第4章硬化混凝土的结构.ppt

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第四章 硬化混凝土的结构 第四章 硬化混凝土的结构 硬化混凝土的4个结构层 第四章 硬化混凝土的结构 硬化混凝土结构的特性 存在薄弱的过渡区; 三相中的任一相,本身实际上还是多相体。例如,花岗岩颗粒里除微裂缝、孔隙外,还不均匀地镶嵌着石英、长石和云母三种矿物; 与其他工程材料不同,混凝土结构中的两相——硬化水泥浆体和过渡区是随时间、温度与湿度环境不断变化着的。 第四章 硬化混凝土的结构 硬化水泥浆体的组成和结构 硬化水泥浆体相是一非均质的多相体,含多种固相、孔隙和水。 固相:水化硅酸钙(C-S-H); 水化硫铝酸钙微晶;氢氧化钙片状大结晶;未水化水泥。 孔隙:层间孔、毛细孔(微小);气孔(大)。 水分:层间水、毛细孔水、吸附水和化学结合水。 硅酸钙水化物 C-S-H是一种层状结构,有着巨大的比表面积。形貌从结晶差的纤维状到网状并呈现胶体尺度和聚集成丛。凝胶孔是在凝胶颗粒间互相连通的孔隙,孔径为1.8nm,在凝胶中固定占有28%的体积;凝胶孔中含有凝胶水;凝胶孔和凝胶水在凝胶中所占比例与水灰比和水化程度无关;水泥浆体的收缩和徐变主要受凝胶孔的影响。 其它固相 氢氧化钙 由于它的结构和形状,决定了它对强度的贡献极小。其层间较弱的联结,可能是硬化浆体裂缝的发源地。 硫铝酸钙水化物 它在结构与性能的关系中只起很小的作用。AFm受SO42-侵蚀时,转变为AFt,结构水增加,体积膨胀,密度减小,造成结构破坏,强度下降。 未水化水泥颗粒 混凝土的孔结构 孔隙率 孔隙率是指在整个水泥石结构中孔隙所占的百分数,它是孔隙数量的表征。 孔分布 孔分布是指不同孔径孔的分布状况,水泥石中孔径分布的差异也会显著地影响水泥石的性能。 孔形貌 孔形貌是指水泥石中孔的形态。 孔的分类 孔的具体分类方法有多种,但一般按孔径进行分类: 凝胶孔(层间孔):一般指直径小于10nm的孔。 毛细孔:一般指10-103nm的孔。 大孔:一般指直径大于103nm的孔。 水化水泥浆体里的孔 层间孔 费德曼和塞雷达认为层间孔宽度应在0.5-2.5nm。这样小的孔径不会对水化水泥浆体的强度和渗透性产生不利影响,但会在一定条件下会失去,产生干缩和徐变。 毛细孔 毛细孔代表没有被水化水泥浆体的固相产物所填充的空间。它的体积和尺寸由新拌水泥浆中未水化水泥颗粒的间距以及水泥水化程度所决定。以50nm为界,大于的话对强度和渗透性不好,小于对干缩和徐变具有重要影响。 气孔 毛细孔的形状是不规则的,气孔则一般呈球形。 影响孔结构的因素 水灰比 水化程度 水泥的保水能力 成型条件 养护制度 掺入减水剂 掺入掺合料 水化水泥浆体里的水分 毛细孔水 存在于5nm以上孔隙里的水被称为毛细孔水。它不受固体表面存在的吸引力的作用。大于50nm毛细孔中的水称为自由水,失水不会引起系统体积变化;而小于50nm毛细孔里的水受毛细张力作用,失水会引起系统收缩。 吸附水 是靠近固相表面的水。在引力作用下,浆体中的水分子物理吸附到固相表面,被氢键物理吸附可达6个水分子层。当干燥至30%的相对湿度时,会失去吸附水,引起水泥浆体收缩。 水化水泥浆体里的水分 层间水 在C-S-H的层与层之间,一个单分子水层牢固地被氢键所键合。 只有在强烈的干燥作用下(相对湿度低于11%)才会失去,失去层间水对C-S-H结构会发生明显的收缩。 化学结合水 它是构成 水泥水化产物中的一部分。干燥时这种水不会失去,只有受热使水化物分解时才会失去。 硬化水泥浆体结构—性能关系 强度 主要来源于水化物层间的范德华引力——物理键,结合力虽弱,但C-S-H、水化硫铝酸钙微晶表面积巨大(100~700m2/g,约为水化前水泥颗粒的1000倍),作用之和非常可观,与氢氧化钙、未水化水泥及集料间牢固地粘结。 尺寸稳定性 水化反应产生化学减缩;湿度低于100%时,自由水蒸发但并不伴随收缩;继续干燥使吸附水、层间水蒸发,收缩明显。 耐久性 硬化的水泥浆体可象致密的岩石一样不透水。同时,即使集料非常致密,混凝土的渗透性也要比水泥浆体低1个数量级,说明混凝土的渗透性更主要受过渡区影响。 水泥浆体与集料间的过渡区结构 一根链条中,最薄弱的一环起着决定性的作用 混凝土的奇怪现象??? 混凝土受拉时呈脆性,而受压时较坚韧? 条件相同的砂浆比相应的混凝土强度高?且随集料的

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