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温度对水泥的水化和凝结硬化的影响很大
2015/1/4

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水泥水化后,水化产物的溶液达到饱和,水泥继续水化所生成的水化产物就不能再溶 解,而根据各自溶解度和结构形式的不同,以凝胶状态析出。随着水化反应的不断进行, 这种水泥凝胶(主要组分为水化硅酸钙凝胶,其中分布着氮氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝 酸钙等晶体)在水泥粒子间形成疏松的网状结构,水泥浆逐渐变稠,并失去塑性而出现凝 结现象。
此后,水泥的水化反应继续进行,水泥凝胶不断扩展而填充颗粒之间网状结构的孔隙 (毛细孔),使孔隙不断减少,水泥浆体趋于硬化,逐渐形成具有较高强度的水泥石。硬化 水泥石是由凝胶、晶体、毛细孔和未水化的水泥熟料颗粒所组成。
总之,水泥的水化和凝结硬化过程是一个连续的、复杂的过程。水化是水泥产生凝结 硬化的前提,而凝结硬化是水泥水化的结果。凝结和硬化又是同一过程的两个不同阶段, 凝结标志着水泥浆失去流动性和塑性;硬化则表示水泥浆固化后,所建立的网状结构具有 一定的机械强度。
水泥的凝结硬化,除了与水泥熟料的矿物组成有关外,还与水泥的细度、拌和水量、硬 化时的温度和湿度及硬化时间等有关。
水泥颗粒细,水化快,凝结与硬化也快;拌和水量多,水化后形成的胶体稀,水泥的凝 结硬化就慢。
温度对水泥的水化和凝结硬化的影响很大。当温度高时,水化作用加速,从而凝结硬 化速度也加快;当温度低时,凝结硬化速度就慢;当温度低于0℃时,水化基本停止。在潮 湿环境下,水泥石能保持足够的水分使未水化的水泥颗粒水化,生成的水化产物进一步填 充毛细孔,促进水泥石强度增长;若在干燥环境中,水分蒸发完毕后,水化无法继续进行, 凝结硬化即行停止,强度不再增长。

 

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