① 在一定范圍內,為什麼水灰比愈小,混凝土強度愈高
水泥水化反應所需的水分大概只需要水泥重的20%,多餘的水是用來產生流動性的,當混凝土凝固後這部分水就要蒸發留下空隙,造成混凝土密實性降低,強度也就低了。所以水分越少強度越高
② 水泥漿的水灰比越小水泥漿的粘度越大凝結時間越長是否正確
根據你的描述,這樣的說法是正確的,因為水泥在活的過程當中花越多水越少,這樣的話黏度會越大,因此凝結的時間就會越長。
③ 水灰比對混凝土強度的影響
「配合比」相同,水灰比越小,混凝土的強度越高。混凝土的流動性越小,坍落度就越小,和易性也越差。「配合比」相同,水灰比越大,混凝土的強度越低。混凝土的流動性越大,坍落度就越大,和易性也越好。
水灰比太大,混凝土雖然流動性大,但是容易離析和泌水,和易性不好,嚴重影響混凝土強度,水灰比太小,混凝土流動性差,顯得干澀影響泵送,對施工不利,但是對混凝土的強度有所提高。
對混凝土碳化的影響:
由於混凝土的碳化是CO2向混凝土內擴散的過程,混凝土的密實程度越高,擴散的阻力越大,混凝土的碳化深度就越小。混凝土碳化的深度還受單位體積的水泥用量或水泥石中的Ca(OH)2含量的影響。
水灰比越大,單位水泥用量越小,混凝土單位體積內的Ca(OH)2含量也就越少,擴散的阻力就越小,CO2就越容易進入混凝土體內,碳化速度也就越快。水灰比對混凝土的孔隙結構影響極大,在水泥用量一定的條件下,增大水灰比,混凝土的孔隙率也隨之增大,密實度降低,碳化速度增大。
而水灰比小的混凝土由於水泥漿的組織密實,透氣性較小,因而碳化速度較慢。同理,單位水泥用量多的混凝土碳化較慢,水灰比小的混凝土合成物多,中和所需的CO2量也多,中和反應需要的時間也較長。
另一方面水灰比小的混凝土,水泥水化後殘留水分少,混凝土密實性高,孔隙小,大孔少,CO2向混凝土內擴散的阻力較大,這也造成中和反應需要時間較長,碳化深度較小。通過試驗得出當水灰比小於0.6時碳化深度較小,當水灰比大於0.75時碳化深度急劇加大。
因此為了減少混凝土碳化引起的危害,適當控制水灰比是非常必要的。水灰比過大時,新生成的膠體水泥漿濃度低,水化後混凝土體內的多餘游離水分往往先附著在骨料上,膠體與骨料粘結面積減小,粘結力下降,混凝土硬化時會產生細小裂紋,從而降低了混凝土強度。
水灰比過小時,膠體和晶體的材料不能充分形成,混凝土和易性差,混凝土振搗、密實很困難,如果在混凝土充分硬化後未水化水泥再遇水發生水化作用,水化產物造成的膨脹應力作用便有可能造成混凝土的開裂。所以為施工方便和保證質量,水灰比不宜小於0.5。
(3)純水泥漿水灰比越小強度越大擴展閱讀
配製混凝土的用水及水泥的量,即水與水泥的重量之比。決定混凝土強度的主要因素,直接影響所配製混凝土的性能和經濟效果,為配合比設計中的一個重要環節。
在制定水灰比時要考慮到沙石的含水量,它與噴射方式、噴射工藝、噴射料中集料粒徑等有關:干噴、潮噴時的噴射料水灰比由噴射手根據經驗控制,難以做到很准確;濕噴時的水灰比在配製噴射料時確定,能准確控制。
一般拌和料干噴時水灰比小於0.25;潮噴時水灰比為0.25~0.35,噴射後0.4~0.55,甚至更大;濕噴時可控制在0.45~0.5之間。
④ 水灰比對混凝土的影響
「配合比」相同,水灰比越小,混凝土的強度越高。混凝土的流動性越小,坍落度就越小,和易性也越差。「配合比」相同,水灰比越大,混凝土的強度越低。混凝土的流動性越大,坍落度就越大,和易性也越好。
水灰比太大,混凝土雖然流動性大,但是容易離析和泌水,和易性不好,嚴重影響混凝土強度,水灰比太小,混凝土流動性差,顯得干澀影響泵送,對施工不利,但是對混凝土的強度有所提高。
對混凝土碳化的影響:
由於混凝土的碳化是CO2向混凝土內擴散的過程,混凝土的密實程度越高,擴散的阻力越大,混凝土的碳化深度就越小。混凝土碳化的深度還受單位體積的水泥用量或水泥石中的Ca(OH)2含量的影響。
水灰比越大,單位水泥用量越小,混凝土單位體積內的Ca(OH)2含量也就越少,擴散的阻力就越小,CO2就越容易進入混凝土體內,碳化速度也就越快。水灰比對混凝土的孔隙結構影響極大,在水泥用量一定的條件下,增大水灰比,混凝土的孔隙率也隨之增大,密實度降低,碳化速度增大。
而水灰比小的混凝土由於水泥漿的組織密實,透氣性較小,因而碳化速度較慢。同理,單位水泥用量多的混凝土碳化較慢,水灰比小的混凝土合成物多,中和所需的CO2量也多,中和反應需要的時間也較長。
