基于三維微觀球模型的水泥水化模擬計(jì)算
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在水泥水化過程中,主要由化學(xué)反應(yīng)速率或擴(kuò)散速率控制其水化程度,利用這兩個主要過程的特征參數(shù)演化關(guān)系,本文給出了基于微觀球模型的水化動力學(xué)方程。該動力學(xué)方程對水泥水化反應(yīng)的基本過程進(jìn)行了表征,觀察各過程的相互關(guān)系,可對水泥基材料的水化機(jī)理進(jìn)行解釋。水化初期,化學(xué)反應(yīng)速率對水化反應(yīng)起主導(dǎo)作用;隨著水化程度提高,水化反應(yīng)轉(zhuǎn)由擴(kuò)散速率控制。
粒徑分布對水泥水化過程影響的數(shù)值模擬
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為了模擬水泥粒徑分布對水泥水化過程的影響,本文建立了一個基于水化深度的水化模型。該模型假定水泥水化過程由水化深度控制,且水化深度隨時間的變化關(guān)系與顆粒粒徑無關(guān)。通過等溫差示掃描量熱儀測定了2種不同粒徑分布水泥的等溫水化熱曲線,根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果分析得出最大水化深度的存在,并推導(dǎo)得出水化模型所需的基準(zhǔn)水化速率。最后將建立的水化模型用于模擬水泥的等溫水化熱曲線。結(jié)果表明:基于水化深度的水化模型能夠準(zhǔn)確模擬水泥粒徑分布對水泥水化過程的影響。
水泥水化和硬化
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水泥水化和硬化 水泥的凝結(jié)和硬化,確切的說應(yīng)該是一個復(fù)雜的物理—化學(xué)過 程,其根本原因在于構(gòu)成水泥熟料的礦物成分本身的特性。水泥熟料 礦物遇水后會發(fā)生水解或水化反應(yīng)而變成水化物,由這些水化物按照 一定的方式靠多種引力相互搭接和聯(lián)結(jié)形成水泥石的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致產(chǎn)生 強(qiáng)度。普通硅酸鹽水泥熟料主要是由硅酸三鈣(3cao·sio2)、硅 酸二鈣(β-2cao·sio2)、鋁酸三鈣(3cao·al2o3)和鐵鋁酸四鈣 (4cao·al2o3·fe2o3)四種礦物組成的,它們的相對含量大致為: 硅酸三鈣37~60%,硅酸二鈣15~37%,鋁酸三鈣7~15%,鐵鋁 酸四鈣10~18%。這四種礦物遇水后均能起水化反應(yīng),但由于它們 本身礦物結(jié)構(gòu)上的差異以及相應(yīng)水化產(chǎn)物性質(zhì)的不同,各礦物的水化 速率和強(qiáng)度,也有很大的差異。按水化速率可排列成:鋁酸三鈣>鐵 鋁酸四鈣>硅酸三鈣>硅酸二鈣。按
不同礦渣水泥水化情況的微觀分析
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冶金分析,2008,28(11):50256 metallurgicalanalysis,2008,28(11):50256 文章編號:1000-7571(2008)11-0050-07 不同礦渣水泥水化情況的微觀分析 周勝波31,李庚飛 2 (11渭南師范學(xué)院化學(xué)化工系,陜西渭南714000;21渭南師范學(xué)院環(huán)境與生命科學(xué)系,陜西渭南 714000) 摘 要:對礦渣熟料水泥和礦渣石灰水泥水化過程進(jìn)行了掃描電鏡(sem)分析。結(jié)果表明: 在水化的早期,主要是熟料的水化,太鋼礦渣粉也出現(xiàn)了水化的跡象;隨著水化的進(jìn)行,礦渣水 化加強(qiáng),同時兩種礦渣水泥的水化產(chǎn)物幾乎可以把礦渣的表面全部覆蓋;在28d的水化產(chǎn)物 中氫氧化鈣更加明顯,呈現(xiàn)的是層狀,說明氫氧化鈣的量在礦渣水泥中從3d到28d一
硅酸鹽水泥水化動力學(xué)簡化模型
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為了更加清晰地闡明水灰比對硅酸鹽水泥水化進(jìn)程的影響,分析了硅酸鹽水泥的水化動力學(xué)模型(tomosawa模型,t模型),并將其簡化為由傳質(zhì)過程、相界面反應(yīng)和擴(kuò)散過程所組成的簡化t模型.結(jié)合化學(xué)結(jié)合水法測定水化程度,應(yīng)用t模型及簡化t模型對兩種不同水灰比水泥漿體的水化動力學(xué)進(jìn)行研究.結(jié)果表明:水泥水化動力學(xué)模型中的參數(shù)受水灰比的影響各異,其中與傳質(zhì)過程相關(guān)的參數(shù)幾乎不受水灰比的影響;與相界面反應(yīng)相關(guān)的參數(shù)受水灰比的影響較小;而與擴(kuò)散系數(shù)相關(guān)的參數(shù)受水灰比影響顯著.簡化t模型可以較好地分段模擬水化速率隨水化程度變化的總體趨勢,且該趨勢不受水灰比影響,但是相界面反應(yīng)控制向擴(kuò)散過程控制轉(zhuǎn)變時的臨界水化程度受到水灰比的影響,且隨水灰比增加,臨界水化程度增大.
