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低水泥和超低水泥浇注料高温强度与结合相的反应

低水泥和超低水泥浇注料高温强度与结合相的反应
低水泥和超低水泥浇注料高温强度与结合相的反应

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低水泥铝镁质浇注料的研制与应用

褥襄嚣凌 低水泥铝镁质浇注料的研制与应用 口叶叔方唐龙燕黄先德 上海宝相耐火材料有限膺薅上海20190l 摘要以刚玉、a—Ak仉微将和镁砂为主要原辫,研完了嚣牟}攮戌时低拳泥拓镁袋浇注幸}流砖社、可施工时问、瓣烤抗瀑裂能力、热处理后的践变化率及强度、抗潦性和热震稳定性的影响。对浇注爵酶纽霞进行了援纯,嚣发了由不嚣鼷盏曾料组成的韶镁浇注料。在太型连铸钢包、太型高炉怼硅德注沟中试』{l,获镣7较好的使用赦嚣。本文还对浇注辩内衬盼损球特征进行了分析。 关键词铝镁浇滤料,连铸锏包,脱聩倾注淘,损坏跨鼙 铝镁质浇注料采用氧化铝和镁砂原料直接制戚。据援遽H’2l,这释浇注释在铜龟中使霜,毙翻有铝镁尖晶石的铝尖晶石质浇注料有更好的耐用性。为此,采用廉价电熔矾土刚玉悸骨糕研制了大型钢包接浇注辩,戳降低成本;并尝试将竣浇注科用于高炉脱硅倾注淘,替代脱硅后耐用性板差豹A12瓴。慕£一e(以下穗^sC)髓辩。 1原料务实验方寨 实骢采用翦主瑶骨料为电熔矾土剐玉(p1)、电熔致密刚玉(P2)、烧结板状刚玉(P3)、烧结板状剐玉与逶爨电熔致密雕玉醚台(Ⅸ)(3.6实验采罔多种刚玉,其余均采用P1),其他原料有电熔镁砂、a一朋:也微粉、礁微粉和她铝酸钙水泥。根据文麸:{,2],Mgo蕊凡量为5%~lo疆时,浇注辩的物理性能和抗渣性较好;加人硅微粉可抑制过太妁镊镁覆瓣翦膨袋反应,毽过多搬人会导瑟邋烧结收缩和抗渣性恶化。本实验确定M如7%、硅 微粉O.5%,M柏粒度为o.15~0mm(A)、0.076~0蛳(B)、0,033~0m拜l(ej、小颞蕴与B按巍定院例混合(D).Ⅱ一A120,微粉la%~6a%,水泥量lc% 252蠢熏瓣簇纛纛黧麟l 一5c%,采用复合离效分散剂。 2试验 用跳察法溅定流动值,墨流魂值降为130mm时的对阐为可施工对闯。试样(§l∞mm×loomm)自然养护24h后放人恒温600℃两弗炉内,保温婶m诗,观察爆裂与否,评徐嫫烤捷爆裂性。测定1000℃至16∞℃(保温3h)热处理后试样豹线变化率、耐压强度。用静态坩埚法考核抗渣性(坩联瘫疆¥30Ⅲlx35mm,装浚25g),转炉终瀵按1600℃,3h条件处理,渣主嚣成分(%):si0212.6,Fe2。312.3,Fe015.4,eao39.7,M如2.3,caO/si0,3.15;脱硅荆接i500℃,3h条件处理,脱硅荆配比为烧结铁矿粉:石灰=3:1。观察侵蚀和渗遥绪援并{鬟《定嚣穗损失(渗透)酉分率。用40mm×40mm×160-m试样,经15。o℃,3h热处理后,于1100℃,20埘n循拜水玲5次,以抗拼强度损失率对比热震稳定往好坏。 3鳍聚与讨论 3.1微粉对流动性舳影响 研究了刚玉微粉(Al,D蛐=2.35掣m)、趣缨活性微耪(A童,D,o=O.46弘m)、Al和A2按1:l混台(A3)三种口.AkO,微粉对浇注料性能的影响(图1),鸯鞋承整垮为5.0驻。壶爨l霹彝:翅A粒虞较粗的A1对流动性罄本无贡献,加入械度很细的A2流动性较好,当两者复合加入时流动性最忧,在秘_人量为4a%时这最夫氆,说胡a。Ak03镦粉的粒度及不同的加^量对浇没料的流动性影响银 *收藕日期:l”一12一lO 修回日期:2000一∞一22编辑:紫傻兰  万方数据万方数据

浇注料的使用

产品名称 高强耐碱浇注料抗结皮浇注料 牌号 GT-13NL GC-13 化学成分 (%) AL2O3 <48 ≥78 SiC SiO2 >45 SIC:40-60 最高使用温度(℃):≥1300 1300 体积密度(Kg/m3)110℃×24h ≥2.10 ≥2400 耐压强度 (MPa) 110℃×24h≥ 70 100 1100℃×3h≥ 70 100 1500℃×3h≥

抗折强度 (MPa) 110℃×24h≥ 7 ≥8 1100℃×3h≥ 7 ≥9 1500℃×3h≥ 线变化率(%) 1100℃×3h -0.1~-0.5 ±0.4 施工参考用水量(%) 6~7 6~7 施工方法 振动 产品名称 高强耐碱水泥浇注料高铝质高强耐火浇注料 牌号 GT-13NL G-16 化学成分 (%) AL2O3 <48 ≥78

SiC SiO2 >45 ≤15 最高使用温度(℃):≥1300 1600 体积密度(g/cm3)110℃×24h ≥2.10 ≥2.65 耐压强度 (MPa) 110℃×24h≥ 70 100 1100℃×3h≥ 70 100 1500℃×3h≥ 抗折强度 (MPa) 110℃×24h≥ 7 10 1100℃×3h≥ 7 10 1500℃×3h≥ 线变化率(%)1100℃×3h

-0.1~-0.5 ±0.3 施工参考用水量(%) 6~7 5.5~ 6.5 施工方法 振动 产品名称 高铝质钢纤维高强耐火浇注料高铝质高强耐火浇注料 莫来石刚玉质浇注料 牌号 HN-16E HN-16F HN-PA80 化学成分 (%) AL2O3 ≥75 72 ≥80 SiC ≥5 SiO2 ≤15 20 最高使用温度(℃):≥ 1600 1500

