水泥安定性试验的检验方法是定量的还是非定量的

对水泥性能指标及检验方法的构想_新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究-博泰典藏网
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对水泥性能指标及检验方法的构想_新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究
导读:水泥CEMENT,对水泥性能指标及检验方法的构想(Ⅰ),―――新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究,摘要:分析研究了新拌混凝土性能指标与水泥有关性能指标的关系,目前水泥的性能指标尚不能很好地与新拌混凝土的性能指标对应,从新拌混凝土的质量要求和主要性能指标出发,对相应的水泥性能指标及检验方法的建立提出了建议,力求通过简便可行的检验,其结果能够与新拌混凝土的性能有很好的相关关系,关键词:新拌混凝土,-8-水泥CEMENT2007.No.12对水泥性能指标及检验方法的构想(Ⅰ)―――新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究张大康(拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司重庆分公司,重庆400010)摘要:分析研究了新拌混凝土性能指标与水泥有关性能指标的关系,结果表明,目前水泥的性能指标尚不能很好地与新拌混凝土的性能指标对应。从新拌混凝土的质量要求和主要性能指标出发,对相应的水泥性能指标及检验方法的建立提出了建议。力求通过简便可行的检验,其结果能够与新拌混凝土的性能有很好的相关关系。关键词:新拌混凝土;水泥;性能指标;检验方法;相关性Abstract:ItwasnecessarytomodifythecriterialistedintheChinesenationalstandardGB-175andalsotheirtestingmethodtomaketheresultofcementtestingdatacouldbeuseddirectlytosatisfytherequirementoffreshconcretepreparation.Thesetestingmethodshouldbeoperatedeasilyandtestingdatashouldcorrespondwiththepropertyoffreshconcrete.Keywords:ready-mixconcrete;cement;performanceindex;testingmethod;correlativityFirstauthor'saddress:Lafarge&Shuion(Beijing)TechnicalServiceCo.,Ltd.ChongqingBranch,Chongqing400010,China中图分类号:TQ172.12文献标识码:A文章编号:1002-9877(2007)12-0008-060引言从满足混凝土质量的角度出发,探索对水泥性能发,探索对应的水泥性能指标,并力图使二者之间具有良好的相关性,无论对混凝土行业还是水泥行业都具有重要意义。本文为根据混凝土质量要求探讨水泥性能指标及检验方法系列研究的第一篇。根据新拌混凝土的性能指标要求,对相应的水泥性能指标及检验方法提出了一些构想,对其实用性和标准化的可能性给予了特别的关注。6]指标和生产工艺的要求,已有一些研究成果[1~。特别是混凝土行业的研究人员,对水泥细度、碱含量、C3A含量、强度(特别是早期强度)、水化热、标准稠度用水量、石膏的种类与含量等水泥的性能指标与混凝土性5]能的关系进行了探讨[2~。这些意见尤其值得水泥行业研究者和生产者关注。水泥在混凝土中的使用表现,是评价水泥质量最终也应该是唯一的标准,水泥的质量必须满足混凝土这一最终产品性能的要求。