混凝土碳化试验箱,建科价格价位
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混凝土碳化试验箱,建科
混凝土碳化试验箱,th-b型,推荐天津建科
又叫做,碳化试验机,混凝土碳化试验箱
混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的设备,产品符合gbj82-85《水泥长期耐久性试验》中碳化试验设备的要求。本机采用*的二氧化碳传感器,本传感器采用红外探测原理,结合国内的先进数字式仪表,具有使用精度高、寿命长的特点;温湿度传感器是采用*的极成感应模块加多通道智能仪表组成。本产品具有控制精度高,操作简单,箱内温、湿、浓度直观数显和定时打印记录的特点。
混凝土碳化试验箱主要技术参数:
1、控制温度: 20±1℃
2、均匀性: 1℃
3、控制湿度: 70±5%
4、co2浓度: 0-20±3%
5、测试精度: ±1%
6、电 压: 220±22v 50±1hz
7、外形尺寸: 1240×800×1750mm
8、内净尺寸: 800×600×1530mm
: :钱爱军
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影响水泥高性能化的主要因素
针对水泥高性能化的要求,我们研究了熟料烧成工艺条件(熟料的矿物组成、煅烧温度、烧成速度、冷却制度)、水泥颗粒分布、混合材种类等因素的影响,分述如下:
3.1、熟料矿物组成的影响
c3s水化速度快,早后期强度高;c2s水化速度慢,水化热低,对28天以后强度增长有利;c3s与c2s矿物总量越高,水泥的力学性能、耐久性能越好。c3a与c4af为熔剂矿物,c3a需水量与水化热大,凝结硬化快,对早期强度较有利,但水化产物稳定性较差,硬化浆体强度不高,对混凝土的工作性能与耐久性能不利。从与外加剂相容性的研究结果来看,c3a吸附减水剂能力强,其次是c4af,c3s与c2s对减水剂的吸附较少[1]。一般来说熟料硅酸率越高,越有利于提高水泥的力学性能及其与外加剂的相容性。但由于熟料矿物吸附减水剂的能力还受矿物的固溶量、结晶状态等因素影响,故不可单从率值的大小来判断水泥性能的优劣。若熟料烧成率较高,硅酸盐矿物含量较多,a矿晶体发育良好,大小适中,晶形较好,f-cao含量低时,水泥的力学性能及与外加剂的相容性就较好。
3.2、熟料的烧成温度及烧成速度的影响
高温烧成的熟料与低温烧成的熟料表现出的性能不同。高温快烧的熟料,硅酸盐矿物固溶较多其他组分(如c3s固溶al2o3、fe2o3、mgo等形成a矿)。这增加了a矿的含量及内能,提高了水化活性,并使c3a与c4af含量减少。其固溶量随温度的升高及烧成速度的加快而增大。故高温快烧的熟料,a矿发育良好,尺寸适中,边棱清晰,水泥浆体强度较高,与外加剂相容性好。低温烧成的熟料,硅酸盐矿物活性较差,胶砂强度较低。并且由于c3s固溶al2o3、fe2o3减少,熟料矿物中析晶出来c3a、c4af较多,水泥标准稠度用水量大,与外加剂相容性差。
3.3、冷却制度的影响
熟料在较高温度范围(1450~1200℃)的快速冷却,有利于a矿保持良好的晶形,减少c2s粉化,硅酸盐矿物活性较高;溶剂矿物多以玻璃体存在,大量减少c3a和c4af的析晶。因而快冷熟料,即使c3a、c4af计算含量较高,由于大部分以玻璃体存在,所磨制的水泥仍与外加剂相容性好,凝结时间正常,水泥强度较高。慢速冷却时,熟料中β-c2s转变为γ-c2s,矿物活性降低,c3a、c4af大量析晶,磨制的水泥与外加剂相容性差。
3.4、水泥的颗粒分布与形状的影响
水泥中4~30um的颗粒对强度增长贡献大,大于60um的颗粒对强度基本不起作用,小于3um的颗粒对减少泌水、缩短凝结时间、提高1天强度有利。水泥颗粒分布集中,颗粒堆积的空隙率大,水泥标准稠度大,凝结时间长,1天强度低,与外加剂的相容性也较差,反之亦然。故较佳的颗粒分布是水泥颗粒较分散,使之在浆体中能达到紧密堆积,若颗粒分布都集中在4~30um,则水泥的力学性能得以更充分地发挥,与外加剂相容性也较好[7]。此外,水泥的比表面积大小要适当,比表面积过大,细颗粒含量过多,易造成水泥标准稠度用水量增大,配制混凝土时需水量增大,水泥与外加剂相容性变差等问题。反之,水泥比表面积过小,凝结时间延长,早期强度低,易造成较严重的泌水现象。水泥颗粒的球形度对水泥的流变性能影响较大,球形度高的颗粒流动性能好,对减少配制混凝土时的需水量、改善水泥与外加剂相容性均有利。但目前国内生产设备尚难以实现这一目标。
3.5、混合材的影响
混合材种类及掺量对水泥的标准稠度用水量、水泥与外加剂的相容性及配制混凝土时的需水量影响较大。在水泥中掺入大量轻烧态的火山灰质混合材,会严重破坏水泥各方面的使用性能,应引起重视,并严加限制。经研究表明矿渣、石灰石、较的粉煤灰等材料做混合材对水泥的使用性能、与外加剂的相容性、混凝土的工作性能、力学性能及耐久性能影响较少。
此外,水泥中石膏的品种及掺量、碱含量、含碳量等对水泥的高性能化也有影响。
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: :钱爱军
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