粉煤灰水泥水化微觀分析
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粉煤灰替代水泥摻入到混凝土中,可以減少水泥水化放熱量,改善混凝土力學(xué)及耐久性能,具有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)雙重效益。從微觀角度分析添加粉煤灰后,水泥水化的過程,確定不同摻量粉煤灰在粉煤灰-水泥體系中作用。
支流改道通航影響三維數(shù)值模擬計(jì)算
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本文根據(jù)支流改道工程河道水流的特點(diǎn)結(jié)合通航水流條件研究特性,建立三維河道數(shù)學(xué)模型,對某水電站支流改道工程對下游通航水流條件影響進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,研究成果表明:支流改道后,隧洞出口水流對下游航道的影響范圍有限,僅對出口附近局部區(qū)域內(nèi)水流存在一定影響,且其水位、流速、流向變化值較小,支流改道工程對下游引航道及其連接段的水流條件無明顯影響,由于數(shù)模中支流出口水流采用斷面流速不均勻系數(shù)來概化模擬隧洞出口水流,所以建議設(shè)計(jì)在支流出口處加設(shè)消力墩等措施使隧洞出流與主河道水流平順銜接,增加工程安全裕度。
水泥水化反應(yīng)
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. word編輯文檔 水泥原料無水 c3s——硅酸三鈣3(cao·sio2) c2s——硅酸二鈣2(2cao·sio2) c3a——鋁酸三鈣3cao·al2o3 c4af——鐵相固溶體4cao·al2o3·fe2o3 水化作用后產(chǎn)物 c-s-h——水化硅酸鈣3cao·2sio2·3h2o(膠體) ch——?dú)溲趸}ca(oh)2(晶體) c3ah6——水石榴石3cao·al2o3·6h2o(晶體) aft——三硫型水化硫鋁酸鈣,簡稱鈣礬石ca6al2(so4)3(oh)12·26h2o afm——單硫型水化硫鋁酸鈣ca4al2(oh)12so4·6h2o 水泥在干態(tài)時主要由硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣以及少量的硫酸化物(鉀 鹽、鈉鹽)、石膏(二水硫酸鈣)組成。在水泥水化過程中,c3ac3s和c2s與水泥
水泥水化熱的功與過
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水泥水化熱的功與過 2012-05-0122:25:31|分類:記事本_土木建筑|標(biāo)簽:|字號大中小訂 閱 水泥加水拌和后,水泥顆粒就被水所包圍,表面的礦物質(zhì)成分很快與水發(fā) 生水化和水解作用,水溶液也逐漸成為一種凝膠休,同時產(chǎn)生一定的熱 量,這就是俗稱的水化熱。水泥顆粒的水化和水解作片反應(yīng)是連鎖式的. 它不斷向水泥顆粒內(nèi)部深化,凝膠休也逐漸結(jié)晶硬化,具有很高的粘結(jié)能 力,這個過程就叫做水泥的水化過程。 功:水泥的水化熱能加快水泥凝膠體的凝結(jié)和硬化速度,使混造土構(gòu)件盡 快產(chǎn)生強(qiáng)度,縮短拆模時間,加快施工進(jìn)度,對加快施工周期、降低施工 成本等都有好處。硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥比礦渣硅酸鹽水泥產(chǎn)生的 水化熱要多10%—15%。冬期施工較少采用礦渣硅酸鹽水泥,就是因?yàn)榈V 渣硅酸熱水泥水化熱偏低的緣故。冬期施工氣溫較低,宜采用水化熱高的 水泥,這對加速混凝土凝結(jié)和強(qiáng)度增長、防
礦渣水泥水化和溫度發(fā)展
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礦渣水泥水化和溫度發(fā)展
水泥水化熱實(shí)驗(yàn)原始記錄
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水泥水化熱試驗(yàn)原始記錄表 樣品描述:試驗(yàn)條件:編號: 樣品名稱規(guī)格型號 委托日期試驗(yàn)日期 試驗(yàn)依據(jù)《水泥水化熱測定方法》gb/t12959-2008 試驗(yàn)儀器溶解熱測定儀(shr-650d)天平(tg328b型、td20002a)高溫爐(srjx-4-13) 試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)次數(shù) 熱量計(jì)熱容量c(j/℃) 未水化水 泥水化熱 測定 水泥重量(g) 水泥灼燒后重量(g) θ0′(℃) θa′(℃) θb′(℃) 其他參數(shù)t=℃t=a=minb=min 熱容量1q(j/g) 平均值: 經(jīng)水化某 齡期水泥 水化熱測 定 齡期dd 水化水泥重量(g) 灼燒后重量(g) θ0″(℃) θa″(℃) θb″(℃) 其他參數(shù)t=℃t=a=minb=min 熱容量2q(j/g) 平均值:平均值:
