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    水泥細度負壓篩析儀,水泥負壓篩析儀使用說明

    發布時間: 2011-06-30  點擊次數: 2010次

    FYS-150B型水泥細度負壓篩析儀/水泥負壓篩析儀按國標CB1345-91(水泥細度檢驗方法80uM篩析法)進行檢驗的儀器具結構簡單,操作方便,降低能耗等優點,是試驗室及水泥專業科研單位*儀器。質量可靠,性能穩定,免費保修一年,一個月內如有質量問題無條件退換,質量可靠,性能優越,廣泛應用于各質檢中心,大學院校,施工單位,歡迎新老客戶選購。

    水泥負壓篩析儀技術參數:
    1、篩析測試細度:80um
    2、篩析自控時間:2min
    3、工作負壓可調:4000-6000pa
    4、工作電壓:220V
    水泥土攪拌法
    1、概述
      水泥土攪拌法是用于加固飽和粘性土地基的一種新方法。它是利用水泥(或石灰)等材料作為固化劑,通過特制的攪拌機械,在地基深處就地將軟土和固化劑(漿液或粉體)強制攪拌,由固化劑和軟土間所產生的一系列物理-化學反應,使軟土硬結成具有整體性、水穩定性和一定強度的水泥加固土,從而提高地基強度和增大變形模量。根據施工方法的不同,水泥土攪拌法分為水泥漿攪拌和粉體噴射攪拌兩種。前者是用水泥漿和地基土攪拌,后者是用水泥粉或石灰粉和地基土攪拌。
    水泥土攪拌法分為深層攪拌法(以下簡稱濕法)和粉體噴攪法(以下簡稱干法)。水泥土攪拌法適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、粉土、飽和黃土、素填土、粘性土以及無流動地下水的飽和松散砂土等地基。當地基土的天然含水量小于30%(黃土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4時不宜采用干法。冬期施工時,應注意負溫對處理效果的影響。濕法的加固深度不宜大于20m;干法不宜大于15m。水泥土攪拌樁的樁徑不應小于500mm。
    水泥加固土的室內試驗表明,有些軟土的加固效果較好,而有的不夠理想。一般認為含有高嶺石、多水高嶺石、蒙脫石等粘土礦物的軟土加固效果較好,而含有伊里石、氯化物和水鋁英石等礦物的粘性土以及有機質含量高、酸堿度(pH值)較低的粘性土的加固效果較差。
    2、加固機理
      水泥加固土的物理化學反應過程與混凝土的硬化機理不同,混凝土的硬化主要是在粗填充料(比表面不大、活性很弱的介質)中進行水解和水化作用,所以凝結速度較快。而在水泥加固土中,由于水泥摻量很小,水泥的水解和水化反應*是在具有一定活性的介質─土的圍繞下進行,所以水泥加固土的強度增長過程比混凝土為緩慢。
      1.水泥的水解和水化反應 普通硅酸鹽水泥主要是氧化鈣、二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵及三氧化硫等組成,由這些不同的氧化物分別組成了不同的水泥礦物:硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣、硫酸鈣等. 用水泥加固軟土時,水泥顆粒表面的礦物很快與軟土中的水發生水解和水化反應,生成氫氧化鈣、含水硅酸鈣、含水鋁酸鈣及含水鐵酸鈣等化合物。
      所生成的氫氧化鈣、含水硅酸鈣能迅速溶于水中,使水泥顆粒表面重新暴露出來,再與水發生反應,這樣周圍的水溶液就逐漸達到飽和。當溶液達到飽和后,水分子雖繼續深入顆粒內部,但新生成物已不能再溶解,只能以細分散狀態的膠體析出,懸浮于溶液中,形成膠體。
      2.土顆粒與水泥水化物的作用 當水泥的各種水化物生成后,有的自身繼續硬化,形成水泥石骨架; 有的則與其周圍具有一定活性的粘土顆粒發生反應。
      (1)離子交換和團粒化作用 粘土和水結合時就表現出一種膠體特征,如土中含量zui多的二氧化硅遇水后,形成硅酸膠體微粒,其表面帶有陰離子Na+或鉀離子K+,它們能和水泥水化生成的氫氧化鈣中鈣離子Ca++進行當量吸附交換,使較小的土顆粒形成較大的土團粒,從而使土體強度提高。
      水泥水化生成的凝膠粒子的比表面積約比原水泥顆粒大1000倍,因而產生很大的表面能,有強烈的吸附活性,能使較大的土團粒進一步結合起來,形成水泥土的團粒結構,并封閉各土團的空隙,形成堅固的聯結,從宏觀上看也就使水泥土的強度大大提高。(2)硬凝反應 隨著水泥水化反應的深入,溶液中析出大量的鈣離子,當其數量超過離子交換的需要量后,在堿性環境中,能使組成粘土礦物的二氧化硅及三氧化二鋁的一部分或大部分與鈣離子進行化學反應,逐漸生成不溶于水的穩定結晶化合物,增大了水泥土的強度,
      從掃描電子顯微鏡觀察中可見,拌入水泥7天時,土顆粒周圍充滿了水泥凝膠體,并有少量水泥水化物結晶的萌芽。一個月后水泥土中生成大量纖維狀結晶,并不斷延伸充填到顆粒間的孔隙中,形成網狀構造。到五個月時,纖維狀結晶輻射問外伸展,產生分叉,并相互連結形成空間網狀結構,水泥的形狀和土顆粒的形狀已不能分辨出來。
      3.碳酸化作用 水泥水化物中游離的氫氧化鈣能吸收水中和空氣中的二氧化碳,發生碳酸化反應,生成不溶于水的碳酸鈣,這種反應也能使水泥土增加強度,但增長的速度較慢,幅度也較小。
      從水泥土的加固機理分析,由于攪拌機械的切削攪拌作用,實際上不可避免地會留下一些未被粉碎的大小土團。在拌入水泥后將出現水泥漿包裹土團的現象,而土團間的大孔隙基本上已被水泥顆粒填滿。所以,加固后的水泥土中形成一些水泥較多的微區,而在大小土團內部則沒有水泥。只有經過較長的時間,土團內的土顆粒在水泥水解產物滲透作用下,才逐漸改變其性質。因此在水泥土中不可避免地會產生強度較大和水穩性較好的水泥石區和強度較低的土塊區。兩者在空間相互交替,從而形成一種*的水泥土結構。可見,攪拌越充分,土塊被粉碎得越小,水泥分布到土中越均勻,則水泥土結構強度的離散性越小,其宏觀的總體強度也zui高。 
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