摘要: 水泥水化熱是指水泥與水作用產生的熱反應,在水泥硬化過程中,不斷放出的熱量稱為水化熱,即水泥加水后,水泥中各種礦物與水發生水化反應,生成一系列新的化合物,并放出熱量。水泥水化熱對于一般建筑、小體積工程來說,可以不考慮水泥的水化熱,甚至還可以加快水泥的水化硬化。但是對于大體積工程來說,比如大壩、橋梁等,水化熱來不及釋放越積越多就會造成膨脹開裂等毀滅性后果。
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水泥水化熱的影響
水化熱高的水泥不得用在大體積混凝土工程中,否則會使混凝土的內部溫度大大超過外部,從而引起較大的溫度應力,使混凝土表面產生裂縫,嚴重影響混凝土的強度及其他性能。
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2、水化熱對冬季施工的混凝土工程較為有利,能提高其早期強度。
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3、在使用水化熱較高的水泥時,應采用措施來防止混凝土內部的水化熱過高。
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水泥水化熱的檢測方法
溶解熱法(基準法):
依據熱化學蓋斯定律,化學反應的熱效應只與體系的初態和終態有關而與反應的途徑無關提出的。它是在熱量計周圍溫度一定的條件下,用未水化的水泥與水化一定齡期的水泥分別在一定濃度的標準酸溶液中...
水泥水化熱是指水泥與水作用產生的熱反應,在水泥硬化過程中,不斷放出的熱量稱為水化熱,即水泥加水后,水泥中各種礦物與水發生水化反應,生成一系列新的化合物,并放出熱量。水泥水化熱對于一般建筑、小體積工程來說,可以不考慮水泥的水化熱,甚至還可以加快水泥的水化硬化。但是對于大體積工程來說,比如大壩、橋梁等,水化熱來不及釋放越積越多就會造成膨脹開裂等毀滅性后果。
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水泥水化熱的影響
- 水化熱高的水泥不得用在大體積混凝土工程中,否則會使混凝土的內部溫度大大超過外部,從而引起較大的溫度應力,使混凝土表面產生裂縫,嚴重影響混凝土的強度及其他性能。
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2、水化熱對冬季施工的混凝土工程較為有利,能提高其早期強度。
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3、在使用水化熱較高的水泥時,應采用措施來防止混凝土內部的水化熱過高。
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水泥水化熱的檢測方法
溶解熱法(基準法):
依據熱化學蓋斯定律,化學反應的熱效應只與體系的初態和終態有關而與反應的途徑無關提出的。它是在熱量計周圍溫度一定的條件下,用未水化的水泥與水化一定齡期的水泥分別在一定濃度的標準酸溶液中溶解,測得溶解熱之差,作為該水泥在該齡期內所放出的水化熱。
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直接法(代用法):
依據熱量計在恒定的溫度環境中,直接測定熱量計內水泥膠砂的溫度變化,通過計算熱量計內積蓄的和散失的熱量總和,求得水泥水化7d內的水化熱。
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總結
以上是水泥水化熱的檢測方法,其中直接法的優點在于利用計算機即時記錄熱量計中的水泥膠砂溫度值,采集的數據較多;缺點是前期準備稍顯復雜,沒有考慮水泥水化反應的溫度效應。溶解熱法的優點在于測定水泥水化熱歷時短,工作量小,省時省力,試驗誤差更小;缺點是不適合測水泥24h內的水化熱值,此時水泥水化上不充分,含有自由水較多,試驗時水泥磨細后由于潮濕而結團,容易黏附在試驗儀器上,從而導致試驗結果失真。兩種方法各有各的優點,可以根據自己的實際需求進行選擇。
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