水泥水化及硬化機(jī)理
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水泥水化及硬化機(jī)理
水泥水化放熱規(guī)律的試驗(yàn)研究
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-1- 水泥水化放熱規(guī)律的試驗(yàn)研究 王新剛 (中交天津港灣工程研究院有限公司結(jié)構(gòu)所,中國天津,300222) 摘要:水泥水化放熱是大體積混凝土內(nèi)部溫度場變化的根本原因,是影響溫度應(yīng)力的重 要因素。為了準(zhǔn)確計(jì)算溫度場,必須準(zhǔn)確知道水泥水化放熱規(guī)律。本文通過試驗(yàn)定量研究了 粉煤灰、減水劑、膨脹劑對水泥放熱規(guī)律的影響,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果分別擬合了水泥水化放熱 曲線,為計(jì)算大體積混凝土溫度場提供了可靠依據(jù)。 關(guān)鍵詞:水泥;水化熱;粉煤灰;減水劑;膨脹劑 thekeytechnologiesforecastthemassconcretetemperaturefieldwithansys wangxin-gang (tianjinportengineeringinstitute,ltd.ofcccc-firstharboreng.co.,
速凝劑對水泥水化機(jī)理的影響
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采用xrd對選用的兩種速凝劑進(jìn)行成分分析,通過試驗(yàn)比較兩種速凝劑的性能差異,并利用sem測試,觀察研究了摻速凝劑的水泥水化產(chǎn)物的形貌特征,分析其水化作用機(jī)理,對速凝劑在工程中更好地推廣應(yīng)用具有重要作用。
磷渣水泥水化產(chǎn)物研究
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結(jié)合xrd、sem等微觀測試手段,從磷渣粉磨特性出發(fā),研究了磷渣細(xì)度、磷渣摻量等因素對中熱硅酸鹽水泥凝結(jié)硬化性能及水化產(chǎn)物的影響,測定了磷渣水泥膠砂的力學(xué)性能,并分析了其變化規(guī)律。
廢舊刨花與廢舊纖維的水泥水化特性
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對廢舊刨花、廢舊纖維、新鮮刨花三者的水泥水化特性進(jìn)行了試驗(yàn)和分析。結(jié)果表明,預(yù)處理可明顯改善木質(zhì)材料與水泥親和性,從阻凝系數(shù)和水化時間看,其作用效果依次為1%naoh、熱水、冷水;材料特性對水泥水化特性有影響,從阻凝系數(shù)和水化時間看,新鮮刨花對水泥-木質(zhì)材料混合物的阻凝系數(shù)最小,到達(dá)最高水化溫度時間最短,其次是廢舊纖維,廢舊刨花最后;經(jīng)過預(yù)處理的木質(zhì)材料,其水泥水化適合系數(shù)都大于68%,都適合半干法生產(chǎn)水泥復(fù)合板。
水泥水化熱測定原理分析
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水泥水化熱測定方法(溶解熱法) 標(biāo)準(zhǔn)名稱:水泥水化熱測定方法(溶解熱法) 標(biāo)準(zhǔn)類型:中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號:gb/t12959-91 發(fā)布單位:國家技術(shù)監(jiān)督局 標(biāo)準(zhǔn)名稱(英)testmethodforheatofhydrationofcement-theheatofsolutionmethod 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期1992-06-04批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期1993-03-01實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)正文 1主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用溶解熱法測定水泥水化熱試驗(yàn)的方法原理、儀器設(shè)備、試驗(yàn)步驟及結(jié)果計(jì)算等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于中熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水 泥、火山灰硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和其他指定采用本方法的水泥品種。 2方法原理 本方法是依據(jù)熱化學(xué)的蓋斯定律,即化學(xué)反應(yīng)的熱效應(yīng)只與
