建筑材料应用与检测教案作者张凡03胶凝材料应用与检测教案

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1、第三章胶凝材料应用与检测学习目标:熟知硅酸盐水泥的來源、分类及现行标准中通用硅酸盐水泥的主要技术性质。掌握建设工程用的水泥技术性能检测和评定方法、水泥的存放与保管。熟知水泥的影响因素及工程选材的应用。了解其他品种的水泥性能及应用;了解气硬性胶凝材料的特性及应用。能力要求:根据工程标准规范要求,能正确完成水泥材料的现场验收、取样、送检任务;能完成水泥常规试验、数据处理、并评定检测结果、书写检测报告及资料的分析整理任务;能对建筑用水泥的合格少否做出正确判定的能力。(扩展知识)3.1气硬性胶凝材料胶凝材料定义:是指在建筑材料屮,经过一系列物理作用、化学作用,

2、能将散粒状或块状材料粘结成整体的材料。胶凝材料的分类:根据胶凝材料的化学组成,可将其分为无机胶凝材料和冇机胶凝材料两大类。胶凝材料J有机胶凝材料:〔无机胶凝材料{沥青,各种树脂气硕性:石灰,石膏,水玻璃水硬性:各种水泥思考1:有机胶凝材料和无机胶凝材料有何差异?气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料有何差异?3.1.1石灰石灰是建筑上最早使用的气硬性胶凝材料2—,其原料广泛,工艺简单,成本低廉,因此至今仍被广泛地应用于建筑中。1•石灰的原料与生产锻烧生产石灰的原料主要是以碳酸钙为主的天然岩石,如石灰石、白垩等。将这些原料在高温下锻烧,碳酸钙将按下式分解成为生石

3、灰,生石灰的主要成分为氧化钙。CaCQ900-1100°C>CaQ+co^T石灰石的分解温度约900°C,但为了加速分解过程,燉烧温度常提高至1000〜1100°C左右。在熾烧过程中,若温度过低或懺烧时间不足,使得CaCO3不能完全分解,将生成“欠火石灰二如果锻烧时间过长或温度过高,将生成颜色较深,块体致密的“过火石灰[思考2]试述欠火石灰与过火石灰对石灰品质的影响与危害?答:(1)欠火石灰中含冇未分解的碳酸钙内核,外部为正常锻烧的石灰,它只是降低了石灰的利用率,不会带来危害。(2)过火石灰结构致密,孔隙率小,体积密度大,并且晶粒粗大,表而常被熔融的粘

4、土朵质形成的玻璃物质所包覆。因此过火石灰与水作用的速度很慢,这对石灰的使用极为不利。(3)过石灰在使用以后,因吸收空气中的水蒸气而逐步熟化膨胀,使已硬化的砂浆或制品产生隆起、开裂等破坏现象。1•石灰的熟化与硬化(1)石灰的熟化工地上使用生石灰前要进行熟化。熟化是指生石灰(氧化钙)与水作用生成Ca(OH)2(熟石灰,乂称消石灰)的过程,乂称石灰的消解或消化。生石灰的熟化反应如下:CaO+H2O->Ca(OH)2+64.9xl03J石灰的熟化过程会放出人量的热,熟化时体积增人1〜2.5倍。锻烧良好、氧化鈣含量高的石灰熟化较快,放热量和体积增大也较多。思考3

5、什么是陈伏?为什么要陈伏?答:陈伏是指石灰乳(或石灰膏)在储灰坑屮放置14d以上的过程。过火石灰在这一期间将慢慢熟化。陈伏期间,石灰膏表而应保有一层水分,使其与空气隔绝,以免与空气屮二氧化碳发生碳化反应。为了消除过火石灰的危害,石灰膏在使用Z前应进行陈伏。(2)石灰的硬化石灰水化后逐渐凝结硬化,主要包括下面两个过程:1)干燥结晶硬化过程石灰浆体在干燥过程屮,游离水分蒸发,形成网状孔隙,这些滞留于孔隙中的口由水由于表面张力的作用而产生毛细管压力,使石灰粒子更紧密。且由于水分蒸发,使Ca(OH)2从饱和溶液中逐渐结晶析出。2)碳化过程Ca(OH)2空气中的

6、CO?和水反应,形成不溶于水的碳酸钙晶体,析出的水分则逐渐被蒸发。由于碳化作用主要发生在•空气接触的农层,「L生成的CaCO3膜层较致密,肌碍了空气中CO?的渗入,也阻碍了内部水分向外熬发,因此硬化缓慢。3・石灰的现行标准与技术要求见表3-1,3-23-34•石灰的特性与应用(1)石灰的特性1)保水性、可塑性好;2)凝结硬化慢、强度低;3)耐水性差,吸湿性强;4)T燥收缩大,化学稳定性差具体技术指标参见教材表4・1,表4-2,表4・3。(2)石灰的应用1)室内粉刷将石灰加水调制成石灰乳用于粉刷室内墙壁等。2)拌制建筑砂浆将消石灰粉与砂子、水混合拌制石灰

7、砂浆或消石灰粉与水泥、砂子、水混合拌制石灰水泥混合砂浆,用于抹灰或砌筑。3)配制三合土和灰土将生石灰粉、黏七、砂按1:2:3比例配仑,并加水拌和得到的混合料叫做三合土,可夯实后作为路基或垫层。而将主石灰粉、黏土按1:(2〜4)的比例配合,并加水拌和得到的混合料叫做灰土,如工程中的三七灰土、灰土等,夯实后可以作为建筑物的基础、道路路基及訥层。4)生产硅酸盐混凝土及制品将石灰与硅质原料(石英砂、粉煤灰、矿渣等)混合磨细,经成形养护等工序后可制得人造石材,由于它主要以水化硅酸钙为主要成分,因此乂叫做硅酸盐混凝土。这种人造石材可以加工成各种砖及砌块。5)地基加

8、固对于含水的软弱地基,町以将生石灰块灌入地基的桩孔捣实,利用石灰消化时体积膨胀所产生的巨大膨胀

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