普通混凝土的硬化结构课件.ppt
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1、第四讲 普通混凝土的硬化 及结构形成过程,主要内容,混凝土结构概述普通混凝土宏观堆聚结构的分层现象硅酸盐水泥的水化反应及凝结硬化水泥石的亚微观结构及强度水泥石的工程性质水泥浆体与集料间的过渡区结构水泥石集料的界面粘结和微裂缝,一、混凝土结构概述,普通混凝土的宏观组织呈堆聚状,它是由各种形状和大小的集料颗粒和水泥石所组成。见图:其中其胶结作用的物质,是由水泥凝结硬化而成的水泥石。混凝土是多相(气相、液相、固相)、多孔的材料。从宏观 上看,可将混凝土视为由集料 颗粒分散在水泥浆基体中的两 相材料。微观上,存在毛细管、孔隙及其中所含的气和水以及微裂缝等内在的缺陷。在水泥浆与集料结合的界面,还存在着过
2、渡区。硬化混凝土的结构是由3部分组成:水化水泥浆体、集料、水泥浆体和集料的过渡区。,普通混凝土还具有毛细管孔隙结构的特点。它与混凝土的一系列物理性质,有着密切关系。这些毛细管孔隙包括混凝土成型时残留下来的气泡,水泥石中的毛细管孔腔和凝胶孔,以及水泥石和集料接触处的空穴等等。此外可能存在着由于水泥石的干燥收缩和温度变形而引起的微裂缝。普通混凝土的孔隙率,一般不少于8-10%.混凝土结构形成过程:从混合料的制备和浇灌入模的时候就开始了。此后,在混凝土的密实成型时期、养护和硬化时期,以及在混凝土制品和结构物的使用时间,其结构都有很大的发展和变化。但是,对混凝土的结构起着重要作用的,则是从混凝土浇灌入
3、模、密实成型时起,到混合料凝结而失去其流动性,以及随后混凝土养护和硬化的一段时间。,二、普通混凝土宏观堆聚结构的分层现象,外分层,a图 不同粒径的固体i粒子沉降距离,b图 分层的开始,c图 分层的结果,粗大的颗粒沉积于下部,多余的水分被挤上升或积聚于粗集料的下方。外分层使混凝土沿着浇灌方向的结构不均匀,其下部强度大于顶部。表层混凝土成为最软弱部分。,内分层混凝土内分层划分为三个区域。区域1位于粗集料的下方,这个区域称为充水区域,含水量最大,在其蒸发后则形成孔穴,是混凝土中最弱的部分。也是混凝土渗水的主要通道和裂缝的发源地。,内分层,区域2:正常区。区域3:密实区由于混凝土内分层,使混凝土具有各
4、向异性的特征。表现为沿着浇灌方向的抗拉强度较垂直该方向的为低。至于水泥石,可以近似把它看作匀质热各向同性的材料。但由于水泥浆中水泥粒子的沉降,也会引起水泥石上下部位密实度的差异。,三、硅酸盐水泥的水化反应及凝结硬化,1、硅酸盐水泥的矿物组成2、各种熟料矿物的水化及单独与水作用时表现出的特征3、水泥的水化反应3、水泥的凝结硬化,硅酸三钙 3CaOSiO2 简写为C3S 含量37%60%硅酸二钙 2CaOSiO2 简写为C2S 含量15%37%铝酸三钙 3CaOAl2O3 简写为 C3A 含量7%15%铁铝酸四钙 4CaO.Al2O3.Fe2O3 简写为C4AF 含量10%18%,(一)硅酸盐水泥
5、的矿物组成,(二)熟料矿物水化,1、硅酸三钙水化3CaO.SiO2)+nH2O xCaO2SiO2yH2O+(3-x)Ca(OH)2式中:x=CaO/SiO2或X=C/S钙硅比研究表明:在不同浓度的氢氧化钙溶液中,水化硅酸钙的组成是不同的。当氢氧化钙浓度约为1-2mol/L 时,生成C/S小于1的固相(由水化硅酸一钙和硅酸凝胶组成);如氢氧化钙浓度更低,则水化硅酸一钙就会分解成氢氧化钙与硅酸凝胶;当氢氧化钙浓度约为2-20mol/L 时,生成C/S为0.8-1.5的水化硅酸钙固相。这一类水化硅酸钙统称为C-S-H()或CSH(B).,当溶液中氢氧化钙浓度饱和 时(即CaO1.12g/L),生成
