詳細(xì)說(shuō)明
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加氣混凝土的強(qiáng)度受氣孔結(jié)構(gòu)及形狀的影響較大。
加氣混凝土的氣孔率主要取決于鋁粉的加入量,這也就決定了加氣混凝土的體積密度。
加氣混凝土的強(qiáng)度同樣服從于孔隙率理論,孔隙率越大,體積密度越小,強(qiáng)度也就越低。如果保持孔隙率不變(體積密度也相應(yīng)地不變,改變氣孔的大小,也可以改變加氣混凝土的強(qiáng)度。在工藝條件許可時(shí),盡量減小氣孔的尺寸,將可以提高加氣混凝土的強(qiáng)度。如果將氣孔與孔間壁中的毛細(xì)孔、膠凝孔一起計(jì)算孔隙率,加氣混凝土的總孔隙率可達(dá)70%(當(dāng)體積密度為500kg/m3時(shí))。有的研究者認(rèn)為,如果保持孔隙率不變,減少氣孔含量,同樣可以提高加氣混凝土的強(qiáng)度。
氣孔的形狀因生產(chǎn)工藝條件不同而分為封閉的圓孔(更多的是橢圓孔)、沒(méi)有完全封才的孔和完全貫通的孔三類,其中,第一種孔對(duì)強(qiáng)度等物理力學(xué)性能的不利影響最小,而第三類影響最大。
硅酸鹽混凝土水化產(chǎn)物及物理力學(xué)性能
加氣混凝土的結(jié)構(gòu)是由氣孔和孔間壁組成,而孔間壁雙是由水化產(chǎn)物,未水化的村料顆粒及孔隙組成。因此,討論加氣混凝土的強(qiáng)度及其物理學(xué)性能,必須認(rèn)識(shí)水化產(chǎn)物。如作深入的探討還必須具備專業(yè)知識(shí)和專門的手段,這對(duì)于工廠生產(chǎn)來(lái)說(shuō)尚無(wú)必要。因此,我們?cè)诖酥蛔饕话阈缘挠懻摗?
水熱處理過(guò)程中的水化產(chǎn)物與物力學(xué)性能
硅酸鹽混凝土在高壓釜中所進(jìn)行的一系列物理化學(xué)反應(yīng)使硅酸鹽酸混凝土中各組成材料之間在較高溫度下互相反應(yīng),產(chǎn)生一系列水化產(chǎn)物,如水化硅酸鈣,水化鋁酸鈣,水化鋁酸鈣和水化硫鋁酸鈣等。這些產(chǎn)物將混凝土中各固體顆料膠結(jié)在一起,形成牢固的整體結(jié)構(gòu),賦予混凝土全新的物理化學(xué)性質(zhì)。人們把這一在水熱條件下合成新的水化產(chǎn)物的過(guò)程稱為水熱合成。
硅酸鹽混凝土的水熱反應(yīng),本質(zhì)上是石灰的水化產(chǎn)物—Ca(OH)2或水泥中的硅酸三鈣,硅酸二鈣水化時(shí)析出的C—S—H凝膠和Ca(OH)2與硅質(zhì)材料中的SiO2、Al2O3以及水之間的化合反應(yīng)。當(dāng)原料中有石膏時(shí)(主要成份CaO4),石膏中的CaO4也參與反應(yīng)。因此,我們先來(lái)認(rèn)識(shí)CaO、SiO2、Al2O3與水反應(yīng)的情況及產(chǎn)物。
1CaO—SiO2—H2O系統(tǒng)
用蒸壓合成方制得的水化硅酸鈣礦物至少有17種,硅酸鹽混凝土中常見(jiàn)的礦物有以下幾種:
表1-1幾種主要的水化硅酸鈣
礦物組成
鮑格命名
泰勒命名
礦物組成
鮑格命名
泰勒命名
C2SH0.9~1.25
C2SH(A)
a- C2SH
C2SH2~4
C2SH2
C2SH2(II)
C2SH1.1~1.5
C2SH(B)
β- C2SH
CSH1.1
CSH(A)
燧石CSH
C2SH0.3~1.0
C2SH(C)
r- C2SH
C1.0~1.5SH1.0~2.5
CSH(B)
CSH(I)
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