水泥水化熱的估算_張亞濤
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水泥水化熱的估算_張亞濤
水泥水化機(jī)理及聚合物外加劑對水泥水化影響的研究進(jìn)展_孔祥明
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第45卷第2期 2017年2月 硅酸鹽學(xué)報(bào)vol.45,no.2 february,2017journalofthechineseceramicsociety http://www.***.***ki.netdoi:10.14062/j.issn.0454-5648.2017.02.15 水泥水化機(jī)理及聚合物外加劑對水泥水化影響的研究進(jìn)展 孔祥明,盧子臣,張朝陽 (清華大學(xué)土木工程系建筑材料所,北京100084) 摘要:水泥水化過程決定水泥基材料強(qiáng)度、耐久性等諸多性能。深入理解水泥水化機(jī)理對提高水泥基材料性能,解決水泥 混凝土工程應(yīng)用問題十分必要。有機(jī)化合物或聚合物作為外加劑在混凝土工業(yè)中廣泛應(yīng)用,使傳統(tǒng)的水泥–水兩相體系轉(zhuǎn)變 為水泥–有機(jī)高分子–水的三相體系,將相應(yīng)的水泥水化物理化學(xué)稱之為“有機(jī)水泥化學(xué)”。本文
基本型脈管制冷機(jī)的全三維數(shù)值模擬計(jì)算
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基本型脈管制冷機(jī)的全三維數(shù)值模擬計(jì)算——文章建立了基本型脈管制冷機(jī)的三維物理和數(shù)學(xué)模型,在可壓縮流動程序的基礎(chǔ)上,開發(fā)了基本型脈管制冷機(jī)的三維非穩(wěn)態(tài)可壓縮交變流動與傳熱耦合計(jì)算的數(shù)值模擬計(jì)算程序??疾炝私孛嫫骄鶇?shù)在一個周期內(nèi)隨時間的變化情況...
深基坑降水與地面沉降變形三維全耦合模型及其數(shù)值模擬
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深基坑降水與地面沉降變形三維全耦合模型及其數(shù)值模擬——針對第四紀(jì)松散沉積層地區(qū)深基坑降水引起的地面沉降問題,以比奧固結(jié)理論為基礎(chǔ),并將其推廣應(yīng)用于非線性問題??紤]到土的滲透性隨應(yīng)力狀態(tài)的動態(tài)變化,將地下水滲流場和土體應(yīng)力場相耦合,建立水土全耦...
水泥水化熱試驗(yàn)方法
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水泥水化熱試驗(yàn)方法 標(biāo)準(zhǔn)適用于測定水泥水化熱。 本標(biāo)準(zhǔn)是在熱量計(jì)周圍溫度不變條件下,直接測定熱量計(jì)內(nèi)水 泥膠砂溫度的變化 ,計(jì)算熱量計(jì)內(nèi)積蓄和散失熱量的總和,從而求得水泥水化7天內(nèi)的水化熱(單 位是卡/ 克)。 注:水泥水化7天今期的水化熱可按附錄方法推算,但試驗(yàn)結(jié)果有爭議 時,以實(shí)測法 為準(zhǔn)。 一、儀器設(shè)備 1.熱量計(jì) (1)保溫瓶:可用備有軟木塞的五磅廣口保溫瓶,內(nèi)深約22 厘米,內(nèi)徑為8.5 厘米。 (2)截錐形圓筒:用厚約0.5毫米的銅皮或白鐵皮制成,高 17厘米,上口徑7.5 厘米,底徑為6.5厘米。 (3)長尾溫度計(jì):0-50℃,刻度精確至0.1℃。 2.恒溫水槽 水槽容積可根據(jù)安放熱量計(jì)的數(shù)量及溫度易于控制的原則而定,水槽內(nèi) 水的溫度應(yīng)準(zhǔn) 確控制在20±0.1℃,水槽應(yīng)裝有下列附件: (1)攪拌器。 (2)溫度控制裝置:可采用低壓電熱絲
數(shù)字式水泥水化熱測量系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告
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數(shù)字式水泥水化熱測量系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告
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職位:暖通技工
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林