響2、砂的含泥量和有機(jī)質(zhì)含量對(duì)混凝土性能的影響3、砂的堅(jiān)固性對(duì)混凝土性能的影響4、砂的密度和吸水率對(duì)混凝土性能的影響5、海砂對(duì)混凝土性能的影響第103頁(yè)/共145頁(yè)1、砂的顆粒級(jí)配與細(xì)度模數(shù)對(duì)混凝土性能的影響

根據(jù)砂的細(xì)度模數(shù),砂可分為:粗砂(FM為3.1~3.7)、中砂(FM為2.3~3.0)、細(xì)砂(FM為1.6~2.2)和特細(xì)砂(FM為0.7~1.5)。配制混凝土宜采用中粗砂,F(xiàn)M在2.4~2.8時(shí),混凝土性能最佳。采用粗砂拌制的混凝土和易性差;采用細(xì)砂配制混凝土用水量大,水泥用量多,混凝土易開裂。第104頁(yè)/共145頁(yè)2、砂的含泥量和有機(jī)質(zhì)含量對(duì)混凝土性能的影響

砂的含泥量是針對(duì)天然砂(小于0.08mm粒徑的顆粒)而言,人工砂無所謂含泥量。含泥量高,混凝土強(qiáng)度低、抗凍性差、干縮大。含泥量≤3%。

砂中不允許含有泥塊。同樣損害混凝土強(qiáng)度和耐久性。有機(jī)質(zhì)妨礙水泥水化,降低混凝土強(qiáng)度。第105頁(yè)/共145頁(yè)3、砂的堅(jiān)固性對(duì)混凝土性能的影響

砂的堅(jiān)固性檢測(cè),即檢驗(yàn)砂對(duì)硫酸鈉飽和溶液結(jié)晶膨脹破壞的抵抗能力。砂的堅(jiān)固性,主要影響混凝土抗凍性、抗腐蝕耐久性和混凝土強(qiáng)度。第106頁(yè)/共145頁(yè)4、砂的密度和吸水率對(duì)混凝土性能的影響

通常砂的密度越高,砂強(qiáng)度越高,配制的混凝土強(qiáng)度越高。配制高強(qiáng)混凝土宜采用堅(jiān)硬致密的砂。砂的吸水率大,相對(duì)地密度降低,還會(huì)影響骨料界面與膠凝材料的粘結(jié)強(qiáng)度,并降低混凝土的抗凍性、化學(xué)穩(wěn)定性和抗磨性。第107頁(yè)/共145頁(yè)5、海砂對(duì)混凝土性能的影響

海砂中含有高濃度的氯鹽,對(duì)混凝土本體影響不大,但對(duì)鋼筋混凝土中鋼筋腐蝕破壞有隱患。因此,在鋼筋混凝土中應(yīng)用海砂應(yīng)慎重,需通過試驗(yàn)論證。海砂帶入鋼筋混凝土的氯離子量不宜大于水泥質(zhì)量的0.07%;帶入預(yù)應(yīng)力混凝土的氯離子量不宜大于水泥質(zhì)量的0.03%。第108頁(yè)/共145頁(yè)三、細(xì)骨料品質(zhì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法(一)砂品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(二)砂品質(zhì)檢驗(yàn)的試驗(yàn)方法第109頁(yè)/共145頁(yè)(一)砂品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》SL352-20062、《水工混凝土砂石骨料試驗(yàn)規(guī)程》DL/T5150-20013、《建筑用砂》GB/T14684-20014、《水工混凝土施工規(guī)范》SDJ207-825、《水工混凝土施工規(guī)范》DL/T5144-2001第110頁(yè)/共145頁(yè)(二)砂品質(zhì)檢驗(yàn)的試驗(yàn)方法1、砂料顆粒級(jí)配試驗(yàn)2、砂料表觀密度及吸水率試驗(yàn)3、砂料堆積密度及空隙率試驗(yàn)4、砂料粘土、淤泥及細(xì)屑含量試驗(yàn)5、砂料泥塊含量試驗(yàn)6、人工砂石粉含量試驗(yàn)7、砂料有機(jī)質(zhì)含量試驗(yàn)8、砂料云母含量試驗(yàn)9、砂料輕物質(zhì)含量試驗(yàn)10、砂料堅(jiān)固性試驗(yàn)11、砂料硫酸鹽、硫化物含量試驗(yàn)第111頁(yè)/共145頁(yè)第五節(jié)粗骨料第112頁(yè)/共145頁(yè)一、粗骨料分類和品質(zhì)指標(biāo)(一)粗骨料分類(二)粗骨料品質(zhì)指標(biāo)第113頁(yè)/共145頁(yè)(一)粗骨料分類