6、碱性更高(C/S为1.5)的水化硅酸钙固相。这一类水化硅酸钙统称为C-S-H()或C2SH2.硅酸三钙的水化产物的组成不是固定的,和水固比、温度、有无异离子参与等水化条件都有关。在常温下,水固比减小,将使水化硅酸钙的C/S提高。(图1)水化硅酸钙的组成随水化反应的进程而改变,其C/S随龄期的增长而下降。水化硅酸钙统称为C-S-H凝胶或C-S-H。一般所测得的C/S比平均值通常变动于1.5-1.7之间。,图1水化硅酸钙与溶液间的平衡 图2 水固比对C-S-H的影响,C3S的水化进程,C3S的水化进程分5个阶段(图3):初始水化期加水后立即发生急剧反应,15min内结束。:诱导期反应缓慢,一般持续
7、2-4h。相当于初凝结束时间。:加速期。反应重新加快,本阶段(4-8h)。此时终凝结束。:衰退期,反应速率随时间下降,约持续12-24h,水化作用逐渐受扩散速率的控制.:稳定期,反应速率很低,基本稳定的阶段。水化作用完全扩散速率的控制。,图3 C3S的水化放热速率,C3S的水化各阶段示意图,表1 C3S 反应诸阶段的化学过程和动力学行为,C3S的水化动力学过程受制约的因素,晶体生长与成核C3S与液相间的化学反应通过水化物层的扩散,2、硅酸二钙水化,略,2、各种熟料矿物单独与水作用时表现出的特征,2、各种熟料矿物单独与水作用时表现出的特征,各种熟料矿物的强度增长图,2(3CaO.SiO2)+6H
8、2O=3CaO2SiO23H2O+3Ca(OH)22(2CaO.SiO2)+4H2O=3CaO2SiO23H2O+Ca(OH)23CaO.Al2O3+10H2O=3CaOAl2O36H2O3CaO.Al2O3+Ca(OH)2+12H2O=4CaOAl2O313H2O3CaOAl2O3+10H2O+CaSO42H2O=3CaOAl2O3CaSO4 12H2O 4CaO.Al2O3.Fe2O3+7H2O=3CaOAl2O3 6H2O+CaOFe2O3H2O 3CaOAl2O313H2O+3(CaSO42H2O)+14H2O=3CaOAl2O33CaSO4 32H2O+Ca(OH)2,3、水泥的水化
9、反应及水化产物,胶体,晶体,水化硅酸钙凝胶,呈纤维状,称托贝 莫莱石凝胶,约占总体积的50%;,水化铁酸钙或或水化铁铝酸钙,Ca(OH)2 六方片状晶体,约占总体积的25%;水化铝酸钙:六方板状晶体高硫型3CaOAl2O332CaSO4 32H2O(钙钒石)为针状或杆状晶体低硫型3CaOAl2O3CaSO4 12H2O,3、硅酸盐水泥水化产物,C3S水化生成的水化硅酸钙,C2S水化生成的水化硅酸钙,水泥水化生成的Ca(OH)2晶粒,钙钒石,硅酸盐水泥的水化过程分为四个阶段:初始反应期休止期凝结期硬化期,三、硅酸盐水泥的凝结硬化,初始反应期:水泥与水混合约5分钟自由,主要是C3S水化,释放出Ca
10、(OH)2,PH值达到13.表面的铝酸盐矿物迅速与石膏反应,析出钙钒石。约1%的水泥水化。大部分水化产物包裹在水泥粒子表面,形成薄膜包裹层。休止期:约30分钟到2小时,发热速度小,水化反应缓慢,水泥浆的可塑性基本保持不变。水泥粒子保持其原来的形状,形成絮凝结构。,三、硅酸盐水泥的凝结硬化,凝结期:休止期终了,由于渗透压的作用,使水泥粒子的薄膜包裹层破裂,水泥粒子继续水化,发热速度又开始增大,约在水泥与水混合后的6-8小时,发热速度增加到最大值,然后缓慢下降。有两个占优势的反应:(1)C3A和石膏反应生成水化硫铝酸钙;(2)硅酸二钙(阿里特)水化生成水化硅酸钙凝胶和Ca(OH)2。在这一阶段约有