水泥性能指标与混凝土性能之间的关系十分复杂,目前两者之间或者难以确定定量关系,或者虽有一定程度的定量关系,但这种定量关系受到许多因素的制约。曾经发现,混凝土搅拌站使用不同水泥厂相同品种和强度等级的水泥,按相同配比配制的混凝土性能差异巨大;或者,配制性能相同的混凝土,水泥和减水剂使用量差别巨大。将不同水泥按现有水泥标准的技术要求和检验方法评价,却没有明显差别。这种现象,让我们不得不重新考虑现有水泥标准中技术要求和检验方法的合理性。从混凝土的性能指标要求出1新拌混凝土与现有水泥性能指标对比表1列出了新拌混凝土与现有水泥性能指标及检验方法的对比。其中检验方法只列出已经形成国家标准或行业标准、法规的部分。新拌混凝土的性能主要是混凝土的工作性,除表1所列项目外,在一些资料[7,8]中还包括:可塑性、易密实性、充填性等项目。水泥与高效减水剂相容性不属于新拌混凝土的性能,但是与新拌混凝土的性能密切相关,故在此一并讨论。与新拌混凝土性能指标相关的现有水泥性能指标是胶砂流动度、标准稠度用水量、凝结时间和水泥净浆流动度,这些指标与新拌混凝土的工作性之间均没有很好的相关性。2007.No.12张大康:对水泥性能指标及检验方法的构想(Ⅰ)―――新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究-9-表1混凝土性能指标检测指标,方法新拌混凝土与水泥性能指标的关系对比水泥性能指标净浆流动度检测指标,方法混凝土外加剂应用技GB50119―2003《术规范》;GB/T8077―2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》胶砂流动度标准稠度用水量水泥胶砂流动度测定GB/T2419―2005《方法》水泥标准稠度用水GB/T1346―2001《量、凝结时间、安定性检验方法》水泥比表面积测定方GB/T8074―1987《法(勃氏法)》弱弱间接强弱弱弱弱与混凝土相关性一般流动性普维勃稠度,GB/T50080―2002《通混凝土拌合物性能试验方法标准》坍落度,GB/T50080―2002扩展度,GB/T50080―2002泌水性凝结时间可泵性易浇注性坍落度损失黏聚性保水性水泥与高效减水剂相容性泌水(常压),GB/T50080―2002压力泌水,GB/T50080―2002比表面积凝结时间胶砂流动度标准稠度用水量胶砂流动度标准稠度用水量无无比表面积净浆流动度GB/T50080―2002混凝土泵综合指标,JGJ/T10―95《送施工技术规程》综合指标,CECS203:2006《自密实混凝土应用技术规程》GB/T1346―2001GB/T2419―2005GB/T1346―2001GB/T2419―2005GB/T1346―2001无无GB/T50080―2002GB/T50080―2002GB/T50080―2002GB/T8074―1987GB50119―2003GB/T8077―2000间接一般22.1现有水泥性能指标的局限水泥胶砂流动度下述试验分析了胶砂流动度与混凝土的工作性2.2水泥凝结时间凝结时间反映了水泥的水化速度,理论上分析,凝结时间应该与新拌混凝土的工作性有明显相关性,在混凝土行业,将缓凝剂与高效减水剂复合使用,能够有效改善混凝土的工作性,特别是减少坍落度损失,已经成为共识。但是,水泥厂的生产实践表明,水泥用户反映混凝土坍落度减小,坍落度损失偏大,分析原因的时候,很少发现水泥凝结时间有明显的变化。可能有以下两个方面的原因:第一,在影响水泥流变性能的诸多因素中,凝结时间只是其中一个影响不太明显的因素;第二,正常生产条件下,凝结时间呈长周期小振幅波动,对水泥流变性能的影响不易察觉。在水泥厂原料或生产工艺有较大变化,引起水泥凝结时间明显变化时,水泥用户可以察觉混凝土坍落度的变化。例如,某水泥厂使用占石膏总数量20%的磷石膏代替天然石膏,因为磷石膏含有少量磷的缘故,水泥初凝时间和终凝时间均延长1h左右,混凝土搅拌站反映,混凝土的坍落度损失减小。之间的相关性。使用的5种水泥其胶砂流动度按GB/T2419―2005检验,检验时固定水灰比为0.5。按相同的混凝土配比(见表2)分别配制C40的流动性混凝土,其坍落度按GB/T50080―2002检验,水泥胶砂流动度与混凝土坍落度关系如图1所示。