摘要: 水泥水化热是指水泥与水作用产生的热反应,在水泥硬化过程中,不断放出的热量称为水化热,即水泥加水后,水泥中各种矿物与水发生水化反应,生成一系列新的化合物,并放出热量。水泥水化热对于一般建筑、小体积工程来说,可以不考虑水泥的水化热,甚至还可以加快水泥的水化硬化。但是对于大体积工程来说,比如大坝、桥梁等,水化热来不及释放越积越多就会造成膨胀开裂等毁灭性后果。
水泥水化热的影响
水化热高的水泥不得用在大体积混凝土工程中,否则会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。
2、水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利,能提高其早期强度。
3、在使用水化热较高的水泥时,应采用措施来防止混凝土内部的水化热过高。
水泥水化热的检测方法
溶解热法(基准法):
依据热化学盖斯定律,化学反应的热效应只与体系的初态和终态有关而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件下,用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸溶液中...
水泥水化热是指水泥与水作用产生的热反应,在水泥硬化过程中,不断放出的热量称为水化热,即水泥加水后,水泥中各种矿物与水发生水化反应,生成一系列新的化合物,并放出热量。水泥水化热对于一般建筑、小体积工程来说,可以不考虑水泥的水化热,甚至还可以加快水泥的水化硬化。但是对于大体积工程来说,比如大坝、桥梁等,水化热来不及释放越积越多就会造成膨胀开裂等毁灭性后果。
水泥水化热的影响
- 水化热高的水泥不得用在大体积混凝土工程中,否则会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。
2、水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利,能提高其早期强度。
3、在使用水化热较高的水泥时,应采用措施来防止混凝土内部的水化热过高。
水泥水化热的检测方法
溶解热法(基准法):
依据热化学盖斯定律,化学反应的热效应只与体系的初态和终态有关而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件下,用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸溶液中溶解,测得溶解热之差,作为该水泥在该龄期内所放出的水化热。

直接法(代用法):
依据热量计在恒定的温度环境中,直接测定热量计内水泥胶砂的温度变化,通过计算热量计内积蓄的和散失的热量总和,求得水泥水化7d内的水化热。
总结
以上是水泥水化热的检测方法,其中直接法的优点在于利用计算机即时记录热量计中的水泥胶砂温度值,采集的数据较多;缺点是前期准备稍显复杂,没有考虑水泥水化反应的温度效应。溶解热法的优点在于测定水泥水化热历时短,工作量小,省时省力,试验误差更小;缺点是不适合测水泥24h内的水化热值,此时水泥水化上不充分,含有自由水较多,试验时水泥磨细后由于潮湿而结团,容易黏附在试验仪器上,从而导致试验结果失真。两种方法各有各的优点,可以根据自己的实际需求进行选择。
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