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耐腐蚀 |
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空心砌块 |
水泥早是在1824年被英国约瑟夫·阿斯普丁所发明,在那之前,人类并没有水泥的概念,那个时候的建筑物一般都是使用木头或者泥土来进行建造,不过在古罗马时期,人们已经会使用火山灰和石灰加水来作为建筑的粘合剂,这样能让建筑物变得更加坚硬,但那个时候的人们并不知道其中的原因。只是后来的约瑟夫·阿斯普丁通过研究发现:石灰、黏土和矿渣按照一定的比例混合并进行煅烧,经过煅烧之后的产物磨细后通过加水便能够直接硬化,强度很大,能与英国波特兰岛上的天然石材相媲美,于是人们又称之为“波特兰水泥”。
古罗马建筑遗址
在1824年英国约瑟夫·阿斯普丁发明了水泥之后并申请了专利,水泥才被大批量的开始使用,目前仅我国每年水泥的产量就近二十亿吨,需求量十分。水泥可以说是对人类大贡献的发明之一。那么为什么水泥一加水就会神奇地变硬呢?我们先来了解这个问题。
水泥制造以及硬化原理
水泥制造
常见的水泥一般都是硅酸盐水泥,制造这类水泥的原料主要是石灰石、黏土和细砂,石灰石主要是提供碳酸钙,而黏土和细砂可以提供水泥中所需的硅。为了节省时间和运输成本,水泥厂一般会直接建在露天开采的石灰石矿场旁。
石灰石会使用爆破技术进行开采,开采出来的都是的石块,因此还需要使用破碎机进行破碎,破碎后的石灰水将会按一定的比例和黏土砂石等物质混合,并一同磨细,进行煅烧,内部温度可高达1500℃。煅烧过程是水泥形成的关键,通过煅烧,这些混合原料会发生一系列化学反应,形成一类加水即可硬化的胶凝材料。
在煅烧过程中,石灰石中的碳酸钙会发生分解,生成氧化钙,氧化钙与氧化硅之间又会继续反应,生成硅酸钙,硅酸钙分为硅酸二钙和硅酸三钙,这两种物质是水泥能够硬化的核心成分。反应之后的产物会再次磨细,颗粒越细,在之后加入水时,水化反应将会越充分,那么凝结之后的强度就会越高。
硬化原理
煅烧之后的产物我们就称为水泥熟料,水泥熟料在加入水后,其中的硅酸钙就会与水发生反应生成水化硅酸钙和氢氧化钙,这两种物质的生成就是水泥加水能够硬化过程中强度形成的原因。
水化硅酸钙和氢氧化钙会依靠氢键和分子之间的作用力紧密结合在一起,并且这些产物在生成过程中会不断的生长,形成的长链结构会相互交织在一起,我们可以将它们想像从颗粒中延伸出来的无数条细针,这些细针相互穿插,相互交织,于是形成了很高强度的固化材料,这就是水泥为什么加水后搅拌就能够硬化的原因。那么硬化后形成的混凝土寿命真的只有传说中的五十年吗?
混凝土的寿命真的只有五十年?
实际上不考虑外界环境而单的去讨论水泥的寿命有多长是没有意义的,固化的水泥能使用多久与它实际所处的环境息息相关,就好像铁在潮湿的地方容易生锈很快就被腐蚀掉,而在干燥的空气中则能长时间不被氧化,在这种环境下,铁的寿命可能是潮湿环境下的几十倍。
两千多年前的水泥建筑现在依旧保留着
水泥虽然在1824年才正式诞生,但人类使用这种具有水活性的物质已经有了几千年的历史,公元百多年前的古罗马已经开始使用火山灰加水作为建筑粘接剂,只是那个时候人们并不知道这些东西到底是什么成分,又是怎么形成的。以我们现在的角度来看,很容易就能明白为什么火山灰具有这种性质,这是因为火山灰同样的经过了高温煅烧过程,让矿物发生分解和化合反应,产生了加水便能够固化的硅酸钙、铝酸钙等物质,这些硅铝酸盐加水后发生水化反应于是能够凝结。这些固化产物与我们现在所使用的水泥实际成分类似,只是那个时候并没有将它科学化、系统化的进行研究,也就没有水泥的批量化生产和大规模的使用,但这些建筑我们现在可以作为一种参考,例如古罗马的万神庙至今已经过去了两千多年还保存完好。
正常情况下,混凝土的寿命远大于设计年限
不过目前国家按照不同使用标准对混凝土使用年限做了一定的规定,普通建筑物的设计使用年限为五十年,而特别重要的建筑设计年限为一。但这并不表示过了这个时候,水泥就不具有强度了,这只是一个低设计标准,追踪混凝土的使用年限一般会远大于这个时间。