11、15%的水泥水化,由于水化硅酸钙凝胶在水泥粒子间相互连锁着,因而产生水泥的凝结现象。,三、硅酸盐水泥的凝结硬化,硬化期:放热速度缓慢下降,水泥水化24小时后,发热速度已降低到1卡/克.小时以下。引起发热速度降低的原因有二:(1)由于较小的水泥粒子已完全水化较大的粒子因水化而变小,使未水化的水泥粒子表面积减小;(2)在水泥粒子表面生成生成水化硅酸钙凝胶,不断地填充于原来的水泥浆絮凝结构的毛细管通道中。毛细管通道就逐渐被堵塞,而形成不联通的毛细管孔腔。水泥硬化可以持续相对长的一段时间。水泥水化9个月的水化深度为5-9.一般情况下,粒径大于10微米的水泥粒子约占水泥重的50%,水泥的最大粒径可达10
12、0微米。,三、硅酸盐水泥的凝结硬化,硅酸盐水泥水化过程示意图,水灰比与堵塞毛细管通道所要求的水泥水化程度的关系,堵塞毛细管通道需要的大致养护时间,水泥石亚微观结构示意图,凝胶孔的孔隙率与水灰比和水化进展无关。黑点凝胶粒子;c-毛细孔,1.3微米,胶空比与水泥石强度关系,胶空比:水泥凝胶的体积对水泥凝胶和毛细管腔两者体积之和的比值。水泥抗压强度与胶空比之间的关系服从下面经验公式:水泥抗压强度f=Axn式中 x胶空比 n 常数,取决于水泥的特性,在2.5-3.0之间。A 代表水泥的固有强度在2000-3000Kg/cm2,胶空比与水灰比的关系,假定1cm3绝对体积的水泥,生成2.06cm3体积的水
13、泥凝胶。设:c=水泥质量 vc=水泥比容 w0=混合水的体积=已水化水泥的份数则水泥凝胶的体积=2.06 c vc,可用于水泥凝胶填充的空间总体积=c vc+w0 因此胶空比为:,胶空比与水灰比的关系,如vc=0.319 cm3/g,则:如有a cm3体积的空气存在,则在式中w0/c用(w0+a)/c代替即可。由于x变动在0-1之间,根据上式水泥石的强度不能超过A。但是在x=1的情况下,水泥石的强度却随着水泥含量的增加而增大。这时,在水泥石中甚至还存在着未水化的的水泥。这可能是由于在未水化水泥粒子表面包裹的水泥凝胶层较薄的缘故。,四、水泥石的亚微观结构及强度,水泥石的组成。,水泥凝胶,水化硅酸
14、钙凝胶,Ca(OH)2晶体,1m,毛细管腔,未水化的水泥核心,网络结构,28%凝胶孔15-30埃,具有渗透性,渗透系数为10-14cm/s,占水泥凝胶的1/6-1/5,1cm3绝对体积的水泥生成2 cm3多的水泥凝胶,四、水泥石的亚微观结构及强度,(1)水泥水化物的凝胶相 1)水化硅酸钙的化学组成与结构 C-S-H凝胶的化学组成是不固定的;C/S和水硅比在较大范围内变动,还存在Al 3+、Fe3+、SO-4等离子。C-S-H有很大的比表面积,因为凝胶中有大量的孔存在;C-S-H结晶程度极差。,1、水化物的组成与结构,2)C-S-H凝胶的硅酸根聚合度 是由不同聚合度的硅酸根与钙离子组成的水化物;
15、单聚物占22%-30%,三聚物和四聚物很少,其他多聚物达44%-51%。,1、水化物的组成与结构,3)C-S-H凝胶的形貌(P90图2-2-7-5、6、7、8)型C-S-H:为纤维状粒子 型C-S-H:呈网络状粒子 型C-S-H:等大粒子 型C-S-H:外观呈皱纹状,1、水化物的组成与结构,(2)水泥水化物的结晶相及其结构 1)氢氧化钙 具有固定的化学组成,纯度较高,属三方晶系。其晶体构造属于层状。其层状构造为彼此连接的八面体,结构层内为离子键。为片状形态。(见图2-2-7-9),1、水化物的组成与结构,图 2-2-7-9 氢氧化钙晶体,2)钙钒石属三方晶系,为柱状结构。见图2-2-7-12.
