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1.
混凝土中水泥水化反应放热模型及其应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
大体积混凝土结构水化热温度场分析的关键是混凝土中水泥水化反应放热模型的确定。基于化学反应动力学原理,提出了一种物理意义明确,考虑了温度和化学反应物浓度对化学反应速率影响的混凝土中水泥水化反应放热模型,并将其应用于有限元分析。算例分析表明,该模型能很好地拟合了混凝土绝热温升的实测数据,较精确地预测了在不同浇筑温度下混凝土绝热温升的变化规律。  相似文献
2.
无熟料高炉矿渣水泥的水化反应特征   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了研究无熟料高炉矿渣水泥(简称NCSC)的水化反应特征,设计不同配合比的NCSC,并进行了XRD、DTA、SEM试验.结果表明:NCSC的水化反应受高炉矿渣粉的碱度、化学成分及玻璃化率的影响外,很大程度上取决于石膏的使用量,并与高炉矿渣存在着最佳配合比;NCSC在水化过程中龄期7天内生成的钙矾石(3CaO·SiO2·3CaSO4·31H2O)是提供早期强度的主要来源,而7天后生成的C-S-H系列水化物是提供其后期强度的主要因素;NCSC在水化过程中几乎不生成氢氧化钙.  相似文献
3.
用矿渣制备调粒水泥的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了用矿渣细粉制备的调粒水泥的性能,结果表明,矿渣细粉对水泥标准稠度需水量基本没有影响,但延长了水泥的凝结时间,水泥28d抗压强度随矿渣细粉渗入量增加而延渐提高,当掺量为50%时,抗中度为最高,借助于DTA,XRD与SEM分析,可知矿渣经过超细粉磨后,水化速度加快,在水化28d内对水泥有增强作用。  相似文献
4.
Q相—CaO·Al2O3—13CaO·7Al2O3系列新型水泥水化性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对Q相-CA-C12A7系列新型水泥的水化性能进行实验。结果表明:Q相-CA-C12A7系列新型水泥具有早期强度高,中、后期强度发展快且不倒缩的特点。加入石膏后,这种水泥各龄期的强度有所下降。含有微量铁相的这种水泥仍具有以上性质。  相似文献
5.
本文运用水化放热曲线,XRD、DTA、SEM、MIP等方法测试了粉煤灰、UEA等组分材料对SL材水化硬化和亚微观结构形成的影响。  相似文献
6.
7.
温度及外加剂对G级油井水泥水化产物的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用X射线衍射仪检测和分析了25~200℃条件下G级油井水泥水化产物.揭示了温度及外加剂等对G级油井水泥水化产物的影响.结果表明:温度超过110℃后,主要水化硅酸钙产物由CSH(Ⅱ),C2SH2等凝胶转变为C2SH晶体;温度为110~150℃时掺加硅砂的水泥,主要水化硅酸钙产物为C5S6H5;而当温度超过150℃时,主要水化硅酸钙产物为C6S6H.此外,给出了不同温度条件下G级油井水泥水化过程的化学反应式.  相似文献
8.
煤矸石-氢氧化钙体系的反应特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了进一步分析煤矸石在水泥中的水化特性,将煤矸石-水泥体系简化为煤矸石 氢氧化钙 石膏 水体系进行研究.根据pH值、电导率以及XRD图谱可知,活化煤矸石具有火山灰活性.通过酸溶法和差示扫描量热法(DSC)分别对体系中的煤矸石和氢氧化钙进行定量分析,结果表明,煤矸石-氢氧化钙体系在溶液中存在二次水化反应,能够生成一定的水化产物.煤矸石在早期即参与了水化反应,而氢氧化钙的反应则是分阶段进行的.煤矸石的活性有限,在90 d龄期内其参与反应的量只占总质量的20%左右.根据煤矸石和氢氧化钙反应量的变化趋势来看,体系的反应过程可以分为2个阶段:在早期,煤矸石和氢氧化钙首先反应并产生部分水化产物;随后,氢氧化钙和产生的水化产物及煤矸石继续反应.电镜观测和强度特征分析结果证实了上述结论.  相似文献
9.
本文推出多羟基有机磷酸(简称HEDP)作为一种新型的油井水泥缓凝剂,以取代辽河油田目前使用的缓凝剂木质素铁铬盐(简写FCLS);对分别掺加HEDP和FCLS的水泥浆在稠化时间、凝结时间、流变性、强度和析水量等方面进行了室内的对比实验得出HEDP最佳掺加量为水泥重量的0.04%;在固油、气井的工程技术中应用,获得良好效果;本文还对HEDP对水泥浆的缓凝机理进行了初步探讨。  相似文献
10.
研究了以辉绿岩厂“三废”为的料制备抗酸水泥的方法。介绍了配料设计、制备过程及几个主要测定指标。此研究表明:用庐方法制备抗酸水泥原料易得,成本低,在消化“三废”方面有重要的经济效益和环境意义。  相似文献
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