锅炉耐火浇注料简单配方

锅炉耐火浇注料简单配方 用铝酸盐水泥作粘结剂制成的耐火混凝土,其组成和用料配比及使用范围: 1.矾土水泥耐火混凝土 (1)粘结剂:625号以上矾土水泥,其配合比为15%~20%。 (2)骨料:二级、三级矾土熟料或一级二级粘土熟料废高铝砖和废耐火粘土砖制成。 细骨料粒径小于5mm;配合比为30%~40%。 粗骨料粒径为5~15mm;配合比为30%~40%。 (3)粉料(掺和料):同骨料,粒径小于0.088mm的不少于70%;配合比为0~15%。 矾土水泥耐火混凝土的特点和使用范围是:常温强度高,材料来源广泛,施工方便。它适用于锅炉各部位耐火层。 2.硅酸盐水泥耐火混凝土 (1)粘结剂:42.5号以上硅酸盐水泥,其配合比为15%~20%。 (2)骨料:一级、二级粘土熟料或废耐火砖制成。 细骨料粒径小于5mm;配合比为35%~40%。 粗骨料粒径5~15mm;配合比为30%~40%。 (3)粉料:同骨料。粒径小于0.088mm的不少于70%;其配合比为≤15%。 硅酸盐水泥耐火混凝土的特点和使用范围是:价格低廉,施工方便。它适用于锅炉各部位的耐火层。 3.矿渣水泥耐火混凝土 (1)粘结剂:42.5号以上矿渣水泥,其配合比为16%~20%。 (2)骨料:二级、三级粘土熟料或废耐火砖。 细骨料粒径小于5mm;配合比为35%~40%。

粗骨料粒径为5~15mm;配合比为40%一45%。 (3)粉料: 该种耐火混凝土的特点和使用范围是:价格低廉,材料来源广泛,施工方便。它适用于锅炉低温部位耐火层。 4.低钙铝酸盐水泥耐火混凝土 (1)粘结剂:42.5号以上低钙铝酸盐水泥,其配合比为12%~20%。 (2)骨料:二级、三级矾土熟料或废高铝砖制成。 细骨料,其粒径小于5mm;配合比为30%~40%。 粗骨料:粒径为5~15mm;配合比为30%~40%。 (3)粉料:同骨料,粒径小于0.088mm的不少于70%,其配合比为0~15%。 该种耐火混凝土,其耐火废较矾土水泥耐火混凝土高,除适用锅炉各部位耐火层外,尚可用于燃烧器喷口。 5.耐热水泥耐火混凝土、 (1)粘结剂:625号以上耐火水泥,其配合比为25%~30%。 (2)骨料:一级、二级粘土熟料或废耐火粘土砖制成。 细骨料,其粒颗小于5mm;配合比为35%~40%。 粗骨料,粒颗为5~15mm;配合比为30%~40%。 (3)粉料:可以不要。 该种耐火混凝土施工方便。它适用于锅炉各部位耐火层。 以上五种耐火混凝土的水灰比宜为0.35~0.45。

浇注料

名称 : 自流浇注料 型号 : JS-SF 特点 : 强度高、寿命长,保温、耐高温、热震稳定性好,抗侵蚀、耐冲刷、可泵送,缩短炉子砌筑时间。 详细描述 自流浇注料是根据固态、流体理论,结合耐火材料的应用特点而开发的高科技产品,属国内首创。自流浇注料可借助自身重力的作用,不经振动而脱气流平,从而实现致密化。该产品具有以下优点:流动性好,有合理的凝固时间;省工、省力、快捷方便,强度高、寿命长,有较好的保温性能、耐高温、热震稳定性好,抗侵蚀,耐冲刷;且可采用泵送机械化施工,省工省力,缩短炉子砌筑时间。自流浇注料被誉为第四代浇注料,是低水泥、超低水泥、无水泥浇注料的替代产品,尤其适用于加热炉的炉顶、炉墙、水冷管包扎系统等薄壁衬及各种窑炉的热修补。该产品已在济南、莱钢、鞍钢、新抚钢等钢等30多个钢厂的加热炉上使用。 名称 : 防爆快干浇注料 型号 : JS-SP 特点 : 防爆快干浇注料具有缩短炉子砌筑时间、烘烤升温快、寿命长等优点。 详细描述 防爆快干浇注料是专为满足加热炉修筑时间短、烘烤升温快、寿命长而开发的高性能浇注料,烘炉时间3-5天,和常规浇注料需烘炉7-15天相比,节省烘炉时间4天以上,可为企业赢得宝贵的生产时间。 该系列浇注料可适用工业炉各部位,防爆快干浇注料已在济钢、太钢、鞍钢、富伦钢铁、承钢、新抚钢等50多家钢厂的加热炉上使用,是各种加热炉年修、大中修的理想用料。 名称 : 纤维轻质浇注料 型号 : JS-LWX 特点 : 容重小、导热系数低、保温性能好 详细描述 纤维轻质浇注料是同发公司针对工业炉炉顶工作特点专门开发的新产品,适用于工业炉炉顶部位,由轻质骨料、保温纤维、结合剂和外加剂组成,具有容重小、导热系数低和保温性能好等特点。已在富伦钢铁、莱钢、新抚钢等钢厂工业炉上成功使用。 名称 : 塑性浇注料 型号 : JS-SH 特点 : 有一定粘塑性,又有较好的浇注施工性能,抗剥落性好,长期使用过程中体积稳定性好,适合加热炉各部位使用。 详细描述 有一定粘塑性,又有较好的浇注施工性能,抗剥落性好,长期使用过程中体积稳定性好,适合加热炉各部位使用。

浇注料是什么

浇注料又称耐火浇注料,是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料,具有较高流动性,以浇注方式成型的不定形耐火材料。 同其他不定形耐火材料相比,结合剂和水分含量较高,流动性较好,故而浇注料应用范围较广,可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用,又可用浇注或震实方法制成预制块使用。接下来咱们就一起详细了解一下什么是浇注料。 一、什么是浇注料? 浇注料是耐火材料中的一个种类,耐火材料分为定形制品和不定形制品,浇注料是不定形制品中的一个品种,所用材质和耐火砖一样,可以说是定形耐火制品均可制成不定形耐火材料中的浇注料,采用浇筑施