16、3)单硫盐(AFm相)属三方晶系,呈层状结构,为六方板状结构。见图2-2-7-13,1、水化物的组成与结构,2、水泥石的孔结构,(1)水泥石孔的分类与作用(2)孔级配(3)水泥石的内比表面积(4)水泥石孔分布测定(5)影响水泥石孔分布的因素,(1)水泥石孔的分类与作用,水泥石孔的特点 分布范围广:0.005m10m 存在形式:A.水泥水化物占有的空间中。B.C-S-H凝胶粒子内部。凝胶孔尺寸细小,用扫描电镜也难也分辨。,(1)水泥石孔的分类与作用,水泥石孔分类鲍维斯等人观点:凝胶粒子的直径约为10010-10m左右,其中28%的胶孔,孔尺寸(1530)10-10m。弗尔德曼观点:存在层间孔,水
17、力半径在(0.952.78)10-10m之间。,(1)水泥石孔的分类与作用,日 近藤连一、大门正机观点:提出了C-S-H凝胶孔结构模型:,1-凝胶颗粒;2-窄通道;3-胶粒间孔;4-窄通道、5、微晶间孔;6-单层水;7-微晶内孔,7,6,5,4,(1)水泥石孔的分类与作用,IO.M.布特等人对水泥石孔径的分类:凝胶孔【104 10-10m】,Jawed对水泥石孔径的分类,P.K.Metha 实验结果,小于132010-10m的孔对混凝土的强度和渗透性没有什么影响,将孔分为四级:小于4510-10m(45500)10-10m(5001000)10-100m 大于100010-10m,(2)孔级配
18、,研究结果:美国加州大学伯克利分校教授P.K.Metha提出:增加132010m以下的孔不会降低混凝土的渗透性Metha又发表文章介绍火山灰材料对孔级配改善的作用:,图解释,水泥浆体养护28天,以火山灰掺量10%的强度最高,大于100010m的孔最少。一年后,以火山灰掺量20%的强度最高,此时无大于100010m的孔,而小于50010m的孔最多,一年后火山灰掺20%和30%时,都无大于100010m的孔,因此抗渗性最好。此图还说明:随龄期的增长而大孔减小,小孔增多。而掺入火山灰后,随龄期的增长,新生水化物填充孔隙,不仅使总孔隙率降低,而且大孔也减少。,研究结果,1977年以色列科学家Q.Z.C
19、ebeci曾经提出区分球形孔和管型孔的级配。它假设混凝土中存在两种孔,均匀孔径的管型孔和墨水瓶状孔。清华大学研究生李庆华测试了水泥浆体试件受力至破坏后孔级配的变化,同时采用了Cebeci的方法区分孔形状的变化。分析各级不同形状孔参与破坏的情况,按其强度的影响,将过渡孔分成小于20010m、(200500)10m、大于50010m三级:,研究结果,当值孔径在100010m左右时,大于50010m的孔对硅酸盐水泥浆体的强度起主要支配作用;当值孔径下降到50010m时,硅酸盐水泥浆体的强度主要受小于20010m的管型孔的控制,原因是小于20010m的孔以管型为主;(200500)10m孔以球型为主。
20、加入外加剂可改变(100200)10m孔的孔隙率和孔形状,研究结果,当值孔径在100010m左右时,大于50010m的孔对硅酸盐水泥浆体的强度起主要支配作用;当值孔径下降到50010m时,硅酸盐水泥浆体的强度主要受小于20010m的管型孔的控制,原因是小于20010m的孔以管型为主;(200500)10m孔以球型为主。加入外加剂可改变(100200)10m孔的孔隙率和孔形状。,(3)水泥石的内比表面积,水泥石内部固相表面的性质以及其比表面积的大小对水泥石的物理力学性质如强度、抗渗性、抗冻性,特别是它与周围介质的相互作用和吸附性能等有重大影响。泥石的内比表面积测定方法-气体吸附法 常用的气体是水
