怎麼讓凝固的水泥變軟,怎麼讓凝固的 水泥變軟

時間 2022-02-02 17:40:13

1樓:就醬挺好

使用稀硫酸清洗即可。

矽酸鹽的水泥凝結硬化快,早期的強度及後期強度高,適用於有早強的要求的混凝土、冬季的施工混凝土,地上、地下重要結構的高強的混凝土和預應力的混凝土工程。矽酸鹽水泥抗凍性好,適用於嚴寒地區水位升降範圍內遭受反覆凍融迴圈的混凝土工程。

2樓:你小子飛飛

讓凝固的水泥變軟方法有二

其一,用水泥廠化驗室使用的稀鹽酸或稀硫酸清洗一下就掉了!因為水泥是鹼性的,遇酸就融化或溶解了。

其二,用水泥清洗劑進行清潔。一般水泥清洗劑由複合酸、抗蝕劑及除垢促進劑等成分組成,能快速且徹底地離解積層水泥垢、鏽疤及其它礦物質堆積,使沉澱物和水泥垢中的泥沙一同被洗去。一般需將水泥清洗劑稀釋後再用。

但是水泥清洗劑屬酸性,請注意不要長時間接觸**。

用化學方法的前提是水管不被腐蝕。

3樓:李王大

回答可使用鏟子慢慢將凝固的水泥塊剷下來,由於水泥屬於硬質物,因此可以利用它的易脆性,將附著在表面的水泥鏟下。也可以使用水泥清洗劑去除,由於水泥清洗劑能夠分解水泥垢及鏽疤,因此能夠將水泥垢與泥沙一同去除。

如果是小塊水泥的話,可以用抹布蘸點食用醋,然後反覆擦拭,如果不行,就去買工業醋,稀釋後再進行擦拭。如果牆面上的水泥塊很大的話,就先將水泥塊剷除,然後再用食用醋歐

4樓:哦哦你哦

我本身就是一名從事建築行業的工程師,首先不管是沙漿還是混凝土,我們一般都是研究它的硬化過程,好象沒有聽說過它的反向過程,你說的問題應該是沒有什麼辦法的。我到想提醒下樓主,一般牆不要亂打,如果是承重牆打了,會把整棟樓變成危房。一般砌體結構(沙漿把磚砌起來作為承重牆體)房屋的牆都是完全不能打的,框架結構(就是用鋼筋混凝土澆築成承重骨架,中間再用磚來填充作隔牆)房屋的磚牆(即填充牆)可以隨便打,這種牆體的砌塊和沙漿強度都已經比較低了。

打的時候只要有技巧,其實也是很容易的,用切割機或者鋼鉗把頂上一皮磚取下後,後面的就順著一塊一塊的揭下來就ok了。

5樓:匿名使用者

凝固的水泥是水泥遇水後的化學反應,想變軟用錘子一點點的砸成粉狀即可,不過這樣做費時費力意義不大。

怎樣使硬化了的水泥,與什麼反應後便可軟化?

6樓:俱懷逸興壯思飛欲上青天攬明月

無法使硬化了的水泥軟化。因為水泥硬化,是水泥中的成分,經過長時間與水和空氣接觸,形成了類似於碳酸鈣等堅硬物,想要重回原來的粉末狀,是不可能的,即使能也要花費巨大的代價,得不償失了。平時剩餘的水泥,儘量放在乾燥通風的地方,否則接觸水後就會逐漸硬化,失去作用。

水泥:粉狀水硬性無機膠凝材料。加水攪拌後成漿體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,並能把砂、石等材料牢固地膠結在一起。

早期石灰與火山灰的混合物與現代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結碎石製成的混凝土,硬化後不但強度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來,它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應用於土木建築、水利、國防等工程。

7樓:匿名使用者

水泥硬化後已經失去了它本來的特性,即使軟化後其強度也已經大大減低或者是沒有了強度,正確的使用方法是把硬化的水泥標本送到實驗室實驗,按照實驗得到的強度結果使用。如果必須要使用的話,還沒有聽說有軟化硬化水泥的材料,就用錘子砸碎,過篩後使用,但不要用在承重結構上。

8樓:匿名使用者

目前還沒有任何材料能使硬化了的水泥使其軟化,所以水泥在倉儲中 要防止受潮 水泥一凝固 就不能而次使用拉

9樓:匿名使用者

水泥科學技術還沒發展到這步。這是一項尖端前沿學科,有待研究。

什麼東西可以讓凝固的水泥很快鬆散或者是失效???