粗骨料也可分為人工碎石骨料和天然骨料(卵石)。從顆粒級(jí)配分,可分為連續(xù)級(jí)配骨料和間斷級(jí)配骨料。粗骨料的最大粒徑,不大于鋼筋凈間距的2/3,小于構(gòu)件斷面最小邊長(zhǎng)的1/4,小于素混凝土板厚的1/2。根據(jù)混凝土粗骨料粒徑,可分為一級(jí)配骨料混凝土(5~20mm)、二級(jí)配骨料混凝土(5~40mm)、三級(jí)配骨料混凝土(5~80mm)、四級(jí)配骨料混凝土(5~150mm)、細(xì)石混凝土(5~10mm)、豆石混凝土(5~15mm)等。第114頁(yè)/共145頁(yè)(二)粗骨料品質(zhì)指標(biāo)

碎(卵)石的主要品質(zhì)指標(biāo)有:堿活性、顆粒級(jí)配、表觀密度、吸水率、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、超遜徑顆粒含量、壓碎指標(biāo)、堅(jiān)固性、有機(jī)質(zhì)含量、軟弱顆粒含量。粗骨料品質(zhì)要求見表2.5-1和表2.5-2。第115頁(yè)/共145頁(yè)表2.5-1粗骨料的壓碎指標(biāo)骨料類別壓碎指標(biāo)(%)C55~C40≤C35碎石水成巖≤10≤16變質(zhì)巖或深成的火成巖≤12≤20火成巖≤13≤30卵石≤12≤16第116頁(yè)/共145頁(yè)表2.5-2粗骨料的品質(zhì)要求檢測(cè)項(xiàng)目指標(biāo)備注含泥量(%)D20、D40<1D80、D150<0.5泥塊含量不允許堅(jiān)固性(%)抗凍<5非抗凍<12硫酸鹽及硫化物含量(%)<0.5折算SO3(%)有機(jī)質(zhì)含量(%)淺于標(biāo)準(zhǔn)色抗壓強(qiáng)度比≥95%表觀密度(kg/m3)≥2550吸水率(%)<2.5針片狀顆粒含量(%)<15第117頁(yè)/共145頁(yè)二、粗骨料品質(zhì)對(duì)混凝土性能的影響1、粗骨料級(jí)配對(duì)混凝土性能影響2、粗骨料吸水率及表觀密度對(duì)混凝土性能影響3、粗骨料含泥量和泥塊含量對(duì)混凝土性能影響4、粗骨料堅(jiān)固性對(duì)混凝土性能影響5、粗骨料針片狀顆粒含量對(duì)混凝土性能影響6、粗骨料強(qiáng)度和壓碎指標(biāo)對(duì)混凝土性能影響7、骨料堿活性對(duì)混凝土性能影響第118頁(yè)/共145頁(yè)1、粗骨料級(jí)配對(duì)混凝土性能影響

由于混凝土中占體積3/4的為混凝土骨料,優(yōu)化骨料級(jí)配,使骨料具有最大堆積密度,有利于改善混凝土工作性、降低混凝土膠凝材料用量,提高混凝土強(qiáng)度,增加混凝土密實(shí)耐久性。盡量使用較大粒徑,同樣有利于改善混凝土工作性、降低混凝土膠凝材料用量,提高混凝土抗裂性。第119頁(yè)/共145頁(yè)2、粗骨料吸水率及表觀密度對(duì)混凝土性能影響

一般來說,密度小的骨料結(jié)構(gòu)疏松、孔隙率高、吸水率大,配制的混凝土強(qiáng)度較低,并對(duì)混凝土抗?jié)B性、抗凍性化學(xué)穩(wěn)定性和抗磨性均可能產(chǎn)生一定的不利影響。第120頁(yè)/共145頁(yè)3、粗骨料含泥量和泥塊含量對(duì)混凝土性能影響

骨料含泥量高,骨料與膠凝材料粘結(jié)強(qiáng)度降低,混凝土抗?jié)B、抗凍、抗沖磨均有不良影響。粗骨料含泥量應(yīng)小于1%。骨料中含有泥塊時(shí),混凝土強(qiáng)度降低,干縮增加,混凝土耐久性降低。骨料中不允許含有泥塊。第121頁(yè)/共145頁(yè)4、粗骨料堅(jiān)固性對(duì)混凝土性能影響

堅(jiān)固性是決定骨料耐久性和體積穩(wěn)定性的重要參數(shù)。有抗凍性要求時(shí),粗骨料堅(jiān)固性損失率≤5%,無抗凍性要求時(shí),粗骨料堅(jiān)固性損失率≤12%。第122頁(yè)/共145頁(yè)5、粗骨料針片狀顆粒含量對(duì)混凝土性能影響