工的不定形耐火制品绿色环保,正逐渐的代替定形耐材。 二、浇注料分类 浇注料种类和名称有很多,可以按照骨料、主要成份、使用部位、化学性质及特点来进行命名,例如:按耐火骨料分有粘土质骨料(Al2O3 30%~45%)、高铝质骨料(Al2O3%26ge;45%)、硅质骨料 (SiO2%26ge;85%、Al2O3%26lt;10%)、碱性骨料(有镁砂、白云石等)、特别骨料(有碳、碳化物、尖晶石、锆英石、氮化物等)和隔热骨料(有珍珠岩、蛭石、陶粒、漂珠、轻质砖砂、多孔熟料、氧化铝空心球等)。按结合剂分有水硬性结合、化学结合、凝集结合耐火浇注料。 产品分类除了骨料还要按照气孔或比重进行分类,例如:按气孔率分有细密耐火浇注料和气孔率不低于45%的隔热保温耐火烧注料两种。 化学结合浇注料在常温下一般经过参加促硬剂构成化学反应而硬化,首要种类有水玻璃、硫酸铝、磷酸盐浇注料等。 凝集结合浇注料为在煅烧进程中经烧结效果而硬化,首要种类有粘土浇注料等。 水硬性结合浇注料在常温下凝集硬化并经过水化效果而硬化,首要种类有硅酸盐水泥、一般铝酸钙水泥、纯铝酸钙水泥、电熔纯铝酸钙水泥浇注料等。 二、浇注料如何施工? 浇注料施工步骤: 1、施工部位的清理及支模具; 2、本产品属于混合制品,产品先干式搅拌;

高铝质低水泥浇注料

高铝质 高铝质是在粘土结合耐火浇注料的基础上开发的,其主要品种有低水泥超低水泥,无水泥或超微粉和溶胶结合等耐火浇注料,它集多数耐火浇注料的优点于一身,具有高密度、低气孔、高强度、低磨损、耐热震和抗侵蚀等特性。使用效果较好和社会经济效益显著。 高铝质的突出特点是致密高强,为使用带来了好处,但给烘烤带来了麻烦,即烘烤不当。易发生剥落或炸裂现象。固此对高铝质低水泥浇注料的烘烤要制定合理的洪炉曲线和采用优良的防爆外加剂等,使浇注料成型体内的水分顺利排除,不引起任何副作用。

结合剂对低水泥浇注料性能的影响 结合剂对性能的影响:低水泥浇注料的使用效果不仅与自身性能和基质有关,与施工质量也有相当密切的关系。 首先温度是影响低水泥浇注料施工质量的因素之一,环境温度低会延长水泥水化反应时间,妨碍浇注料强度的增长,也会导致低水泥浇注料流动值衰减加快,缩短可施工时间,从而影响的施工质量。 根据我们平时施工反馈,结合剂和温度对高铝低水泥浇注料的施工很大程度上影响很大。在20-30℃施工时,可在低水泥浇注料加入部分促凝剂,可缩短施工,在温度高于35℃时,可加入适量的缓凝剂,可延长物料施工时间。 因此,使用时可根据施工条件,适当调节结合剂的配比。而且我们经过多次试验,加入适量的结合剂调节对低水泥浇注料的强度没有影响。 水泥是粉状的矿物质胶凝材料,跟水等拌和后能在空气或水中逐渐硬化。它广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程中。我国按水泥的强度不同分为六个等级,6种标号,即200、250、300、400、500、600号。标号愈大,强度愈大,等级愈高。按它所用原料不同,有不同类型的水泥。硅酸盐水泥又叫普通水泥,主要成分是3CaO·SiO2、2CaO·SiO2和3CaO·Al2O3。把石灰质和粘土质粉状原料混合物在1450℃左右烧成水泥熟料,磨细(往往加少量石膏共同磨细)后得到普通水泥。矿渣硅酸盐水泥是含有20~85%磨细的高炉炉渣的硅酸盐水泥,它热稳定和耐腐蚀性能较好,主要用于水利工程和高温车间工程等方面。火山灰质(硅酸盐)水泥,是含有20~50%磨细的火山灰质材料(如硅藻土、凝灰岩等)的硅酸盐水泥,主要 用在水利工程上。高铝水泥又叫矾土水泥,它是含氧化铝较高的水泥(组成以铝酸钙为主),用于耐热、耐火、耐海水腐蚀和紧急工程等方面。耐酸水泥是由石英粉、长石粉、硅藻土或辉绿岩等和水玻璃、硅氟酸钠调 合而成的胶凝材料,能耐酸,能耐200℃左右的温度,广泛用于制造耐酸器材和防酸建筑物。此外还有快硬水泥,它的原料和制法跟普通硅酸盐水泥相似,其中3CaO·SiO2的含量较高,粒度也较细,用于制造混凝土构件及紧急工程。膨胀水泥是硬化时体积膨胀的水泥,用矾土水泥和消石灰制成的膨胀剂,再跟建筑石膏和水泥配制而成。它用来填塞建筑物的裂缝。白水泥是白色的硅酸盐水泥,用含氧化铁、氧化锰等杂质少的石灰石和粘土作原料,并用无灰燃料(如重油、煤气)煅烧而成,常用于室内装潢。水泥里拌入耐碱的矿物颜料,能制得彩色水泥。