混凝土寿命的长短关键是看是否被腐蚀,这其中就有很多因素会影响水泥的寿命,例如由温度变化、外界酸碱性变化、盐溶液的腐蚀等等。
常见的比如盐溶液中的氯离子会严重影响混凝土的性能,由于氯离子会与混凝土中的氢氧根离子发生交换,从而使混凝土结构发生溶解而坍塌,因此浸泡在海水中的建筑很容易被腐蚀掉,一般这些地方需要使用特种水泥材料或者使用一些防护措施来减少腐蚀从而增加使用寿命。
而我们居家的环境显然没有这么恶劣,正常的雨水冲刷或温度变化对它们的影响并不会太大。例如美国上世纪的高层建筑——帝国大厦,竣工于1931年4月11日,曾是世界上高的建筑物,至今已经过去了近九十年,现在依旧是纽约的标志性建筑之一,现在来看,帝国大厦依旧是那么的坚挺。
所以说,混凝土在正常环境下使用五十年完全不在话下,除非遇上极端的情况,比如天灾(洪灾、地震等剧烈破坏性因素),因此我们完全不必担心五十年后质量是否会严重下降,房子还能不能住等问题,现在的钢筋混凝土结构强度足够大,寿命能够轻松超过,以后的事,可就不用我们过多操心了。
混凝土加水会加大水灰比,从而影响到混凝土的力学性能、长期性能和耐久性能,危害。水灰比是决定混凝土强度的关键因素,所以一般往混凝土搅拌物内加水的行为是被禁止的。通常来说,混凝土的水灰比越大,水泥石头之间的孔隙就会越多,那么混凝土的整体强度和粘结力自然也会顺势降低了。反之,水灰比越小强度则会越大。
混凝土施工注意事项
1、材料
混凝土施工时,个关键要素便是材料,既包括材料的品质,也包括材料的配比。在砂、石质量没问题的前提下,严格按照标准比例进行调配,加入掺和料时也要注意比例的和湿度,不能太多了也不能少。另外,还要注意水灰比一定要处于标准状态。水加太多容易导致混凝土强度下降,而水太少则也会影响到混凝土的性能。
2、混合
将所有材料混合到一起后,需要将其混合均匀,所以混凝土振捣要足够,并且要不漏振、不过振,同时还要避免混凝土出现结壳现象。
3、养护
混凝土铺摊完毕后,将会进入初凝状态。需要根据要求进行浇水养护,养护需及时,否则混凝土内的水分蒸发得太快,又无法及时得到水分的滋养,那么便会很容易开裂,进而影响到混凝土的各方面性能。
4、拆模
混凝土拆模需要根据施工时间顺序来进行,并且拆模后也还是需要养护一段时间。
缓凝外加剂重要对新拌混凝土特点和硬底化混凝土特点有危害。
对于新拌混凝土特点的危害大约有四个方面:
(1)延长初、终凝时间。缓凝剂对混凝土凝结时间的危害主要表现在终凝以前,终凝之后危害甚小。这与缓凝剂的类型、摄入量、掺加方法以及混凝土类型、混凝土配合比、运用季节和建筑施工方法等条件有关,对缓凝时间的危害是不一样的。
(2)改善混凝土的粘结性、降低坍落度危害、降低用水量。
(3)吸咐假说。由于混凝土颗粒表面拥有较强的吸咐能,混凝土颗粒表面吸咐缓凝剂,形成一层层混凝土的缓凝剂膜层,阻止了混凝土的凝固系统进程。
(4)成核转化成抑止假说。
对硬底化混凝土特点的危害重要有单方:
(1)强度。掺缓凝剂及缓凝外加剂后,混凝土早上强度比未掺着要低一点儿,非常是掺缓凝剂比较显著。
(2)收拢。掺缓凝剂及缓凝外加剂混凝土的收拢较未掺着大一点儿,但随着摄入量的增加而增加。但掺缓凝外加剂用于减水和降低混凝土摄入量时,其收拢会而为降低。
(3)使用性能。掺缓凝剂混凝土的使用性能与未掺者比照绝大多数无是多少差别,但掺缓凝外加剂的混凝土,由于混凝土水灰比的降低,中后期凝固生成物的联合分布、强度的提高、将有利于抗渗等级和抗融冻性的提高。
主营行业:普通混凝土 |
公司主营:福田混凝土,龙岗混凝土--> |
企业类型:有限责任公司(自然人独资) |
注册资金:人民币1000000万 |
公司成立时间:2016-08-16 |
经营模式:贸易型 |
最近年检时间:2017年 |
登记机关:深圳市市场监督管理局 |
经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);混凝土的销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) ^ |
公司邮编:518000 |
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