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水结冰会固结体内孔隙结构微观显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:140 发布日期:2022-06-20
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水结冰会固结体内孔隙结构微观显微镜在严寒地区使用水泥时,其稳定性和耐久性在很大程度上取决于抵抗冻融循环的能力。水在结冰时,体积约增加9%,因此硬化水泥浆体中的水结冰会使固结体内孔隙结构的孔壁承受一定的膨胀应力;若其超过浆体的抗拉强度,则会引起微裂等不可逆的结构变化,从而在冰融化后不能完全复原,所产生的膨胀仍有部分残留。再次冻融时,原先形成的裂缝又将因结冰而扩大,如此反复的冻融循环,导致更为严重的破坏。因此,正负温度交替的冻融循环破坏对全尾砂固结体的稳定性影响极大。 关于水泥品种与矿物组成对抗冻性能的影响,一般认为,硅酸盐水泥比掺加混合材水泥的抗冻性要好一些。可以改善其抗冻性能。前面的研究表明,矿渣硅酸盐水泥固结铁矿全尾砂的效果明显优于普通硅酸盐水泥,但因矿渣硅酸盐水泥中掺加数量较多的矿渣等混合材,其抗冻性能将下降。因此,以矿渣硅酸盐水泥作胶凝材料进行全尾砂固结排放时,有必要进一步研究低温环境对尾砂固结的影响。 此外,研究还表明: (1)降低水灰比可以改善水泥浆体的抗冻性能。这是因为,水灰比提高,浆体内部的毛细孔增多且尺寸变大,使冻结的水量增加,抗冻性将明显下降。 (2)水泥浆体的抗冻性还与遭受冰冻前的养护龄期有关。硬化24h左右再受冻时的膨胀值可有大幅度降低;以后,随着水化进行,可冻结的水量逐渐减少,同时水中溶解的碱等盐类的浓度增加,冰点也要随龄期而下降,抗冻性得以提高。 (3)硬化浆体的充水程度对其冻融破坏亦有较大影响。充水程度低于某一临界值时,将不会发生膨胀危害。试验证明,当普通混凝土内充水孔隙占总孔隙的百分比,即充水程度小于85%~90%时,一般不会发生冻害问题。
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