浇注料使用说明书

浇注料使用说明书 本说明书适用于水硬性浇注料,工厂产品是以预制的干混合集料的形式提供。现场使用时仅需加适量的水拌合后再经振动密实和养护后,即可获得水硬性耐火材料结构体。 一、 DL-70低水泥浇注料是属水硬性材料。 二、使用加水量 7-9 %供参考。 三、材料进厂后,应防混、防潮、防破损、防过期,一旦发现老化硬结,材料已成废品不能用。 四、使用设备必须具备:强制式搅拌机,插入式高频率振动棒,加水的量具等,各种设备必须清洁无污物。所加入的水必须是饮用水(PH=7)。 五、使用环境温度在10-25℃为宜。对于冬季或夏季应有防冻和防晒设施。 六、使用前金属锚固件要焊牢;陶瓷锚固件要挂牢;并涂腊或包塑料布等。模板要有足够的强度,不能变形,模板接缝严密不能漏浆,并涂以腊或贴纸防粘、防失水等。 七、浇注料是以一袋为单位,所以拌合料时必须将所有的料全部加入进去不可遗漏,否则此料报废。另外拌合设备必须是强制式搅拌机,不能人工用锨拌合(因为人工拌合加水量大,拌合不匀,直接影响凝结时间和浇注料强度)。混料前加水多少可参考工厂提供的加水量,做预混、预振试验,找到合适的加水量。 八、稠度的取决,根据当地气候和环境以捏球法的经验,取一包装单位的料加入按工厂提供的加水量把料子拌合均匀捏成一个料球,抛起30cm高,然后用手接住,此时若仍呈圆球状稍后并有少许浆液在指缝中渗出即合适;若无浆球散则加水量少,若浆从指缝流出则加水量大,从而求出合适加水量,水多、水少都直接影响浇注料的凝结时间和强度以及使用寿命,所以这一项工作非常重要。 九、料子放入搅拌机后,先干混约1分钟后,再加根据预振试验确定的加水量,湿混约5分钟,待料色一致后出料,每次搅拌100-300Kg为宜,每次完工后都要将搅拌机用清净水冲洗干净,不留残物以保证下批料的纯度和质量。料拌后不得再加干料和水重拌,严禁已初凝的料、硬化的料加水再搅拌。 十、将拌好的料子倒入模内。用振动器进行震实必须保证所有部位都要震到,也要避免重震耐破坏料体结构。震动时间约0.5-3分钟,待气泡排净,返浆时为宜,缓缓抽出振动棒后再换位置不可留洞,每批料从加水到振捣完毕不超过30分钟。连续施工应保证前批震好的料未凝结前加入新料。 十一、浇注完的料体表面应平整,但不应提浆或加料抹光。裸露面应用塑料布盖好,有足够的强度时脱模,等初凝硬化以后再潮湿养护3-7天。视环境温度加盖草袋,以保其湿。注意防冻、防晒。并设专人负责,养护是浇注料使用寿命长短的又一关键。

影响混凝土强度的主要因素

影响混凝土强度的主要因素 硬化后的混凝土在未受到外力作用之前,由于水泥水化造成的化学收缩和物理收缩引起砂浆体积的变化,在粗骨料与砂浆界面上产生了分布极不均匀的拉应力,从而导致界面上形成了许多微细的裂缝。另外,还因为混凝土成型后的泌水作用,某些上升的水分为粗骨料颗粒所阻止,因而聚集于粗骨料的下缘,混凝土硬化后就成为界面裂缝。当混凝土受力时,这些预存的界面裂缝会逐渐扩大、延长并汇合连通起来,形成可见的裂缝,致使混凝土结构丧失连续性而遭到完全破坏。强度试验也证实,正常配比的混凝土破坏主要是骨料与水泥石的粘结界面发生破坏。所以,混凝土的强度主要取决于水泥石强度及其与骨料的粘结强度。而粘结强度又与水泥强度等级、水灰比及骨料的性质有密切关系,此外混凝土的强度还受施工质量、养护条件及龄期的影响。 1)水灰比 水泥强度等级和水灰比是决定混凝土强度最主要的因素。也是决定性因素。 水泥是混凝土中的活性组成,在水灰比不变时,水泥强度等级愈高,则硬化水泥石的强度愈大,对骨料的胶结力就愈强,配制成的混凝土强度也就愈高。如常用的塑性混凝土,其水灰比均在0.4~0.8之间。当混凝土硬化后,多余的水分就残留在混凝土中或蒸发后形成气孔或通道,大大减小了混凝土抵抗荷载的有效断面,而且可能在孔隙周围引起应力集中。因此,在水泥强度等级相同的情况下,水灰比愈小,水泥石的强度愈高,与骨料粘结力愈大,混凝土强度也愈高。但是,如果水灰比过小,拌合物过于干稠,在一定的施工振捣条件下,混凝土不能被振捣密实,出现较多的蜂窝、孔洞,将导致混凝土强度严重下降。参见图3—1。 图3—1混凝土强度与水灰比的关系 a)强度与水灰比的关系 b)强度与灰水比的关系 2)骨料的影响 当骨料级配良好、砂率适当时,由于组成了坚强密实的骨架,有利于混凝土强度的提高。如果混凝土骨料中有害杂质较多,品质低,级配不好时,会降低混凝土的强度。 由于碎石表面粗糙有棱角,提高了骨料与水泥砂浆之间的机械啮合力和粘结力,所以在原材料、坍落度相同的条件下,用碎石拌制的混凝土比用卵石拌制的混凝土的强度要高。 骨料的强度影响混凝土的强度。一般骨料强度越高,所配制的混凝土强度越高,这在低水灰比和配制高强度混凝土时, 特别明显。骨料粒形以三维长度相等或相近的球形或立方体

水泥28d抗压强度预测

水泥28d抗压强度预测 强度是水泥质量的重要指标,是确定出厂水泥标号的重要依据,GB175—92标准中对水泥各龄期强度及其检验方法作了具体的规定。根据水泥强度标准检验方法,水泥28d抗压强度必须在水泥胶砂试体养护28d后才能得出,不能满足实际生产控制的要求。随着大规模工程的需求和水泥生产规模的日益扩大,水泥的贮存和周转期愈来愈短,往往根据水泥早期强度甚至快速强度决定出厂,因此,如何准确预测水泥28d抗压强度,是确保出厂水泥质量的关键。本文根据实验和实际生产数据,通过回归分析,建立了水泥28d抗压强度预测公式,经实际生产验证,行之有效。 1 水泥28d强度影响因素 主要影响因素的确定,是回归分析的前提。水泥强度的影响因素有熟料的质量、SO3含量、混合材的掺量及粉磨细度等,其对水泥强度的影响程度不尽相同,以我公司Ⅱ型硅酸盐水泥的生产为例,来逐一分析。 1.1 熟料的质量 熟料的矿物组成及其结构决定了熟料的质量,对水泥强度的增长起决定性作用。水泥28d强度,基本依赖于C3S的含量,C3S含量高早期强度增进率高,在28d时已基本发挥出最高强度的绝大部分;C2S主要影响水泥后期强度,而对28d以前的强度影响不大;C3A主要对1d、3d等早期强度影响最大;而C4AF对水泥强度无较大的影响。因此,合理、稳定的矿物组成是确保水泥强度及其增长率的重要因素。 1.2 SO3含量 水泥中SO3含量主要来源于石膏,其含量的变化影响硅酸盐水泥的水化,尤其是C3S的早期水化。图1是水泥SO3含量与水泥抗压强度(R i)曲线图。图中表明,SO3含量在2.0%~3.0%之间,对各龄期强度影响不大。而我厂出磨水泥SO3含量控制在2.5%±0.3%范围之内,不至于对强度影响较大,可不予考虑。

