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使用各种量热计的水泥系统质量控制系统完整文档(可以直接使用,可编辑完整文档,欢迎下载)使用种种量热计的水泥系统质量控制系统EtsuoSakai,HiroshiSato,SeiichiHagiwara,EijiMaruya,MasakiDaimon1.东京产业大学工程研究生院冶金陶瓷科学系(2-12-1Ookayama,MeguroWard,东京152-8552)2.东京Riko(3-2-16,Kitamachi,Nishitokyo-shi,东京202-0003)3.UBE实业,水泥和修建质料公司,技能开发中心(1-6,Okinoyama,Ube-shi,Yamaguchi,755-8633)摘要:本文提出使用种种量热计的系统质量控制系统。该系统与早期水化放热量丈量仪器、水泥早期水化作用热导式量热计、用于少量试样的多层热导式量热计和绝热量热计配合使用。水泥的早期水化与水泥浆的流动性有关。随着时间的推移,其流动性的变革与水泥与水打仗60分钟后的早期水化有关,也与C3A含量有关。我们已研制出丈量水泥早期水化的新型仪器。遍及使用热导式量热计来查抄水泥的缓凝或不规矩凝结。研制出多层热导式量热计来丈量多个试样的时间隔断。仅靠混凝土绝热温升评价试验来进行日常质量控制是不敷的,因为这需要大量人手。为了确定一种轻便的、只使用约莫30cm3泥浆试样就能评价绝热温升的要领,我们凭据试验生产出一种绝热量热计。这种使用种种量热计进行系统控制的系统对付使用种种副产物作为生产原料的水泥业的质量控制非常有用。要害词:量热计,质量控制,早期水化作用,多层热导式量热计,绝热量热计最近,废物制成的原质料已经成为水泥的组成身分。通常使用的废物内含有的Al2O3(铝酸盐)比例比普通硅酸盐水泥(OPC)高。考虑到未来传统水泥的产量不会大幅增加,水泥业也面临着可连续生长的压力,我们可能必须要使用含有更多铝酸盐的水泥。铝酸三钙(C3A)在水泥内快速水化,大幅低落了水泥浆的流动性,释放出大量的水化热[1]。考虑到在未来水泥生产中废物用量有可能增大,必须定量评价C3A含量对水泥浆流动性的影响[2]。特别是还需要研制出在水泥厂进行质量控制和验收试验的轻便要领。水泥生产线上应用XRD和荧光X射线阐发法对诸如Rietveld等水泥进行了阐发。但是,不能使用这些要领直接对水泥的性能做出判断。水泥的反响率与水泥的水化热没有直接干系。但是,可以通过量热计测得的放热量获取水泥水化性能的综合信息。本文提出了使用种种量热计的水泥质量控制系统。2.早期水化的丈量水化在最初60分钟内产生的热量用热导式量热计丈量。为了能在加水后立即殽杂水-水泥比例较低的水泥浆,如图1所示,用牢固式不锈钢铲形搅拌器取代了传统的塑料旋桨式搅拌器,皮带传动转酿成链传动。这样就可以对水-水泥比例低至0.40的泥浆进行充实搅拌。参加聚羧酸盐基超增塑剂(PC34)。使用了普通硅酸盐水泥(OPC)和Eco水泥(EC)。用Bouge方程式盘算出的矿物身分如表1[3]所示。图1热导式量热计的殽杂系统图2最初60分钟内热导式量热计丈量的早期水泥水化(Eco水泥;OPC)表1OPC和EC的矿物身分图2显示了60分钟后早期水泥水化放热量与超增塑剂用量之间的干系。60分钟后EC与水打仗后的放热量比OPC大。水泥内的C3A含量与60分钟后水泥的放热量有关。这些数值在预计水泥C3A含量的时候非常有用。另外,作者曾提出水泥的早期水化受到碱和游离CaO的影响。该数值可能还与随着时间的推移水泥浆流动性产生的变革有关[4]。水泥内的C3A与水产生快速反响。因此,要丈量C3A含量较高的水泥的初始放热量,需要特殊的设备,其响应速度要凌驾传统的热导式量热计。因此,我们将温度传感器从热电微型组件改成了热电偶,对传统的热导式量热计进行了改造,如图3所示。殽杂系统与图1所示的相同。用这种设备丈量了具有差别C3A含量的、含有或不含有诸如石灰粉(LS)、高炉矿渣(BFS)、粉煤灰(FA)等种种矿物殽杂物的水泥的早期水化放热率。表2显示了水泥的矿图3原型设备图4水泥浆的最大放热率与表观粘度之间的干系(添加0.048%超增塑剂)物身分。最大放热率与水泥内的C3A含量有关。图4显示了含有大概不含有矿物殽杂物的水泥在20摄氏度时早期水化阶段的最大放热率与水泥浆表观粘度之间的干系。未添加矿物殽杂物时,正如我们所料,C3A含量较高的水泥(C3A12%)的最大...

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