表2石子砂水泥混凝土配比(干基)水kg/m3矿渣粉粉煤灰减水剂水胶比108458728014160303.040.382.3图1水泥胶砂流动度与混凝土坍落度的关系水泥的标准稠度用水量在比较简单的条件下,根据水泥的标准稠度用水量可以较好地预测新拌混凝土的工作性。目前还很少有关于水泥标准稠度用水量与混凝土工作性之间相关性的定量研究结果,这里所言比较简单的条件是指图1有限的试验数据显示,水泥的胶砂流动度与混凝土的坍落度之间没有明显的相关关系。-10-水泥CEMENT2007.No.12标准稠度用水量在比较明确、单一的原因作用下,小幅度的变化。例如,某水泥厂在熟料质量和其它生产条件基本不变的情况下,将P?Ⅱ42.5R水泥的混合材料由3%的高炉矿渣改为3%石灰石,引起了水泥标准稠度用水量的略微降低。混凝土搅拌站反映,混凝土坍落度也有可察觉的增加。此时,观测到二者之间具有一定的相关性。在条件变得复杂时,这种相关性可能减弱或消失。这在下面的试验中得到证实。表3样品编号比表面积/(m2/kg)均匀性系数特征粒径标准稠度用水量/%水泥厂熟料质量和粉磨工艺正常、稳定,正常生产P?Ⅱ42.5R水泥的时候,取大磨水泥,此为水泥样品1;在水泥磨磨头取熟料、石膏、混合材料样品,按水泥磨的配比配料,在试验小磨中粉磨至与水泥样品1相同的比表面积,此为水泥样品2;在水泥样品1中掺入5%比表面积1200m2/kg的高细石灰石粉,20%比表面积480m2/kg的矿渣粉,此为水泥样品3。3个水泥样品的物理性能见表3。各水泥样品的物理性能凝结时间/min初凝终凝安定性抗折强度/MPa抗压强度/MPa/μm18.623.815.0/mm1.000.751.003d6.05.76.37d7.67.18.128d8.88.39.53d30.227.934.67d43.139.547.228d58.254.664.31大磨水泥2小磨水泥3混合水泥3343354181.141.051.0828.125.627.8167172172224235242各水泥样品按相同的配比分别配制的混凝土检验结果如表4所示。表4样品编号少,简便快捷,便于减水剂生产厂家检验产品质量波动。近年来,净浆流动度检验结果被广泛用作评价水泥与减水剂相容性好坏的依据,有些夸大了该方法的混凝土检验结果/mm1701652103初始坍落度30min坍落度7d抗压强度28d抗压强度/mm195180215/MPa38.134.735.3/MPa52.347.654.8作用。研究表明[10],至少对于高强度自流平混凝土,净浆流动度与混凝土坍落度之间没有很好的相关关系。尽管如此,国内一些特别关注水泥与高效减水剂相容性问题的企业,还是在根据净浆流动度对水泥质量进行评价和控制。在没有更好的检验方法之前,净浆流动法只能是有胜于无。目前,水泥与减水剂之间相容性的研究成为热点,许多水泥厂根据现代混凝土大流动度的要求,致力于改善水泥与减水剂的相容性。但是,如果没有可行、可靠的相容性检验方法,这方面的研究和水泥厂的质量控制就没有可靠的评价标准。水泥与减水剂相容性的一些研究成果,不同文献的结论存在一些差异,部分原因也在于相容性检验方法不够可靠。净浆流动度检验方法同时提供了一种基准水泥,可以用于评价不同减水剂对于水泥相容性的相对值。这对于该方法建立的目的、用途似乎已经没有问题。但是,基准水泥使用量较大,同时难以保证长期储存后质量不发生变化,限制了它的应用。该方法用于水泥的生产者和使用者,有很大的局限性。笔者对数十个水泥用户进行调查,其中只有1个用户正在使用基准水泥,3个用户曾经使用过基准水泥,大多数用户从来没有使用过基准水泥。该方法没有提供基准减水剂,用于水泥厂对水泥与减水剂相容性的评价显得困难。大型水泥厂往往有数十个至上百个用户,这些用户使用的减水剂虽然大多数为萘系,但是质量参差不1大磨水泥2小磨水泥3混合水泥注:各样品混凝土配比(kg/m):石子1024,砂624,水泥250,水152,矿渣粉110,粉煤灰30,减水剂7。综合表3、表4的结果,比较水泥1和水泥2,二者成分组成完全相同,唯粉磨方式不同,其标准稠度用水量相差明显。