深圳科技園混凝土南山區(qū)混凝土數(shù)量多少都可供應(yīng)

價格面議2023-05-31 09:58:07
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深圳科技園混凝土南山區(qū)混凝土數(shù)量多少都可供應(yīng)

混凝土在使用過程中,有些人會往里面加入粉煤灰。那么,混凝土中添加粉煤灰有什么用呢?粉煤灰加入到混凝土需要注意什么呢?

混凝土中添加粉煤灰有什么用

1、活性作用

混凝土加入粉煤灰之后,能起到一定的活性效果,從而縮短水泥與煤灰之間縫隙。

2、填充作用

混凝土添加粉煤灰后,具有填充的效果,能有效提高它的結(jié)構(gòu)密度。



3、形態(tài)作用

將粉煤灰加入混凝土之后,能提高它的流動性,得到很好的形態(tài)效果。

4、提高強度

摻用粉煤灰的混凝土,后期強度能得到很大提高。

5、改善耐久性

混凝土摻用粉煤灰之后,耐久性也能得到改善。



粉煤灰加入到混凝土注意事項

1、 粉煤灰適宜摻量

如果要在混凝土中加入粉煤灰,首先要注意的就是數(shù)量問題,如果粉煤灰摻量較小的話,那么對于混凝土來說,只是一定程度上降低了它的水化熱,其他并沒有什么明顯的改變,只有超過2百分之二十五,才會有明顯的改善。

正常來說,在混凝土中加入粉煤灰,摻量范圍需控制在百分之三十到百分之五十之間,這樣才能達到相應(yīng)的效果。



2、抗碳化問題

混凝土加入粉煤灰之后,它的水化反應(yīng)會將混凝土中的Ca(OH)2給消耗,從而起到降低堿性的效果,并提高它自身的碳化深度。在施工過程中,雖然不能因碳化問題而影響到粉煤灰的使用,但混凝土的碳化是自身耐久性的一個非常重要的因素,所以我們施工過程中必須要重視。


水泥最早是在1824年被英國約瑟夫·阿斯普丁所發(fā)明,在那之前,人類并沒有水泥的概念,那個時候的建筑物一般都是使用木頭或者泥土來進行建造,不過在古羅馬時期,人們已經(jīng)會使用火山灰和石灰加水來作為建筑的粘合劑,這樣能讓建筑物變得更加堅硬,但那個時候的人們并不知道其中的原因。只是后來的約瑟夫·阿斯普丁通過研究發(fā)現(xiàn):石灰、黏土和礦渣按照一定的比例混合并進行煅燒,經(jīng)過煅燒之后的產(chǎn)物磨細后通過加水便能夠直接硬化,強度很大,能與英國波特蘭島上的天然石材相媲美,于是人們又稱之為“波特蘭水泥”。


古羅馬建筑遺址
在1824年英國約瑟夫·阿斯普丁發(fā)明了水泥之后并申請了專利,水泥才被大批量的開始使用,目前僅我國每年水泥的產(chǎn)量就近二十億噸,需求量十分巨大。水泥可以說是對人類最大貢獻的發(fā)明之一。那么為什么水泥一加水就會神奇地變硬呢?我們先來了解這個問題。



水泥制造以及硬化原理

水泥制造
常見的水泥一般都是硅酸鹽水泥,制造這類水泥的原料主要是石灰石、黏土和細砂,石灰石主要是提供碳酸鈣,而黏土和細砂可以提供水泥中所需的硅。為了節(jié)省時間和運輸成本,水泥廠一般會直接建在露天開采的石灰石礦場旁。


石灰石會使用爆破技術(shù)進行開采,開采出來的都是巨大的石塊,因此還需要使用破碎機進行破碎,破碎后的石灰水將會按一定的比例和黏土砂石等物質(zhì)混合,并一同磨細,進行煅燒,內(nèi)部溫度可高達1500℃。煅燒過程是水泥形成的關(guān)鍵,通過煅燒,這些混合原料會發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),形成一類加水即可硬化的膠凝材料。


在煅燒過程中,石灰石中的碳酸鈣會發(fā)生分解,生成氧化鈣,氧化鈣與氧化硅之間又會繼續(xù)反應(yīng),生成硅酸鈣,硅酸鈣分為硅酸二鈣和硅酸三鈣,這兩種物質(zhì)是水泥能夠硬化的核心成分。反應(yīng)之后的產(chǎn)物會再次磨細,顆粒越細,在之后加入水時,水化反應(yīng)將會越充分,那么凝結(jié)之后的強度就會越高。


硬化原理
煅燒之后的產(chǎn)物我們就稱為水泥熟料,水泥熟料在加入水后,其中的硅酸鈣就會與水發(fā)生反應(yīng)生成水化硅酸鈣和氫氧化鈣,這兩種物質(zhì)的生成就是水泥加水能夠硬化過程中強度形成的原因。


水化硅酸鈣和氫氧化鈣會依靠氫鍵和分子之間的作用力緊密結(jié)合在一起,并且這些產(chǎn)物在生成過程中會不斷的生長,形成的長鏈結(jié)構(gòu)會相互交織在一起,我們可以將它們想像從顆粒中延伸出來的無數(shù)條細針,這些細針相互穿插,相互交織,于是形成了很高強度的固化材料,這就是水泥為什么加水后攪拌就能夠硬化的原因。那么硬化后形成的混凝土壽命真的只有傳說中的五十年嗎?



