直接法水泥水化熱測試方法
一、產(chǎn)品簡介:
水泥水化熱是水泥與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)過程中釋放出的熱量,這一特性對混凝土工程的質(zhì)量和性能有著至關(guān)重要的影響。在大體積混凝土結(jié)構(gòu)中,如大壩、大型基礎(chǔ)等,水化熱的積聚可能導(dǎo)致混凝土內(nèi)部溫度急劇上升,進而產(chǎn)生溫度應(yīng)力,當溫度應(yīng)力超過混凝土的抗拉強度時,就會引發(fā)裂縫,嚴重損害混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性、整體性與安全性。
準確測定水泥水化熱,有助于優(yōu)化混凝土配合比設(shè)計,通過合理選用水泥品種與摻合料,有效控制水化熱的產(chǎn)生與釋放速率,從而減少溫度裂縫的形成風險,提高混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量和使用壽命。
二、測試方法選擇
水泥水化熱測試主要有直接法和間接法。直接法如溶解熱法,通過測量水泥水化過程中產(chǎn)生的熱量使體系溫度升高,再根據(jù)熱量與溫度變化的關(guān)系計算水化熱。間接法如絕熱法,是在絕熱條件下測量水泥水化過程中的溫度上升情況來推算水化熱。本方案推薦采用溶解熱法,其具有較高的準確性和可靠性,測試結(jié)果較為穩(wěn)定。
三、測試儀器及設(shè)備
1. 熱量計:選用高精度的熱量計,具備良好的保溫性能和溫度測量精度,能夠精確測量微小的溫度變化。例如,可采用具備自動溫度補償功能的熱量計,測量精度可達到±0.001℃。
2. 恒溫水浴:用于控制實驗環(huán)境溫度,溫度波動范圍應(yīng)控制在±0.1℃以內(nèi),確保實驗過程中熱量計外部環(huán)境溫度穩(wěn)定。
3. 天平:精確稱量水泥、水及其他試劑的質(zhì)量,精度需達到 0.0001g,以保證原材料用量的準確性。
四、測試步驟
1. 準備工作
校準熱量計,確保其測量準確性。
將水泥樣品在 105℃±5℃下烘干至恒重,然后置于干燥器中冷卻至室溫。
準備好實驗用水,一般采用去離子水,水溫應(yīng)與恒溫水浴溫度一致。
2. 樣品制備
按照預(yù)定的水灰比準確稱取水泥和水。例如,常見的水灰比可設(shè)定為 0.4 等,將稱好的水泥放入熱量計的反應(yīng)容器中。
3. 測試過程
將預(yù)先恒溫的水注入熱量計反應(yīng)容器中,迅速啟動熱量計開始記錄溫度變化。
在水化反應(yīng)初期,每隔 1 分鐘記錄一次溫度數(shù)據(jù);隨著反應(yīng)進行,可適當延長記錄時間間隔,如每 5 分鐘記錄一次。
持續(xù)測試直至水化熱釋放基本穩(wěn)定,一般測試時間可根據(jù)水泥品種和實驗要求確定,通常為 7 天或 28 天等。
五、數(shù)據(jù)處理與分析
1. 根據(jù)熱量計記錄的溫度數(shù)據(jù),利用相關(guān)公式計算水泥水化熱。例如,通過測量反應(yīng)前后體系的溫度變化、熱量計的熱容量以及樣品質(zhì)量等參數(shù),按照溶解熱法的計算公式得出水化熱數(shù)值。
2. 繪制水化熱釋放曲線,以時間為橫坐標,水化熱為縱坐標,直觀展示水泥水化熱隨時間的變化規(guī)律。通過分析曲線的峰值、斜率等特征,評估水泥的水化特性,如水化速率、水化放熱總量等。
水泥水化熱試驗結(jié)果表
水泥摻量(%) | 水泥水化熱值(kJ/kg) | 絕熱溫升(℃) |
100 | 3d:250 7d:271 28d:334 | 3d:40.7 |
此表展示了水泥在不同齡期的水化熱值及對應(yīng)的絕熱溫升,可看出隨著齡期增長,水化熱值與絕熱溫升逐漸增大。
各品種水泥測讀溫度的時間規(guī)定表
水泥品種 | 距初測期溫度的相隔時間(min) |
|
| a | b |
硅酸鹽水泥 | 20 | 40 |
中熱硅酸鹽水泥 | 40 | 60 |
低熱硅酸鹽水泥 | 40 | 60 |
普通硅酸鹽水泥 | 40 | 60 |
礦渣硅酸鹽水泥 | 40 | 60 |
低熱礦渣硅酸鹽水泥 | 60 | 90 |
火山灰硅酸鹽水泥 | 60 | 90 |
粉煤灰硅酸鹽水泥 | 80 | 120 |
該表規(guī)定了不同品種水泥在進行水化熱測定時,測讀溫度的時間間隔,為試驗操作提供了標準依據(jù) 。
低熱水泥水化熱值表
齡期 | 水化熱值(KJ/Kg) |
3天 | ≤230 |
7天 | ≤260 |
28天 | ≤310 |
此表明確了強度等級42.5的低熱水泥在3天、7天、28天的水化熱值上限,可據(jù)此判斷低熱水泥是否符合相應(yīng)標準。