水泥窑用耐火浇注料预制块

水泥窑用耐火浇注料预制块 预制块和不烧砖是不定形耐火材料中的定型产品,是具有优良性能的不烧或轻烧制品,是发展快、应用广的新型材料。 预制块亦称为预制件,属于不定形耐火材料范畴。其原因是不烧砖的原料组成、配制原则、结合剂和外加剂的使用,均与不定形耐火材料的基本相同,且为不烧或轻烧制品。该类制品,与现场施工的不定形耐火材料相比,具有外形尺寸准确、性能稳定、施工周期短和成本低廉等优点;与烧成耐火砖相比,制品成品率高,不用烧成窑炉,可节约能源,生产成本低和性能优良。所以,预制块和不烧砖有广阔的发展前途。 应当指出,近年来不烧砖的发展很快,新品种层出不穷,形成了繁华似锦的新局面。镁炭砖、铝镁炭砖、铝炭砖和Al2O3-SiC-C质不烧砖等新品种的开发与应用,使炼钢转炉、电炉和钢包等热工设备的内衬,发生了更新换代的变化,提高了使用寿命,获得了显著的社会经济效益;同时,采用膨胀剂、超微粉、外加剂和颗粒级配等技术,开发了高性能的不烧砖,如透气砖、座砖等,在钢包、水泥窑和电炉顶等热工设备上应用,也获得了良好的使用效果。 不定形耐火材料预制块,主要用耐火浇注料和耐火可塑料等材料制作,其分类有浇注料预制块和可塑料预制块;有铝酸盐水泥、水玻璃、磷酸及磷酸铝、黏土结合和低水泥等结合剂预制块;按骨料品种分为高铝质、黏土质、硅质和刚玉质等预制块;按成型方法分为振动成型、振动加压成型和捣打成型预制块;预制块的质量有几十公斤到几吨的,因此分为大型、中型和小型预制块;预制块配钢筋和锚固件的,所以又分为普通预制块、钢筋预制块和锚固件预制块等。 在工业窑炉和热工设备中,采用预制块筑炉,能实现机械化吊装,省人节力,缩短施工工期,提高炉子作业率。 我国有用预制块砌筑高炉、热风炉、加热炉、电炉顶、铁矿粉焙烧竖炉和球团焙烧炉等热工窑炉的历史,至今预制块在出钢槽、电炉顶和焙烧炉上仍广泛使用,并发挥较大的作用。

影响水泥强度和分析检验结果的因素

影响水泥强度检验的因素: 一、试验条件对水泥强度检验结果的影响: 1、材料温度、室温、水温变化时对水泥强度的影响 当材料温度、室温、养护水温均底于标准规定时,会导致水泥强度明显下降。如所有温度相差6—7℃,则强度可相差一个等级。当温度偏高,则强度也明显偏高。据有关试验表明:养护水温每提高或降低1℃,强度约相差1%--2%。 2、养护箱温度对强度的影响 如养护箱温度从控制标准提高5℃左右,不同龄期的抗折抗压强度就相应偏高2%--5%。温度对于水泥的早期强度影响比对水泥后期强度的影响更大一些。 3、水泥试样存放条件对强度的影响 a.试样存放条件对水泥强度的影响较大。试验表明,如水泥在四层纸袋中存储15天后,强度会明显下降,尤其是28天抗压强度比原来下降10%左右。这说明,试样受潮后强度将明显下降。 b.试样封存条件对强度影响也很大。试验表明,常温下的水泥试样装入白铁筒封存3个月,水泥强度下降不明显,而热水泥装入白铁筒封存3个月,水泥强度会下降,抗压强度降低7%左右。采用聚氯乙烯塑料袋包装水泥试样,将使水泥强度有较大幅度的下降。试验证明,常温下将水泥装进聚氯乙烯塑料袋封存,15天无显著影响,1个月后强度降低12%左右。热水泥装入聚氯乙烯塑料袋封存,15天后抗压强度就下降10%以上。而采用食品塑料袋封存水泥试样,则对水泥强度没有影响。因此试样应保持在干燥的环境中,并采用适当措施加以封存。 4、胶砂加水量对强度的影响 加水量对水泥强度影响较大。用水量增减10ml时,抗折或抗压强度均有明显变化。试验表明:加水量波动1%,则抗压强度相应变化2%左右。 5、标准砂对强度的影响 二、仪器设备对水泥强度检验结果的影响 1、胶砂搅拌机:叶片与锅底、锅壁的工作间隙为3±1mm,间隙增大,锅底

