新旧水泥标准的对比

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1、新的水泥标准最大的变化在于水泥标号改为强度等级,淘汰了原标准中的两个低标号水泥产品。五大通用水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等级的数值与水泥28d抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R,其他四大水泥也分为3个等级6个类型,即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。水泥新标准规定的最低强度等级为32.

2、5,一般相当于老标准的425号水泥,这就意味着老标准中的325号、275号水泥被淘汰。有关部门预测,新标准的实施,将有35%~40%的小水泥企业被淘汰。新的水泥国家标准由两部分组成。第一部分是3个强制性国家标准,即GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958《复合硅酸盐水泥》。第二部分是水泥强度检验方法改为GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》,不再采用GB1777-85方法。

3、新旧标准对比关于新标准的几点思考第二次修订后的GB175-92、GB1344-92等强调了水泥的早期强度,28d强度提高了2%,增加了R型水泥品种。该标准强化了3d早期强度意识,倡导多生产R型水泥,普通水泥的细度进一步变细,从筛析法的<12%改为<10%。随水泥比表面积增加,与相同高效减水剂的相容性变差,为减小流动度损失需要增加更大掺量的高效减水剂。这样不仅增加了施工费用,而且可导致混凝土中水泥用量的增加,影响混凝土的耐久性。我国大多数水泥粉磨条件下,水泥磨得越细,其中的细颗粒越多。增加水泥的比表面积能

4、提高水泥的水化速率,提高早期强度,但粒径在1μm以下的颗粒水化很快,几乎对后期强度没有任何贡献,倒是对早期的水化热、混凝土的自收缩和干燥收缩有贡献——水化快的水泥颗粒水化热释放得早;因水化快消耗混凝土内部的水分较快,引起混凝土的自干燥收缩;细颗粒容易水化充分,产生更多的易于干燥收缩的凝胶和其他水化物。粗颗粒的减少,减少了稳定体积的未水化颗粒,因而影响到混凝土的长期性能。在美国1937年按特快硬水泥生产的水泥P.I与现今水泥的平均水平的组成和细度相当,当时采用这种快硬水泥的混凝土10年后强度倒缩了;而19

5、23年使用粗水泥的混凝土,直到50年后强度还在增长。水泥细度还会影响混凝土的抗冻性。细水泥的易裂性可能与其低抗拉强度有关。众所周知,凡是能提高混凝土早期强度的因素,都会影响混凝土后期强度的增长,所以目前在配制混凝土时都有较大的强度富余,以期补偿这种后期强度的损失,这无疑会造成很大的浪费。现在看来,问题远比此更严重,早期的高强度所带来的后患是混凝土结构物提早劣化。因此,除非工程有特殊需要,应尽量避免使用早强水泥。(2)混凝土早期高强度的需求促使了水泥向高C3S和高C3A、高比表面积发展,再加上低水灰比、高

6、水泥用量、超细矿物掺合料的使用,造成在约束状态下的混凝土因温度收缩、自收缩、干燥收缩和较高的早期弹性模量而产生较大的内部应力,早期的低徐变无法缓解这种应力而产生早期裂缝;内部不可见的微裂缝在混凝土长期使用过程干燥环境中继续发展,是混凝土提早劣化的主要原因。矿物组成对强度的影响水泥的强度进一步提高,迫使水泥石以提高C3S、C3A和比表面积来提高水泥的强度。某厂对21种来自不同厂家的熟料(包括“大水泥”和“小水泥”的)进行分析,C3S超过60%的有4个样本(占总样本的19%),超过58%的(含60%以上的)

7、有10个(占47.6%),有17个样本的C3A含量超过10%,大部分水泥细度超过了350m2/kg。从上述情况可见,我国水泥各有关参数和性质变化的历程和趋势与国外相似。特点是增加C3S、C3A,细度趋向于细,因而强度尤其早期强度不断提高。众所周知,硅酸盐水泥主要的组成矿物有四种,它们的水化性质不同,在水泥中所占比例不同时影响对水泥整体的性质。表2为水泥中四种主要矿物的水化热,表3为四种主要矿物的收缩率。C3A的水化热是其他矿物水化热的数倍,尤其是在早期。C3S的水化热虽然比C3A小很多,但在3d时却几乎

8、是C2S水化热的5倍,因其含量在熟料中约占一半,故影响也很大。C3A的收缩率是C2S收缩率的3倍,几乎是C4AF的5倍。因此C3A含量较大的早强水泥易因早期的温度收缩、自收缩和干燥收缩而开裂。火山灰质硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥简称火山灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-50%的火山灰质混合材料及适量石膏组成。火山灰质硅酸盐水泥适合用于有抗渗性要求的混凝土工程,不适合用于干燥环境中的地上混凝土工程,也不宜用于有耐磨性要求的混凝土工程粉煤灰硅

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