谈水泥颗粒形貌改善对水泥性能及孔结构的影响
流动度的提高还与颗粒形貌改善后砂浆中水泥颗粒与骨料颗粒滑动的摩擦阻力减小有关。因为表面越趋光滑,颗粒间相对运动阻力就越小,所以流动性也就越好。随着水泥颗粒圆形系数的提高,水泥胶砂流动度有不断增大的趋势。
2.2 密实度
水泥粉状颗粒的密实度,反映单位体积物料紧密堆积时的密实程度。密实度越大,物料堆积越紧文献认为:在相同水化深度下,密,孔隙越小。孔隙率与粉状颗粒堆积密度呈线性关系。当水化深度较低时(早期),堆积是主要的,水化程度是次要的。
通过比较颗粒形貌改善前后水泥颗粒堆积状态可看出:水泥颗粒形貌改善后,颗粒的堆积状况变得更加密实。这是由于物料颗粒表面棱角减少,趋于圆形化,使颗粒间相对滑动阻力小,填充效果增强的缘故。
2.3凝结时间
凝结时间是重要的水泥物理性能之一。水泥凝结硬化过快或过慢将影响水泥的使用。影响凝结时间的因素,除了水泥化学成分、矿物组成、水泥细度、石膏等因素外,还与水泥颗粒级配有关。当水泥颗粒组成中0-10μm 细粉颗粒含量偏多,水泥水化速率相对加快,水泥水化产物生成迅速,浆体硬化快,凝结时间相应变短,同时需水量也随之增加。通过实验,研究对比了水泥颗粒形貌改善前后的凝结时间, 由在石膏掺量相同、比表面积及颗粒级配相近的情况下,颗粒形貌改善后(SP)无论是初凝还是终凝,都比改善前(OP)凝结时间长,平均约相差30min左右。这可能是由于颗粒形貌改善后,颗粒表面棱角少、较圆滑,颗粒间搭接绞合以及摩擦阻力相对减弱,生成的水泥产物相互间搭接绞合及粘附力受到了影响。
2.4水泥胶砂孔结构
实验表明:改善泥颗粒形貌,有利于改善水泥石孔结构,有害及害大孔减少,无害细孔数量增多,中位孔径和总孔率降低,这对提高水泥强度、耐久性等十分有益。
2.5水泥胶砂强度
实验可知:在相同胶砂流动度下,水泥颗粒形貌改善后,无论其早期还是后期强度,都比一般水泥高20%以上,同时m(w)/m(c)可减少8%左右。颗粒形貌改善后水泥强度提高的主要原因是硬化水泥石中孔隙率低,孔结构得以改善,大孔含量减少,细孔增多,水泥石结构更密实的缘故。
3.结论
(1)水泥颗粒形貌改善后,需水量减小,胶砂和易性好。水泥胶砂流动度有随圆形系数的提高而不断增大。当水泥颗粒圆形系数由0.60提高至0.71时,流动度可提高25%。
(2)颗粒形貌改善后水泥颗粒堆积更密实。
(3)颗粒形貌改善后凝结时间延
2.2 密实度
水泥粉状颗粒的密实度,反映单位体积物料紧密堆积时的密实程度。密实度越大,物料堆积越紧文献认为:在相同水化深度下,密,孔隙越小。孔隙率与粉状颗粒堆积密度呈线性关系。当水化深度较低时(早期),堆积是主要的,水化程度是次要的。
通过比较颗粒形貌改善前后水泥颗粒堆积状态可看出:水泥颗粒形貌改善后,颗粒的堆积状况变得更加密实。这是由于物料颗粒表面棱角减少,趋于圆形化,使颗粒间相对滑动阻力小,填充效果增强的缘故。
2.3凝结时间
凝结时间是重要的水泥物理性能之一。水泥凝结硬化过快或过慢将影响水泥的使用。影响凝结时间的因素,除了水泥化学成分、矿物组成、水泥细度、石膏等因素外,还与水泥颗粒级配有关。当水泥颗粒组成中0-10μm 细粉颗粒含量偏多,水泥水化速率相对加快,水泥水化产物生成迅速,浆体硬化快,凝结时间相应变短,同时需水量也随之增加。通过实验,研究对比了水泥颗粒形貌改善前后的凝结时间, 由在石膏掺量相同、比表面积及颗粒级配相近的情况下,颗粒形貌改善后(SP)无论是初凝还是终凝,都比改善前(OP)凝结时间长,平均约相差30min左右。这可能是由于颗粒形貌改善后,颗粒表面棱角少、较圆滑,颗粒间搭接绞合以及摩擦阻力相对减弱,生成的水泥产物相互间搭接绞合及粘附力受到了影响。
2.4水泥胶砂孔结构
实验表明:改善泥颗粒形貌,有利于改善水泥石孔结构,有害及害大孔减少,无害细孔数量增多,中位孔径和总孔率降低,这对提高水泥强度、耐久性等十分有益。
2.5水泥胶砂强度
实验可知:在相同胶砂流动度下,水泥颗粒形貌改善后,无论其早期还是后期强度,都比一般水泥高20%以上,同时m(w)/m(c)可减少8%左右。颗粒形貌改善后水泥强度提高的主要原因是硬化水泥石中孔隙率低,孔结构得以改善,大孔含量减少,细孔增多,水泥石结构更密实的缘故。
3.结论
(1)水泥颗粒形貌改善后,需水量减小,胶砂和易性好。水泥胶砂流动度有随圆形系数的提高而不断增大。当水泥颗粒圆形系数由0.60提高至0.71时,流动度可提高25%。
(2)颗粒形貌改善后水泥颗粒堆积更密实。
(3)颗粒形貌改善后凝结时间延
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