出厂水泥强度预测及控制值计算表2013.9.5

出厂水泥强度预测及计算值控制表 一、水泥品种及等级强度:P·C32.5 1、概述 本厂是以出磨水泥进行确认,结合出磨水泥与出厂水泥的实测强度及本厂实际生产需要,来推算1d快速强速与3d抗压强度以及1d快速强度与28d抗压强 度之间的线性关系。 求回归系数的计算过程列于下表: 回归系数的计算过程 回归系数的计算过程 序号编号1d=xi 3d=yi 28d=zi xi2yi2zi2xiyi xizi 1 A3-1 19.8 20.6 39.9 392.04 424.36 1592.01 407.88 790.02 2 A3-2 18.5 19.6 39.1 342.25 384.16 1528.81 362.60 723.35 3 A3-3 18.9 19.3 38.9 357.21 372.49 1513.21 364.77 735.21 4 A3-4 18.2 19.6 38.9 331.24 384.16 1513.21 356.72 707.98 5 A3-5 19.0 20.5 41. 6 361.00 420.25 1730.56 389.50 790.40 6 A3-6 18.1 18.8 38. 7 327.61 353.44 1497.69 340.2 8 700.47 7 A3-7 19.1 20.3 39.4 364.81 412.09 1552.36 387.73 752.54 8 A3-8 18.6 20.0 39.4 345.96 400.00 1552.36 372.00 732.84 9 A3-9 17.9 18.5 37.9 320.41 342.25 1436.41 331.15 678.41 10 A3-10 18.7 18.7 39.2 349.69 349.69 1536.64 349.69 733.04 11 A3-11 18.9 20.3 39.4 357.21 412.09 1552.36 383.67 744.66 12 A3-12 18.8 19.4 38.9 353.44 376.36 1513.21 364.72 731.32 13 A3-13 19.3 20.2 40.5 372.49 408.04 1640.25 389.86 781.65 14 A3-14 18.8 19.4 39.2 353.44 376.36 1536.64 364.72 736.96 15 A3-15 19.8 20.6 38.6 392.04 424.36 1489.96 407.88 764.28 16 A3-16 17.9 19.1 38.1 320.41 364.81 1451.61 341.89 681.99 17 A3-17 18.2 18.6 37.6 331.24 345.96 1413.76 338.52 684.32 18 A3-18 17.8 18.9 38.3 316.84 357.21 1466.89 336.42 681.74 19 A3-19 17.6 18.8 38.1 309.76 353.44 1451.61 330.88 670.56 20 A3-20 17.2 18.0 37.4 295.84 324.00 1398.76 309.60 643.28 21 A3-21 17.8 18.6 38.0 316.84 345.96 1444.00 331.08 676.40 22 A3-22 19.3 20.4 39.2 372.49 416.16 1536.64 393.72 756.56 23 A3-23 16.9 17.4 36.9 285.61 302.76 1361.61 294.06 623.61 24 A3-24 17.5 18.2 37.6 306.25 331.24 1413.76 318.50 658.00 25 A3-25 16.9 17.7 37.2 285.61 313.29 1383.84 299.13 628.68 26 A3-26 17.9 18.5 38.7 320.41 342.25 1497.69 331.15 692.73 27 A3-27 17.2 17.9 37.3 295.84 320.41 1391.29 307.88 641.56 28 A3-28 17.6 18.2 38.1 309.76 331.24 1451.61 320.32 670.56 29 A3-29 17.2 17.8 37.5 295.84 316.84 1406.25 306.16 645.00 30 A3-30 18.2 18.8 39.4 331.24 353.44 1552.36 342.16 717.08

低水泥耐火浇注料的配制工艺

低水泥耐火浇注料的配制工艺 低水泥耐火浇注料的配制原则,是合理选择颗粒级配、超微粉和外加剂品种及其用量。 耐火骨料和粉料系用煅烧良好的粘土熟料和高铝矾土熟料制作。耐火骨料的最大粒径,根据工程衬体的厚度而定,一般为10mm。其颗粒级配:10~5mm,30%~40%:5~3mm,20%~30%:3~0.15mm,30%~40%。一般来说,配制低水泥浇注料时,较少用统料,而是用三级级配或四级级配,以达到最大的堆积密度。耐火骨料用量为68%~72%。 耐火粉料一般用二级、一级或特级高铝矾土熟料作原料,粉料后应进行除铁处理,其细度<0.09mm或<0.044mm的应≥90%。配制时,可单独用,也可按比例配合使用。有时还掺加同样细度的氧化铝粉、白刚玉粉或棕刚玉粉等高档材料,以提高低水泥耐火浇注料的基质性能。耐火粉料用量为18%~25%。其中如掺加高档材料,用量为5%~10%。 耐火超微粉品种较多,国内外普遍采用活性SiO2粉(即硅灰),还有阿尔法氧化铝粉、铬精粉和碳化硅粉等。其用量为2%~12%。 耐火粉料和超微粉的合剂用量为28%~32%。应当指出,第水泥耐火浇注料的品种不同,超微粉用量也不同,均有相应的最佳用量,需经试验确定。经验的最佳用量为4%~10%。 在低水泥耐火浇注料中,采用的外加剂,主要是高效减水剂和分散剂,其

品种有NNO、MF、NF、JN、SM,腐殖酸,柠檬酸和酒石酸等及其盐类,三聚磷酸钠、六偏磷酸纳和硼酸等,用量一般为0.03%~1.0%。选用外加剂时,应与超微粉配伍,同时应考虑材料的来源、使用方便及其成本。一般来说,有机外加剂的减水和分散效果,优于无机外加剂。另外,还掺加膨胀剂,如蓝晶石粉和硅线石粉等,以使低水泥耐火浇注料高温下呈微膨胀状态。 在熟知这些配置基本原则后,即能配成多品种的低水泥耐火浇注料。例如用8~0mm的一级矾土熟料骨料70%,同级矾土熟料粉20%,625号CA-50水泥5%,硅灰5%,三聚磷酸钠0.2%和水6.5%配成的浇注料,烘干耐压强度20MPa,1450℃烧后耐压强度和线收缩分别为72MPa和0.01%:上述配合比中,可用酒石酸0.03%和硼砂0.05%活用腐植酸钠0.3%,同样能配制成较好的低水泥耐火浇注料。 2016年8月10日 郑州驹达耐火材料有限公司

混凝土试块抗压强度的影响因素

混凝土试块抗压强度的影响因素 一、试件取样对混凝土试块抗压强度的影响 1、试件数量不足。出现该问题的原因大多为在施工之前没有将抽样方案确定下来,对于留置数量和评定统计方法没有量化、细化,导致统计上出现了误差。 2、抽样的样品没有代表性,不能将混凝土的质量真实地反映出来。这大多是由于取样人员在取样时,没有严格按照相关规范的要求实施取样。在实施中,仅是根据混凝土搅拌质量的优劣一次制作出了多组试件包含了下一个批次的试件,如此做法,不能真实地反映个批次混凝土的实际质量。 3、《普通混凝土物理力学性能试验方法标准》中的相关条例具体规定了混凝土试件的成型方法、振捣方法和养护要求,如果在施工现场对这些规范和要求有所缺失,必然导致成型后的试件存在诸多问题,这些问题也势必影响了试块抗压强度检测的准确性。 二、检测过程对混凝土试块抗压强度的影响 1、在对试块实施抗压强度测试之前,没有能够按照试件的尺寸公差实施检测。大量工程实践和相关标准表明,标准的试件检测有如下要求: (1)承压面的平整度公差应£0.0005d(其中d为试件直径); (2)试件相邻面应该垂直,即夹角为90°,公差应0.5°; (3)对于试件各边长、直径和高的实际尺寸公差应1mm。 2、在进行试块抗压强度测试的操作中,试块放置位置的精确程