按预期标准稠度用水量较低的水泥2应该具有较大的混凝土坍落度,但试验结果正好相反。比较水泥1和水泥3,水泥3在水泥1中加入了25%的比水泥更细的混合材料,水泥3比水泥1比表面积大幅度提高,均匀性系数和特征粒径降低。水泥3标准稠度用水量比水泥1略有减少;同时,水泥3拌制的混凝土坍落度大于水泥1,坍落度经时损失小于水泥1。现有的有限试验结果,尚不足以确切地探索发生上述现象的原因。但至少可以肯定,水泥标准稠度用水量与混凝土坍落度之间的对应关系只能在特定的条件下成立,水泥标准稠度用水量无法确定地预期混凝土的工作性。2.4水泥净浆流动度GB50119―2003和GB/T8077―2000都规定了使用微型坍落度仪的净浆流动度检验方法。水泥净浆流动度测试的本意是为减水剂生产厂提供了一种检验、评价减水剂产品质量稳定性的方法。该方法用料2007.No.12张大康:对水泥性能指标及检验方法的构想(Ⅰ)―――新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究-11-齐,各个用户使用各自的减水剂检验的净浆流动度差距巨大。水泥厂在水泥与减水剂相容性正常的情况下,面对个别由于所用减水剂质量不好的用户提出的相容性投诉,在标准未提供基准减水剂及用户没有基准水泥的情况下,能够提供的水泥与减水剂相容性良好的证据显得苍白无力。6)试验材料可以标准化。快捷,试验仪器设备不过于复7)试验方法方便、杂,试验费用低廉。从20世纪60年代开始,国外学者就在努力寻求一种简单的试验方法,用以代替繁复的混凝土试验。日本学者通过大量试验表明,胶砂流动度辅以砂灰比、水胶比等参数,与混凝土的流动性有很好的相关性。目前日本的水泥厂即以胶砂扩展度来评价水泥在混凝土中的流动性。我国徐永模等人[11,12]也进行了类似的研究,结论表明,胶砂扩展度可以多方面地评价减水剂与水泥的相容性,以及在减水剂作用下水-水泥-细集料悬浮体系的稳定性;可以得到极限扩展度、减水剂饱和掺入量和经时损失等参数;并且,胶砂扩展度与混凝土扩展度具有很好的相关性。新拌混凝土的流动性及与流动性相关性能主要取决于水泥浆体的性能,但由于混凝土中存在粗细集3对新拌混凝土对应的水泥性能指标的构想对应新拌混凝土性能指标,建议水泥建立如下性能指标来对应,如表5所示。表5与新拌混凝土对应的水泥性能指标水泥性能指标胶砂扩展度胶砂流动时间水泥泌水量水泥凝结时间水泥与减水剂相容性按GB/T1346―2001检验检验方法的行业标准已通过审议检测方法检验方法与GB/T2419―2005不同新拌混凝土性能指标流动性,可泵性,易浇注性,坍落度损失,水泥与减水剂相容性黏聚性泌水性,保水性凝结时间水泥与减水剂相容性料,水泥净浆的流变性能难以简单地与混凝土的流变性能对应。原因在于水-水泥悬浮体系与水-水泥-集料悬浮体系的颗粒粒径差别太大,前者处于微米级,后者主要处于毫米至厘米级。这种颗粒尺寸的差别使得不同体系在黏性流动变形中,颗粒之间的内摩擦机制存在显著不同。混凝土的流动性及与流动性相关性能可以分为3个层次研究:以水为分散体系的水泥浆体系;以水泥浆为分散体系的砂浆体系;以砂浆为分散体系的混凝土。水泥净浆的流变性能与混凝土的流变性能相关性较差,直接检验混凝土的流变性能又存在试验材料难以标准化、试验过程繁复的问题,从实用化角度考虑,对砂浆体系的流变性能进行表征的胶砂扩展度,可能是一个很好的折中。因此可以将胶砂扩展度作为与混凝土流动性及与流动性相关性能对应的水泥性能指标。一个值得注意的问题,矿物掺合料对混凝土流动性及与流动性相关性能有显著影响[13,14]。对于考察水泥自身的流变性能和水泥与减水剂相容性而言,矿物掺合料的影响不必考虑;胶砂扩展度与混凝土流动性及与流动性相关性能建立相关关系则必须考虑矿物掺合料的影响。胶砂扩展度的检验方法在GB/T8077―2000已有规定,要满足本节开始提出的条件,尚需进一步完善:3.1混凝土流动性及与流动性相关性能对应的水泥判断水泥在混凝土流动性的表现,最直接可靠的性能指标方法当然是拌制混凝土,然后直接检验混凝土的流动性指标。