另一方面水灰比小的混凝土,水泥水化後殘留水分少,混凝土密實性高,孔隙小,大孔少,CO2向混凝土內擴散的阻力較大,這也造成中和反應需要時間較長,碳化深度較小。通過試驗得出當水灰比小於0.6時碳化深度較小,當水灰比大於0.75時碳化深度急劇加大。
因此為了減少混凝土碳化引起的危害,適當控制水灰比是非常必要的。水灰比過大時,新生成的膠體水泥漿濃度低,水化後混凝土體內的多餘游離水分往往先附著在骨料上,膠體與骨料粘結面積減小,粘結力下降,混凝土硬化時會產生細小裂紋,從而降低了混凝土強度。
水灰比過小時,膠體和晶體的材料不能充分形成,混凝土和易性差,混凝土振搗、密實很困難,如果在混凝土充分硬化後未水化水泥再遇水發生水化作用,水化產物造成的膨脹應力作用便有可能造成混凝土的開裂。所以為施工方便和保證質量,水灰比不宜小於0.5。
(4)純水泥漿水灰比越小強度越大擴展閱讀
配製混凝土的用水及水泥的量,即水與水泥的重量之比。決定混凝土強度的主要因素,直接影響所配製混凝土的性能和經濟效果,為配合比設計中的一個重要環節。
在制定水灰比時要考慮到沙石的含水量,它與噴射方式、噴射工藝、噴射料中集料粒徑等有關:干噴、潮噴時的噴射料水灰比由噴射手根據經驗控制,難以做到很准確;濕噴時的水灰比在配製噴射料時確定,能准確控制。
一般拌和料干噴時水灰比小於0.25;潮噴時水灰比為0.25~0.35,噴射後0.4~0.55,甚至更大;濕噴時可控制在0.45~0.5之間。
⑤ 水灰比也與混凝土強度關系
一般水灰比越低,混凝土強度越高,水灰比越高,混凝土強度越低,但並不是越低越好,過低水灰比會造成混凝土的工作性不好,如果沒有振搗密實度的話,容易造成混凝土內部蜂窩狀孔隙存在,同樣也會造成其強度降低。
水灰比是指混凝土中水的用量與水泥用量的比值。水灰比影響混凝土的流變性能、水泥漿凝聚結構以及其硬化後的密實度,因而在組成材料給定的情況下,水灰比是決定混凝土強度、耐久性和其他一系列物理力學性能的主要參數。
混凝土的強度等級是指混凝土的抗壓強度。混凝土的強度等級應以混凝土立方體抗壓強度標准值劃分,採用符號C與立方體抗壓強度標准值(以N/mm^2或 MPa計)表示。
⑥ 水灰比大小對混凝土強度有何影響
水灰比大小也就是水和水泥的比例大小。
不同的混凝土強度等級對應不同的水灰比,如果摻的水過多,會導致水泥達不到凝結料的作用!從而導致強度不夠!
⑦ 為什麼水灰比對混凝土的強度有較大影響
影響:
1,「配合比」相同,水灰比越小,混凝土的強度越高。混凝土的流動性越小,坍落度就赿小,和易性也越差。
2,「配合比」相同,水灰比越大,混凝土的強度越低。混凝土的流動性越大,坍落度就赿大,和易性也越好。
3,在水泥用量,骨料用量不變的情況下,水灰比增大,水泥漿自身流動性增加,故拌和物流動性增大,
4,在水泥用量,骨料用量不變的情況下,水灰比增小,水泥漿自身流動性增加,故拌和物流動性則減小。但是,水灰比過大,會造成拌和物粘聚性和保水性不良,水灰比過小,會使拌合物流動性過低,影響施工。
⑧ 水泥混凝土水灰比影響強度的原理和具體的過程
打稀了肯定要降低混凝土的強度,水泥的強度等級與水灰比是決定混凝土強度的主要因素,混凝土與水灰比之間的線性關系:fcu=aa*fce *(c/w-ab),aa ab為回歸系數,c/w混凝土的灰水比,fce混凝土28天的抗壓強度。另外水灰比愈小,水泥石的強度及與骨料的粘接強度愈大,混凝土強度愈高;但水灰比過小,拌和物過於干稠,在一定的振搗條件下,混凝土不能被振搗密實,強度也會降低。
⑨ 混凝土水灰比大小的因素有哪些
水灰比是決定混凝土最終強度的重要指標,比起坍落度更加重要
一般影響因素有:
1.拌合用水多少;
2.外加劑減水率性能;
3.水泥,粉煤灰,礦粉的凈漿需水量;
4.砂石需水量和含泥量;
5.砂石堆場本身含水;
6.膠凝材料用量(水灰比=實際用水量/膠凝材料用量)
所以要想保證混凝土性能,必須跟蹤檢測各項指標,原材量發生變化時要做實驗看看對需水量有無影響,拌合用水提高或者降低都要分析原因
⑩ 水泥強度等級相同情況下,水灰比越小,水泥混凝土強度越高
根據混凝土強度與灰水比的線性關系,在一定條件下,水灰比越小,混凝土強度越大是正確的。但你說沒水灰比,即沒有水泥和水,那麼就不是混凝土了,更不存在什麼混凝土強度