度不够,导致试块不是轴心受压。 3、没有按照加荷速度标准实施正确的操作,导致由于加荷速度过于快了生成冲击荷载。大量理论研究和工程实践经验表明,试块在受力被破坏之前,荷载增加的速度如果大于材料裂纹扩展的速度,那么测试得到的强度值与真实值相比偏高。 4、在测试时,如果试件表面有油污对测试结果有影响。理论研究和实验表明,如果试件的受压面上存有油污,那么将减小承压板与试件表面之间的摩擦力,试件将出现垂直裂纹而破坏,如此一来测试得到的混凝土强度值偏低。 5、试件浸泡养护后没有晾干对测试结果也有影响。理论研究和实验表明,试件在水中浸泡养护后,试件含水量比较大,如果不将其晾干,那么测试得到的混凝土强度值偏低。 三、改善措施分析 1、试件取样上控制 (1)严格做好试配、试验、设计配合比、浇筑施工、养护、取样和测强等等每一环节来科学地确定混凝土强度等级,因为在操作上任何一个环节出现疏忽或失误,都有导致降低混凝土强度的可能。 (2)对于混凝土施工组织设计和质量措施方案的编制要有专人负责,精心编制,确保混凝土质量能够始终位于受控的状态。 (3)在具体工程中配备的从业人员,应是具有一定文化水平和工作责任心的专职抽样人员,由其负责现场的混凝土取样和制作工作。

高铝水泥耐火浇注料

高铝水泥耐火浇注料是指一种快硬、高强、耐热及耐腐蚀的胶凝材料,主要特性有早期强度高、附高温和耐腐蚀。今天就由高铝水泥耐火浇注料生产厂家铭诚炉业为大家详细介绍下目前它的相关知识,帮助大家有全面的了解。 耐火浇注料制成的高铝水泥可以用于工期紧急的工程,如压防、道路和特殊抢修工程等,也可用于冬季施工的工程。凡以铝酸钙为主,氧化铝含量约50%的熟料,磨制的水硬性胶凝材料,称为高铝水泥。又称耐火水泥,专业名称为:铝酸盐水泥。以下是它的验收规则: 1.编号及取样

水泥出厂前按同标号进行编号和取样。每一个编号为一个取样单位。一个编号不得超过100吨。日产量小于100吨的水泥厂,应以不超过日产量为一个编号取样应有代表性。可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少15公斤。 注:水泥在编号取样后,超过15天出厂时须重新取样,并以此样品为准。 2.检验及留样 每一编号取得的水泥样品应充分混匀,分为两等份。一份由水泥厂按本标准第三章规定的方法进行检验;另一份密封保管二个月,以备有疑问时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。 3.出厂水泥 出厂水泥的品质必须符合本标准第二章各项指标的规定。 4.检验报告

水泥厂应在水泥发出之日起6天内,寄发水泥品质检验报告。报告中应包括本标准第二章所列各项检验结果,并应附有该水泥的品质标准和出厂日期。如用户要求,应补报28天强度结果和氧化铝、氧化钙的测定结果。 芜湖市铭诚炉业设备有限公司专业从事工业炉窑及其附件生产型企业,目前已经形成二十个系列近百种工业炉窑配套产品,其中多项产品通过了省(部)级或市级鉴定,并获得了省(部)、市级科技进步奖、国家级新产品、全国优秀节能产品等荣誉称号。公司主要产品有各种工业炉窑及其附件的设计、生产、安装、调试等;烟气炉;高炉煤气立卧式空煤气双预热炉;耐火预制块等等。 公司主要产品有:1、各种工业炉窑及其附件的设计、生产、安装、调试等;2、烟气炉;3、高炉煤气立卧式空煤气双预热炉;4、耐火预制块;5、烧结用各种燃气点火炉成套设备;6、系列煤气平焰烧嘴;7、烧结用系列幕帘式烧嘴;8、系列煤气亚高速烧嘴;9、常温、高温系列空气蝶阀;10、系列煤气低压涡流烧嘴;11、双偏心金属密封系列蝶阀;12、系列燃油烧嘴;13、空、煤气换热器;14、系 列环缝涡流烧嘴;15、燃油气二用系列烧嘴。更多详情请点击官网芜湖市铭诚炉业设备有限公司进行进一步咨询了解。

浇注料配比及作用

用高铝矾土骨料65-70%,高铝水泥7-10%,硅灰和氧化铝粉5-8%,铝矾土细粉15-24%,减水剂0.2%,根据施工需要再添加一些缓凝剂或促凝剂就行了。 铝矾土(bauxite)是最重要的含铝矿物,主要成分为Al(OH)3、γ-AlO(OH)和 α-AlO(OH),以及针铁矿、赤铁矿、高岭石和少量的锐钛矿TiO2,是提炼铝的主要原材料。 天然铝矾土密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆,并不适合用作砂浆或混凝土骨料。但是,烧结铝矾土的强度和硬度远远超过绝大部分天然岩石,因此常用于超高强、高耐磨砂浆或混凝土。 ‘铝矾土骨料’是指烧结铝矾土骨料,其实是一种类似陶瓷的高强高硬度人工骨料。 耐火水泥性能及其化学成分介绍 耐火水泥常指铝酸钙为主要成分的水泥。耐火水泥是不定形耐火材料,特别是浇注耐火材料的基本结合剂。其化学组成主要是Al2O3和CaO,有的还含有相当多的Fe2O3和SiO2。矿物组成有以下五种矿物:铝酸一钙CaO·Al2O3(CA)、二铝酸钙CaO·2Al2O3(CA2)、七铝酸十二钙12CaO·7Al2O3(C12A7)三种化合物以及含夹杂物的钙黄长石2CaO·Al2O3·SiO2(C2AS)、铁铝酸四钙 4CaO·Al2O3·Fe2O3(C4AF)等构成。通常根据其化学矿物组成分为三类 耐火水泥的性质主要取决于其矿物组成。耐火水泥的主要矿物组成铝酸一钙(CA)具有很高的水硬活性凝结虽不甚快但硬化迅速(硬化时间不超过一天),是高铝水泥的强度特别是早期强度的主要来源。二铝酸钙(CA2)水化硬化较慢,早期强度较低而后期强度较高。七铝酸十二钙(C12A7),具有水化快凝结迅速的特性,但强度不高。在含有夹杂物(钙黄长石C2AS、铁铝酸四钙C4AF)的普通高铝水泥中,C4AS起着使水泥尽早硬化的作用,而在高级高铝水泥中则是C12A7起硬化作用。至于C2AS基本上不产生水合作用,也就无法显示其强度。 耐火水泥含有5种钙铝酸矿物,这些钙铝酸盐都会随着水合反应的进行而显示出激烈的发热现象。普通高铝水泥(53—55%Al2O3)在5—8h厚温度达到峰值,高达80--90oC;含70%Al2O3高级高铝水泥在10—12h厚和含80%Al2O3高级高铝水泥在8—10h后温度达到峰值,分别是80 oC、70 oC。 不同种类的高铝水泥单种浇注体的发热温度和达到最高温度的时间由所含钙铝酸盐的发热特性和含量决定。 快硬性的C12A7和C4AF的发热量较高。因此高铝水泥的发热量也将因含有该