但该方法存在以下不足:砂因为使用量大,难以标准化,即使标1)石子、准化,其试验材料成本也很大。2)试验过程繁复,工作量大。3)水泥厂需要增加混凝土试验设备。寻找一种简单易行,检验结果与混凝土流动性及与流动性相关性能有很好相关性的检验方法,无疑是各方面所共同期待的。该方法应该满足如下条件:混凝土和减水剂三方的需要。1)同时满足水泥、于水泥生产,可以用于评价水泥对减水剂的相容性;于混凝土生产,可以预期特定的水泥、减水剂在一定水胶比、减水剂掺入量下配制混凝土的坍落度;于减水剂生产,可以用于评价减水剂的质量。2)具有明确的流变学意义,能够准确反映流变学参数。最佳掺入量及相3)能够确定减水剂饱和掺入量、应掺入量下混凝土的泌水性。4)由检验结果和混凝土的某些参数,如砂灰比、水胶比、石子最大粒径构造的函数,可以用于预期混凝土流动性及与流动性相关性能。1)用于评价水泥与减水剂相容性时,首先需要将砂标准化,为方便起见,可以使用符合GB/T17671―1999要求的标准砂。2)提供基准减水剂。水泥厂使用基准减水剂可5)提供基准减水剂。-12-水泥CEMENT2007.No.12以评价水泥与减水剂的相容性;减水剂厂也可以就近选择市场销售的水泥,用基准减水剂确认它与减水剂的相容性没有问题后,将该水泥用于日常的质量控制。凝土的局部通道向表面迅速传递。前一种泌水与水泥性能有关;后一种泌水主要取决于混凝土的性能,与水泥性能关系不大。影响混凝土泌水性的水泥方面的因素包括:比表面积、颗粒分布、凝结时间、碱含量、20]。C3A含量及SO3含量[18~3)确定试验结果与混凝土的流动性及与流动性相关性能的关系,尝试与混凝土的砂灰比、水胶比、石子最大粒径构造出某个函数,用于预期混凝土的流动性及与流动性相关性能。水灰比4)确定检验方法的重要参数,如砂灰比、等。描述混凝土泌水特性的参数有:泌水量―――混凝土拌合物单位体积的平均泌水量;泌水率―――泌水量与混凝土拌合物含水量之比;泌水速度―――析出水的―混凝土拌合物单位厚度平均泌水速度;泌水容量――深度。可以归结为泌水数量和泌水速度两个方面。混凝土保水性对应的水泥性能指标是水泥的保水性,为简便起见,可用胶砂或净浆作为检验对象。目前还没有水泥胶砂或净浆保水性的检验方法。GB/T砌筑水泥》附录A提供了《砌筑水泥的3183―2003《,该方法以胶砂为检验对象,按GB/保水率测定方法》水灰比、标准砂等条T17671―1999规定的灰砂比、件成型胶砂,按GB/T2419检验胶砂的流动度,调整水量,使胶砂流动度处于180~以滤纸吸190mm之间。收胶砂的析出水,并计量。水泥保水性检验方法可以有以下3种考虑:砌筑水1)按GB/T3183―2003附录A提供的《泥的保水率测定方法》。5)探讨重新设计流动度跳桌的必要性。6)探讨对胶砂进行泌水量检验的可能性。7)将检验方法标准化。目前国内尚没有基准减水剂。花王公司生产的一种萘系基准减水剂在日本至少使用了10年以上。笔者曾经对比过贮存8年的产品和新生产的产品,净浆流动度检验结果没有区别。与混凝土的坍落度类似,胶砂扩展度能够很好地表征胶砂的屈服值,但是几乎不能反映胶砂的黏度。在较大的水泥用量,掺入矿物掺合料、低水胶比的条件下,混凝土的黏度是一个必须考虑的指标。因此这成为胶砂扩展度的一个明显的缺陷。文献[15]报告了使用Orimet法(漏斗法)评价高流动性混凝土工作度的研究成果。文献[16]报道了使用L型流动仪检验大流动性混凝土工作性的研究成果。这2种方法均可以较好地表征新拌混凝土的黏度,可以考虑经过改进后用于检验胶砂的黏度。减水剂对水泥的最大分散作用,必须以没有明显泌水为前提。因此有必要尝试检验最大扩展度或某一扩展度下胶砂的泌水量。如果可以定量检验,还应该对其进行限定。有必要将①水泥与减水剂的相容性与②混凝土的流动性及与流动性相关性能进行区分,尽管二者之间密切相关。首先,混凝土的流动性及与流动性相关性能受到的影响因素更多,如砂率、砂石级配、浆骨比等;其次,二者关注的重点不同,水泥与减水剂的相容性更加关注水泥或减水剂自身质量和它们之间的互相协调。胶砂扩展度的检验方法应该对此给予充分考虑。