10樓:匿名使用者

到化學商店買 鹽酸或者硝酸,直接噴灑,可以分解水泥,但是用的時候要注意安全

11樓:匿名使用者

你確定是水泥牆 ? 如果是柱子 現在建房子柱子有時候和牆一樣寬,像是牆,, 這個一定要用電鎬打 不要買國產的,用進口的,雖然貴點,效率不是一般的高

12樓:匿名使用者

已經凝固就很難辦了,只能硬力拆除了,指望用酸類,就半年觀察一次吧。

什麼東西能讓凝固的水泥瞬間融化掉?

13樓:匿名使用者

我知道怎麼可以瞬間溶解混泥土,哪怕是幾十幾米厚的混泥土都沒問題,而且是一射一個洞,一掃一條穿透縫,就算是地球上最堅硬的物質都可以瞬間溶解,這就是「超人」眼睛射出來的光束,快去把超人找到,他能為你解開一切煩惱……的……!

14樓:我本嬌荷

星球大戰裡的鐳射槍,特種部隊裡的奈米蟲,黑客帝國裡的意念術……

水泥凝固完不硬怎麼辦?

15樓:桃絮飄飄

耐心等待28天后再看。因為水泥100/100凝固是28天【可以加溫促凝】。

當水泥與適量的水調和時,開始形成的是一種可塑性的漿體,具有可加工性。隨著時間的推移,漿體逐漸失去了可塑性,變成不能流動的緊密的狀態,此後漿體的強度逐漸增加,直到最後能變成具有相當強度的石狀固體。

如果原先還摻有集合料如砂、石子等,水泥就會把它們膠結在一起,變成堅固的整體,即常說的混凝土。這整個過程把它叫做水泥的凝結和硬化。從物理、化學觀點來看,凝結和硬化是連續進行的、不可截然分開的一個過程,凝結是硬化的基礎,硬化是凝結的繼續。

擴充套件資料

注意事項

水泥砂漿在使用時,還要經常摻入一些新增劑如微沫劑、防水粉等,以改善它的和易性與粘稠度。

水泥砂漿裡按比例加入石子,就成為混凝土。

水泥砂漿標號強度的意思是指對按標準方法制作和養護的7.07cmx7.07cmx7.07cm的正立方體試件,在28d齡期,用標準試驗方法測得的抗壓強度總體分佈中的一個值。

100號水泥砂漿是指它的強度是100kg/cm3,全部改成以mpa為單位了,100號對應於m10。配合比根據原材料不同、砂漿用途不同而不同,以常用的42.5普通矽酸鹽水泥、中砂配100(m10)砌築砂漿為例:

每立方米砂漿配比為水泥305kg:砂1.10m3:

水183kg。

16樓:匿名使用者

當水泥與適量的水調和時,開始形成的是一種可塑性的漿體,具有可加工性。隨著時間的推移,漿體逐漸失去了可塑性,變成不能流動的緊密的狀態,此後漿體的強度逐漸增加,直到最後能變成具有相當強度的石狀固體。如果原先還摻有集合料如砂、石子等,水泥就會把它們膠結在一起,變成堅固的整體,即我們常說的混凝土。

這整個過程我們把它叫做水泥的凝結和硬化。從物理、化學觀點來看,凝結和硬化是連續進行的、不可截然分開的一個過程,凝結是硬化的基礎,硬化是凝結的繼續。但是在施工中為了保證施工質量,要求在水泥漿體失去其可塑性以前必須結束施工,因此人們根據需要以及水泥漿體的這個特性,人為地將這整個過程劃分為凝結和硬化兩個過程。

凝結是指水泥漿體從可塑性變成非可塑性,並有很低的強度的過程;硬化是指漿體強度逐漸提高能抵抗外來作用力的過程。此外,對凝結過程還人為地進一步劃分為初凝和終凝,用加水後開始計算的時間來表示。例如,國家標準規定:

普通矽酸鹽水泥初凝不得早於45min,終凝不得遲於12h。使用時施工澆灌過程的時間,必須早於45min;到終凝後,才能脫去模板開始下一個週期生產。

水泥的凝結和硬化,是一個複雜的物理—化學過程,其根本原因在於構成水泥熟料的礦物成分本身的特性。水泥熟料礦物遇水後會發生水解或水化反應而變成水化物,由這些水化物按照一定的方式靠多種引力相互搭接和聯結形成水泥石的結構,導致產生強度。