粗骨料顆粒長(zhǎng)度大于平均粒徑2.4倍,稱為針狀顆粒;粗骨料顆粒厚度小于長(zhǎng)度1/6,稱為片狀顆粒。

粗骨料針片狀顆粒含量高,混凝土工作性降低;混凝土強(qiáng)度降低,尤其對(duì)高強(qiáng)混凝土,粗骨料針片狀顆粒含量≤15%。第123頁(yè)/共145頁(yè)6、粗骨料強(qiáng)度和壓碎指標(biāo)對(duì)混凝土性能影響

骨料的強(qiáng)度和壓碎指標(biāo)直接影響混凝土強(qiáng)度和變形性能,對(duì)高強(qiáng)混凝土影響更顯著。骨料強(qiáng)度和硬度對(duì)混凝土抗沖磨性能影響很大。第124頁(yè)/共145頁(yè)7、骨料堿活性對(duì)混凝土性能影響

混凝土堿集料反應(yīng)的三個(gè)必要條件:

1、骨料堿活性;2、混凝土中足夠的堿含量;3、潮濕環(huán)境,滿足混凝土堿集料反應(yīng)體積膨脹所需的水分?;炷翂A集料反應(yīng)預(yù)防為主,已經(jīng)發(fā)生難以修復(fù)。第125頁(yè)/共145頁(yè)預(yù)防混凝土堿骨料反應(yīng)措施1、采用非堿活性骨料;2、控制混凝土中總堿含量,采用低堿水泥、低堿外加劑?;炷林锌倝A含量小于3kg/m3;3、摻加優(yōu)質(zhì)粉煤灰等活性摻合料部分取代水泥;摻加30%粉煤灰可明顯抑制混凝土堿骨料反應(yīng);4、摻加鋰鹽,鋰鹽對(duì)混凝土堿骨料反應(yīng)有明顯抑制作用;5、降低混凝土孔隙液pH值,pH值<12,混凝土堿碳酸鹽反應(yīng)抑制明顯。第126頁(yè)/共145頁(yè)三、粗骨料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法(一)粗骨料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(二)粗骨料品質(zhì)檢驗(yàn)試驗(yàn)方法第127頁(yè)/共145頁(yè)(一)粗骨料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》SL352-20062、《水工混凝土砂石骨料試驗(yàn)規(guī)程》DL/T5150-20013、《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-20014、《水工混凝土施工規(guī)范》SDJ207-825、《水工混凝土施工規(guī)范》DL/T5144-2001第128頁(yè)/共145頁(yè)(二)粗骨料品質(zhì)檢驗(yàn)試驗(yàn)方法1、石料顆粒級(jí)配試驗(yàn)2、石料表觀密度及吸水率試驗(yàn)3、石料堆積密度及空隙率試驗(yàn)4、石料振實(shí)密度及空隙率試驗(yàn)5、石料含泥量試驗(yàn)6、石料泥塊含量試驗(yàn)7、石料有機(jī)質(zhì)含量試驗(yàn)第129頁(yè)/共145頁(yè)(二)粗骨料品質(zhì)檢驗(yàn)試驗(yàn)方法8、石料針片狀顆粒含量試驗(yàn)9、石料超遜徑顆粒含量試驗(yàn)10、石料軟弱顆粒含量試驗(yàn)11、石料壓碎指標(biāo)試驗(yàn)12、石料堅(jiān)固性試驗(yàn)13、石料抗磨損試驗(yàn)14、骨料堿活性試驗(yàn)第130頁(yè)/共145頁(yè)14、骨料堿活性試驗(yàn)⑴巖相法檢測(cè)骨料堿活性;⑵化學(xué)法檢測(cè)骨料堿活性;⑶砂漿棒長(zhǎng)度法檢測(cè)骨料堿活性;⑷砂漿棒快速法檢測(cè)骨料堿活性;⑸混凝土棱柱體試驗(yàn)法檢測(cè)骨料堿活性;⑹碳酸鹽骨料堿活性檢驗(yàn)。根據(jù)上述試驗(yàn)綜合判斷骨料堿活性。⑺抑制骨料堿活性效能試驗(yàn)。第131頁(yè)/共145頁(yè)⑴巖相法檢測(cè)骨料堿活性

硅酸活性礦物:隱晶-微晶石英、應(yīng)變石英、火山玻璃、蛋白石、玉髓、鱗石英、方石英等;碳酸鹽活性礦物:細(xì)粒泥質(zhì)白云巖或白云質(zhì)灰?guī)r、硅質(zhì)灰?guī)r或硅質(zhì)白云巖。第132頁(yè)/共145頁(yè)⑶砂漿棒長(zhǎng)度法檢測(cè)骨料堿活性

適用于反應(yīng)較快的堿-硅酸反應(yīng)和堿-硅酸鹽反應(yīng),不適用于堿-碳酸鹽反應(yīng)。

水泥中水泥堿

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