2)以按GB/T1346―2001制备的标准稠度净浆作为检验对象,其余参照GB/T3183―2003附录A提供的《砌筑水泥的保水率测定方法》。胶砂扩展度检验方法”,使用ISO标准3)按前述“砂和基准减水剂,制作一定扩展度的胶砂作为检验对象,其余参照GB/T3183―2003附录A提供的《砌筑水泥的保水率测定方法》。笔者倾向于上面的方法3),其优点在于:1)使用胶砂作为检验对象,与混凝土的保水性有更好的相关性。2)在胶砂中掺入减水剂,与多数和重要的混凝土使用场合接近。胶砂扩展度检验方法”很好地表征了与混凝3)“土的流动性和相关性能对应的水泥性能指标,将保水性检验方法与之配合,可以同时表征混凝土工作性中的另一个重要性能―――稳定性对应的水泥性能指标。4混凝土保水性对应的水泥性能指标非干硬性混凝土拌合物在浇注与捣实以后、凝结结束语扩展度方法有很1)胶砂扩展度与混凝土坍落度、3.2好的相关性,可以很好反映浆体的屈服值,其检验结果可以用来表征水泥与减水剂的相容性,和水泥在混凝土中流动性表现。(不再发生沉降)之前,表面会出现一层水分或水泥浮浆,这种现象称为泌水[17]。水可以由混凝土固体颗粒的缝隙或毛细孔均匀、缓慢地向上渗透;也可以由混2)用Orimet法(漏斗法)或者L型流动仪检验胶2007.No.12张大康:对水泥性能指标及检验方法的构想(Ⅰ)―――新拌混凝土与水泥性能指标的比较研究-13-砂的流动时间,可以表征浆体的黏度。(一)[J].水泥,2004,(6):1-7.3)使用ISO标准砂和基准减水剂,制作一定扩展度的胶砂作为检验对象,参照GB/T3183―2003附录砌筑水泥的保水率测定方法》,并加以改A提供的《进,检验结果可以用来表征水泥的泌水数量和泌水速度。参考文献:[1][2][3]喇华璞.水泥生产工艺与混凝土耐久性的关系[J].水泥,2000,廉慧珍,梁文泉.水泥的品质和混凝土质量的关系(上)[J].中国水廉慧珍,梁文泉.水泥的品质和混凝土质量的关系(下)[J].中国水(10):1-3.泥,2002,(6):52-54.泥,2002,(7):60-62.[10]张大康.水泥净浆流动度与混凝土流变性能相关性试验[J].水泥,2006,(1):12-15.[11]徐永模,彭[12]彭杰,赵昕南.评价减水剂性能的新方法―――砂浆坍落扩展度[J].硅酸盐学报,2002,30(增刊):124-130.杰,徐永模,王庆法,等.砂浆与混凝土坍落扩展度方法的相驰,袁晓露,周世华.矿物掺合料与高效减水剂对水泥基材料冲,蒲心诚,何辉波.超细矿物掺合料与高效减水剂的复合减关性[J].商品混凝土,2005,(3):20-24.[13]张[14]王[15]流变性能的影响[J].混凝土,2004,(9):43-46.水效应分析[J].混凝土与水泥制品,2001,(6):11-13.安明哲,覃维祖.用Orimet法(漏斗法)评价高流动性混凝土工作静,工宏宇.J型流动仪测定大流动性混凝土工作性的试验研度的研究[J].建筑材料学报,1998,1(1):57-62.[16]杨[17][18][19][20][4]杨文科.关于我国水泥生产现状和发展方向的思考[J].水泥,2004,(4):9-11.究[J].工业建筑,2003,33(2):49-51.覃维祖.初龄期混凝土的泌水、沉降、塑性收缩与开裂[J].商品混李志勇,姚佳良,罗迈.混凝土泌水的因素分析[J].四川建筑,凝土,2006,(1):1-9.[5]廉慧珍,韩素芳.现代混凝土需要什么样的水泥[J].水泥,2006,(9):13-18.[6]王善拔,刘运江.从混凝土早期开裂讨论水泥品质指标的调整[J].水泥工程,2006,(3):15-20.2006,26(2):128-129.柯昌君,程从密.混凝土泌水的成因及其控制[J].建筑技术开发,汪澜.水泥混凝土―――组成、性能、应用[M].第一版.北京:中国[7]蔡嘉樱,李健生.建立水泥质量与新拌混凝土和易性的评价技术[J].水泥技术,2001,(6):34-37.2004,31(4):39-41.建材工业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