Description du produit
Le ciment Portland ordinaire est un matériau cimentaire hydraulique composé de clinker de ciment Portland, de 5 % -20 % de matériau mélangé et d'une quantité appropriée de gypse finement broyé. Il présente les caractéristiques d'une haute résistance, d'une chaleur d'hydratation élevée, d'une bonne résistance au gel, d'un retrait à sec, d'une bonne résistance à l'usure, d'une bonne résistance à la carbonisation, d'une mauvaise résistance à la corrosion et d'une résistance aux températures élevées.
Caractéristiques du ciment
● Haute résistance
La vitesse de réaction d’hydratation du ciment Portland ordinaire est rapide, les résistances précoces et tardives sont élevées. Utilisez des sols, des poutres, des colonnes et des composants préfabriqués en béton coulés sur place. Il peut également être utilisé pour les structures en béton précontraint et les projets en béton à haute résistance.
● Chaleur d'hydratation élevée et bonne résistance au gel
Étant donné que le taux de réaction d'hydratation du ciment Portland ordinaire est rapide, la teneur en silicate tricalcique et en silicate dicalcique est élevée, par conséquent, la chaleur d'hydratation est importante, ce qui est propice à la construction hivernale. Cependant, en raison de la grande chaleur d'hydratation, dans la construction de projets en béton à grande échelle (se réfère généralement à une longueur, une largeur et une hauteur de plus de 1 m), il est facile de recueillir une grande chaleur à l'intérieur des éléments en béton, ce qui entraîne des perturbations internes et différence de contrainte de température externe, entraînant la destruction du béton, par conséquent, elle ne convient pas aux projets de béton à grande échelle. La structure en ciment Portland ordinaire est dense et a une bonne résistance au gel. Elle convient aux projets qui souffrent de gel et de dégel répétés. zones de froid intense et projets avec exigences élevées en matière de résistance au gel, telles que les surfaces de débordement des barrages et les projets de chaussée en béton.
● Retrait à sec, bonne résistance à l'usure
Retrait sec du ciment Portland ordinaire lors du durcissement, pas facile de produire des fissures de retrait sec. Peut être utilisé en ingénierie des environnements secs. En raison du retrait à sec, la surface n'est pas facile à poudrer, donc la résistance à l'usure est bonne et peut être utilisée dans l'ingénierie routière.
● Bonne résistance à la carbonisation
Une fois le ciment Portland ordinaire hydraté, la pierre de ciment contient plus d'hydroxyde de calcium, l'alcalinité du ciment diminue moins pendant la carbonisation et l'effet protecteur de la barre d'acier est fort, ce qui peut être utilisé dans un environnement à forte concentration de carbone. dioxyde de carbone dans l'air, comme dans les ateliers de traitement thermique.
● Mauvaise résistance à la corrosion
Le ciment Portland ordinaire après hydratation contient beaucoup d'hydroxyde de calcium et d'aluminate de calcium hydraté. Par conséquent, sa résistance à l'eau douce et sa résistance à la corrosion chimique sont médiocres et ne peuvent pas être utilisées pour l'ingénierie portuaire et les projets de résistance aux sulfates.
● Intolérance aux températures élevées
Lorsque la pierre de ciment est à une température supérieure à 250-300 degrés Celsius, le silicate de calcium hydraté dans la pierre de ciment commence à se déshydrater et l'hydroxyde de calcium se décompose en oxyde de calcium et dioxyde de carbone à plus de 600 degrés Celsius. Lorsque la pierre de ciment est mouillée après une température élevée, l'oxyde de calcium généré interagira avec l'eau et augmentera le volume, entraînant la destruction de la pierre de ciment. Le ciment Portland ordinaire ne convient pas aux travaux en béton dont la température est supérieure à 250 degrés Celsius, tels que les fours industriels et les fondations de fours à haute température.
Performances de base
A. Prise et durcissement rapides, résistance précoce et résistance tardive élevées, adapté au béton ayant des exigences de résistance précoce, au béton de construction hivernale, au béton à haute résistance et aux projets de béton précontraint d'importantes structures aériennes et souterraines.
B. Bonne résistance au gel, adaptée aux projets en béton qui subissent des cycles répétés de gel-dégel dans la plage de montée et de descente du niveau d'eau dans les zones froides.
C. La chaleur d'hydratation est importante et ne convient pas aux projets de béton de masse, mais peut être utilisée pour les saisons à basse température ou les constructions hivernales.
D. Mauvaise résistance à la corrosion, ne doit pas être utilisé pour des projets qui sont souvent en contact avec des milieux corrosifs tels que l'eau douce ou le sulfate, et ne doit pas être utilisé pour des projets qui sont souvent en contact avec des milieux corrosifs tels que l'eau de mer et l'eau minérale.
E. Mauvaise résistance à la chaleur, ne convient pas aux projets en béton ayant des exigences de résistance à la chaleur.
F. Bonne résistance à la carbonisation, adaptée aux environnements à forte concentration de CO2 dans l'air, tels que les ateliers de coulée.
G. La réduction à sec peut être utilisée dans un environnement sec de l'ingénierie du béton.
H. Bonne résistance à l'usure, peut être utilisé pour l'ingénierie routière et terrestre.

Posologie de référence
1 ~ 2 kg/m2
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