高铝质低水泥浇注料的应用和指标

淄博宇能窑炉科技有限公司 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 高铝质低水泥耐火浇注料 粘土结合耐火浇注料的基础上,对高铝低水泥耐火浇注料的发展,主要品种有低水泥、超低水泥,没有水泥或超微粉和硅溶胶结合耐火浇注料,它集最耐火浇注料在身上的优点,具有高密度、高强度、低孔隙度、低磨损优点,热冲击和腐蚀的特点。良好的使用效果和显著的社会效益和经济效益。 高铝质低水泥浇注料的突出特点是致密,强度高,使用带来的好处,但烤的麻烦,即,烘烤不当。 剥落或爆炸现象容易发生。高铝质低水泥浇注料烘烤制定曲线合理炉和具有优良的防爆剂固体,顺利排除和浇注成型的身体水分,不会引起任何副作用。 钢纤维高强浇注料理化指标: 粘结剂对低水泥浇注料性能的影响:低水泥浇注料的使用效果不仅是自身性质和矩阵有关,与施工质量也有非常密切的关系。 第一温度是低水泥浇注料的施工质量和低环境温度的因素会延长水泥水化反应时间,影响浇注料的强度增长,导致低水泥浇注料的流值衰减更快,缩短施工时间,从而影响了低水泥耐火浇注料的施工质量。 根据我们通常的施工反馈,粘合剂和高铝质低水泥浇注料施工温度影响大。在20-30 C施工,

材料中添加低水泥浇注的混凝剂,可以缩短施工,35℃以上的温度下,添加适量的缓凝剂,可以延长建筑材料的时间。 所以低水泥浇注料的使用可以适当根据施工情况调整,粘结剂的比例。我们没有任何效果,经过多次试验,添加量的粘结剂来调整低水泥浇注料的强度。 在空气或水中硬化后的水泥矿物胶凝材料粉,如水混合后。它在土木工程、水利工程、国防工程等工程中有广泛的应用。根据中国水泥的强度分为六个等级,6个等级,200个,250个,300个,400个,个,500个,600个,个。标签较大,强度高,水平较高。用不同的材料,不同类型的水泥。波特兰水泥和普通水泥被称为是3CaO·SiO2的主要成分,2CaO·SiO2和3CaO·Al2O3。钙质、泥质粉原料的混合物在1450℃煅烧水泥熟料,地面(通常用少量石膏共同点)是常见的水泥。矿渣波特兰水泥含20、85%、矿渣、波特兰水泥、矿渣、水泥、热稳定性、耐腐蚀性较好。它主要用于水利工程和高温车间等方面的工程。波特兰火山灰水泥,含有20 ~ 50%磨细的火山灰材料,如硅藻土、凝灰岩、波特兰水泥,主要用于水利工程。又称高铝水泥-氧化铝水泥,是含高铝水泥(主要是铝酸钙)的耐热性、耐火性、海水腐蚀性和应急性等。耐酸水泥是由石英粉、长石粉、硅藻土、辉绿岩、水玻璃、硅氟酸钠调在一起的胶凝材料、耐酸、能力200摄氏度的高温,广泛用于制造酸性材料耐酸建筑。此外,快硬水泥,其原材料与普通波特兰水泥类似的制造方法,其中水泥和SiO2含量较高,粒度也可以用于混凝土构件的制造和急救。膨胀水泥是一类用水泥、氧化铝、水泥和石灰制成的膨胀剂,具有建筑石膏和水泥的制备和。它是用来填补裂缝的建筑。白水泥是一种白色波特兰水泥,以氧化铁、氧化锰和其他杂质少石灰石和粘土为原料,并使用非灰燃料(如重油、煤气)煅烧,常用于室内装饰。水泥和碱性矿物颜料混合,可制成彩色水泥。 铝酸水泥和氧化铝水泥是不一样的事情 以铝酸钠为原料,以铝酸钙为主要原料,以铝酸钙为主要原料,氧化铝含量为50%左右的水泥熟料,采用水胶凝材料。铝酸盐水泥常黄或棕色,有灰色。铝酸盐水泥的主要矿物成为铝酸一钙(CaO、Al2O3,简称CA)和其他铝酸盐,以及少量的硅酸二钙(2CaO·SiO2)。根据国家标准(gb201 - 2000,硫铝酸盐水泥的密度和普通波特兰水泥和类似的体积密度的规定。对300平方米/公斤或45米的屏幕比小于或等于20%的比表面积的细度。 铝酸钙水泥分为钙- 50、钙60、钙70、钙四80种类型,不同类型的水泥凝结时间和强度均不低于标准。快速凝固和硬化水泥。一维强度高达80%的最高强度,主要用于应急工程的工期,如国防、道路和特殊维修工程等。 铝酸水泥水化热,热浓度。水化热释放在1天的总~ 80% 70%,混凝土内部温升较高,即使在-10℃下施工,铝酸盐水泥可以很快凝快硬可用于冬季施工的工程。 在正常硬化条件下的铝酸钙水泥,由于水泥浆中的铝酸钙和钙的氢氧化物和密度是比较大的。 因此,它具有很强的抗硫酸盐腐蚀能力。 高耐热铝酸水泥。如耐火粗骨料(如铬铁矿石等)的使用,可使用温度为1300度1400度的耐热混凝土。 但有下降趋势,其他性能的硫铝酸盐水泥的长期强度,长期强度的约40%减少到50%,所以,铝酸盐水泥不应长期承载结构,在高温高湿环境工程。 它仅用于应急军事建设(道路、桥梁)、抢修工程(堵漏)、临时工程、耐热混凝土的配制等。此外,铝酸钙水泥和波特兰水泥或石灰混合不仅生产的闪光设置,并由于高碱性水合钙铝酸钙,混凝土开裂,甚至失败的形成。 因此,在施工中不得与石灰或波特兰水泥混合,也不得与波特兰水泥接触而不硬化。

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