混凝土的壽命真的只有五十年?

實際上不考慮外界環(huán)境而單獨的去討論水泥的壽命有多長是沒有意義的,固化的水泥能使用多久與它實際所處的環(huán)境息息相關(guān),就好像鐵在潮濕的地方容易生銹很快就被腐蝕掉,而在干燥的空氣中則能長時間不被氧化,在這種環(huán)境下,鐵的壽命可能是潮濕環(huán)境下的幾十倍。


兩千多年前的水泥建筑現(xiàn)在依舊保留著
水泥雖然在1824年才正式誕生,但人類使用這種具有水活性的物質(zhì)已經(jīng)有了幾千年的歷史,公元前一百多年前的古羅馬已經(jīng)開始使用火山灰加水作為建筑粘接劑,只是那個時候人們并不知道這些東西到底是什么成分,又是怎么形成的。以我們現(xiàn)在的角度來看,很容易就能明白為什么火山灰具有這種性質(zhì),這是因為火山灰同樣的經(jīng)過了高溫煅燒過程,讓礦物發(fā)生分解和化合反應(yīng),產(chǎn)生了加水便能夠固化的硅酸鈣、鋁酸鈣等物質(zhì),這些硅鋁酸鹽加水后發(fā)生水化反應(yīng)于是能夠凝結(jié)。這些固化產(chǎn)物與我們現(xiàn)在所使用的水泥實際成分類似,只是那個時候并沒有將它科學(xué)化、系統(tǒng)化的進行研究,也就沒有水泥的批量化生產(chǎn)和大規(guī)模的使用,但這些建筑我們現(xiàn)在可以作為一種參考,例如古羅馬的萬神廟至今已經(jīng)過去了兩千多年還保存完好。


正常情況下,混凝土的壽命遠大于設(shè)計年限
不過目前國家按照不同使用標準對混凝土使用年限做了一定的規(guī)定,普通建筑物的設(shè)計使用年限為五十年,而特別重要的建筑設(shè)計年限為一百年。但這并不表示過了這個時候,水泥就不具有強度了,這只是一個最低設(shè)計標準,追蹤混凝土的使用年限一般會遠大于這個時間。


混凝土壽命的長短關(guān)鍵是看是否被腐蝕,這其中就有很多因素會影響水泥的壽命,例如由溫度變化、外界酸堿性變化、鹽溶液的腐蝕等等。

常見的比如鹽溶液中的氯離子會嚴重影響混凝土的性能,由于氯離子會與混凝土中的氫氧根離子發(fā)生交換,從而使混凝土結(jié)構(gòu)發(fā)生溶解而坍塌,因此浸泡在海水中的建筑很容易被腐蝕掉,一般這些地方需要使用特種水泥材料或者使用一些防護措施來減少腐蝕從而增加使用壽命。


而我們居家的環(huán)境顯然沒有這么惡劣,正常的雨水沖刷或溫度變化對它們的影響并不會太大。例如美國上世紀的高層建筑——帝國大廈,竣工于1931年4月11日,曾是世界上最高的建筑物,至今已經(jīng)過去了近九十年,現(xiàn)在依舊是紐約的標志性建筑之一,現(xiàn)在來看,帝國大廈依舊是那么的堅挺。


所以說,混凝土在正常環(huán)境下使用五十年完全不在話下,除非遇上極端的情況,比如天災(zāi)(洪災(zāi)、地震等劇烈破壞性因素),因此我們完全不必擔(dān)心五十年后質(zhì)量是否會嚴重下降,房子還能不能住等問題,現(xiàn)在的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)強度足夠大,壽命能夠輕松超過百年,百年以后的事,可就不用我們過多操心了。

拌制水泥漿、砂漿、混凝土?xí)r所用的水和水泥的重量之比。水灰比影響混凝土的流變性能、水泥漿凝聚結(jié)構(gòu)以及其硬化后的密實度,因而在組成材料給定的情況下,水灰比是決定混凝土強度、耐久性和其他一系列物理力學(xué)性能的主要參數(shù)。對某種水泥就有一個最適宜的比值,過大或過小都會使強度等性能受到影響。 [1]
水灰比按同品種水泥固定。硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣水泥為0.44;
火山灰水泥、粉煤灰水泥為0.46。

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