21、蒸气和氮气。用水蒸气进行测定时,将经过一定方法干燥过的样品在不同蒸气压下,测定对蒸气平衡时的吸附量。在根据BET公式计算出在固相表面上形成单分子吸附层所需的水蒸气量。,(3)水泥石的内比表面积,硬化水泥浆体比表面积按下式计算:S 比表面积,cm2/g;a 每1个吸附气体分子的覆盖面积,cm2,水蒸气:a=1.4410-10m2(25)氮气:a=16.210-10m2(-195.8);N 阿佛加德罗常数(6.021023);M 被吸附气体的分子数;Vm 在每克被测固体表面形成单分子吸附层 所需气体量,g。,(3)水泥石的内比表面积,用此法测得的硬化水泥浆体的比表面积约为210 m2/g,与未水化
22、的水泥相比,提高达三个数量级。如此巨大的比表面积所具有的表面效应,必然是决定浆体性能的一个重要因素。水泥矿物组成的不同比例对其比表面积略有影响,如表2-2-7-3所示。,用水蒸气吸附法测得的水化水泥的比表面积表2-2-7-3,(3)水泥石的内比表面积,表中Sc表示按硬化水泥浆整体所测得的比表面积,其中包括一定数量的Ca(OH)2、AFt或AFm、C3AH13等结晶组,但它们的尺寸相对于C-S-H凝胶来说都较大,因此在SC中所占的比例就很小。而Sg则为C-S-H凝胶的比表面积,故比SC要大。纯C3S水化后的SC小于-C2S的,也是由于产物中Ca(OH)2含量较多的缘故。如只计算C-S-H凝胶的比
23、表面积,则都接近300m2/g,两者基本一致。,(4)水泥石孔分布测定,目前常用于测定水泥石孔结构的方法:1)汞压力法2)等温吸附法3)X射线小角度散射法等,汞压力法,主要根据压入孔系统中的水银数量与所加压力之间的函数关系,计算空的直径和不同大小孔的体积。,汞压力法,高压测孔法所得水中养护11年的三种水灰比的水泥浆体孔级配曲线,等温吸附法,气体吸附在固体表面,随着相对气压的增加会在固体表面形成单分子层和多分子层。加上固体中的细孔产生毛细管凝结,可计算固体比表面积和孔径。用不同气体对体积进行吸附法测孔,与水灰比的关系有差别。,小角度X射线散射法,用SAXS测定材料比表面积或孔结构,不要求对试样进
24、行去气和干燥处理,因而可测定任意湿度下试样的孔结构。水泥浆体最可几孔峰约在4-5纳米处,受水灰比影响不明显。但水灰比大时,则在1-30纳米范围内有较大的总孔隙率。SAXS适用于测30纳米以下的孔。,(5)影响水泥石孔分布的因素,影响水泥石孔分布的因素主要有:水化龄期水灰比水泥石的矿物组成 养护制度 外加剂等,1)水化龄期对孔分布的影响,由附表2-2-7-4可知:当水化龄期超过3个月以后-由于水化结晶度提高-凝胶孔的百分率稍有降低,毛细孔的百分率稍有增加的趋势.,2)水灰比对水泥石孔分布的影响,随着水灰比的增大,总孔隙率增加,水灰比对总孔隙率的影响如图2-2-7-24(右图)。图中测定的试样经1
25、8个月的正常养护。改变WC,除改变总孔隙率以外,对孔级配也有影响。WC低时,最可几孔径小,最大孔径也小。,3)水泥矿物组成对水泥石孔分布的影响,由表2-2-7-7的结果可以看出:对于硬化28天的浆体的总孔隙率及毛细孔的百分率按下述顺序增加:硅酸三钙铁铝酸四钙 硅酸二钙铝酸三钙,而凝胶孔则按上述顺序减少。孔分布的这一特征与他们28天强度值的顺序也是一致的。,4)掺外加剂对水泥石孔分布的影响,水泥砂浆中加入减水剂可以提高其流动性,降低水灰比,从而提高强度。加入减水剂后,可使总孔隙率减少,同时可使孔分布中最可几孔径的尺寸减少。,5)养护条件对水泥石孔分布的影响,养护条件对水泥石孔分布的影响,图中为两
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