普通矽酸鹽水泥熟料主要是由矽酸三鈣(3cao·sio2)、矽酸二鈣(β-2cao·sio2)、鋁酸三鈣(3cao·al2o3)和鐵鋁酸四鈣(4cao·al2o3·fe2o3)四種礦物組成的,它們的相對含量大致為:矽酸三鈣37~60%,矽酸二鈣15~37%,鋁酸三鈣7~15%,鐵鋁酸四鈣10~18%。這四種礦物遇水後均能起水化反應,但由於它們本身礦物結構上的差異以及相應水化產物性質的不同,各礦物的水化速率和強度,也有很大的差異。

按水化速率可排列成:鋁酸三鈣>鐵鋁酸四鈣>矽酸三鈣>矽酸二鈣。按最終強度可排列成:

矽酸二鈣>矽酸三鈣>鐵鋁酸四鈣>鋁酸三鈣。而水泥的凝結時間,早期強度主要取決於鋁酸三鈣和矽酸三鈣。現分別簡述它們的水化反應。

首先,介紹鋁酸三鈣。它的水化反應可用下式表達。

上述鋁酸三鈣的水化反應如果進行得很快,會導致水泥的凝結過快而無法使用,因此,一般在粉磨水泥時都摻有適量的二水石膏作為緩凝劑,摻石膏後鋁酸三鈣的水化反應如下式所示。

由於這個反應就不會引起快凝。當水泥中的石膏完全作用完後,還有多餘3cao·al2o3時將發生下列反應。

如果還有過量3cao·al2o3時,就會生成4cao·al2o3·13h2o。在正常緩凝的矽酸鹽水泥中,石膏摻入量能保證在漿體結硬以前,不會發生後兩個反應。

其次,談一下矽酸三鈣。它的水化反應可表示如下:

由於cao0.8~1.5sio2·h2o0.25與天然的託勃莫來石很相似,因而稱它為託勃莫來石,通常用csh(b)來表示。

鐵鋁酸四鈣水化反應和鋁酸三鈣相似,而矽酸二鈣水化反應和矽酸三鈣相似。

那麼,這些水化產物怎樣會導致水泥漿結硬併產生強度呢?水泥凝結硬化的機理究竟是什麼?按結晶理論認為水泥熟料礦物水化以後生成的晶體物質相互交錯,聚結在一起從而使整個物料凝結並硬化。

按膠體理論認為水化後生成大量的膠體物質,這些膠體物質由於外部乾燥失水,或由於內部未水化顆粒的繼續水化,於是產生「內吸作用」而失水,從而使膠體硬化。隨著科學技術的發展,特別是x—射線和電子顯微技術的應用,將這兩種理論統一起來,過去認為水化矽酸鈣csh(b)是膠體無定形的,實際上它是纖維狀晶體,只不過這些晶體非常細小,處在膠體大小範圍內,比面積很大罷了。所以現在比較統一的認識是:

水泥水化初期生成了許多膠體大小範圍的晶體如csh(b)和一些大的晶體如ca(oh)2包裹在水泥顆粒表面,它們這些細小的固相質點靠極弱的物理引力使彼此在接觸點處粘結起來,而連成一空間網狀結構,叫做凝聚結構。由於這種結構是靠較弱的引力在接觸點進行無秩序的連結在一起而形成的,所以結構的強度很低而有明顯的可塑性。以後隨著水化的繼續進行,水泥顆粒表面不大穩定的包裹層開始破壞而水化反應加速,從飽和的溶液中就析出新的、更穩定的水化物晶體,這些晶體不斷長大,依靠多種引力使彼此粘結在一起形成緊密的結構,叫做結晶結構。

這種結構比凝聚結構的強度大得多。水泥漿體就是這樣獲得強度而硬化的。隨後,水化繼續進行,從溶液中析出新的晶體和水化矽酸鈣凝膠不斷充滿在結構的空間中,水泥漿體的強度也不斷得到增長

影響水泥凝結速率和硬化強度的因素很多,除了熟料礦物本身結構,它們相對含量及水泥磨粉細度等這些內因外,還與外界條件如溫度、加水量以及摻有不同量的不同種類的外加劑等外因密切相關

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