Cтраница 4
Технические условия на шлакопесчаные цементы ТУ 39 - 9 - 27 - 71 разработаны Министерством нефтяной промышленности. Эти цементы предназначены для изоляции пластов соленосных отложений. [46]
Рост прочности камня из ферромарганцевого шлакопесчаного цемента во времени более интенсивен. [47]
![]() |
Свойства растворов и камня после твердения в агрессивной среде. [48] |
В качестве добавок в шлакопесчаных цементах ( ШПЦС-120, ШПЦС-200) использованы авдеевский кварцевый песок, в утяжеленных ( УШЦ-120, УШЦ-200) - криворожская руда, в облегченных ( ОШЦ-120, ОШЦ-200) - полыгорскитовая глина. Цементы ШПЦС-120, УШЦ-120 дополнительно содержат 10 % краматорского портландцемента, ОШЦ-120 - 15 % того же цемента. [49]
![]() |
Зависимость сроков схватывания шлакопесчаных растворов от содержания песка ( 200 С, р 50 МПа.| Зависимость механической прочности шлакопесчаного камня от содержания песка ( 200 С, р 50 МПа. [50] |
Отдельные шлако-песчаные образцы, твердевшие при температуре 200 С и давлении 70 МПа, имеют предел прочности на изгиб до 12 - 14 МПа, а при сжатии - до 30 МПа. Во всех случаях при использовании шлакопесчаного цемента при любых соотношениях шлака и песка ( за исключением I: 0) проницаемость получаемых образцов одно -, двух - и семисуточного возраста близка к нулю. Образцы, извлеченные из скважины и твердевшие 60 ч при температуре 140 С и давлении 40 МПа, также были непроницаемыми. Превышение оптимального количества песка способствует уменьшению механической прочности, так как при данных условиях активных составляющих недостаточно для полного связывания молотого песка. [51]
![]() |
Зависимость сроков схватывания шлако-песчаных растворов от содержания песка ( t 200 СС, /. 50 МПа. [52] |
Во всех случаях при использовании шлакопесчаного цемента при любых соотношениях шлака п песка ( за исключением 1: 0) проницаемость получаемых образцов одно -, двух - и семисуточного возраста близка к нулю. Образцы, извлеченные из скважины и твердевшие 60 ч при температуре 140 С и давлении около 40 МПа, также были непроницаемыми. [53]
![]() |
Дифрактограммы образцов цементного камня из шлакопесчаной смеси. [54] |
С / Ь - и; в основном присутствием BaSO4 и более замедленным процессом превращения 1 1-нм тоберморита в ксонотлит. Так, в отличие от шлакопесчаного цемента, в котором при 90-суточном твердении весь тоберморит превратился в ксонотлит, в шлакопесчанобаритовых образцах 90-суточного срока автоклавирования ксонотлит присутствует еще совместно с тоберморитом. Максимальную прочность имеют образцы 2-суточного срока автоклавирования. Снижение прочности при сжатии до 270 сут твердения ( см. рис. 16.6) объясняется, очевидно как и в случае шлакопесчаного цемента, нарушением структуры, вызванным фазовыми превращениями, а также процессами перекристаллизации. [55]
К стойким против сульфатной коррозии относятся пуццолановые портландцементы с содержанием С3А в клинкере не более 8 % и отношением А12Оз: Ре2Оз О 7 [15], в частности, смеси портландцемента с кремнеземистыми добавками типа опоки, трепела, а также шлакопортландцементы. В условиях сульфатно-сульфидной агрессии наиболее стойкими оказываются шлакопесчаные цементы, глиноземистые цементы и их смеси с портландскими цементами. [56]
К стойким против сульфатной коррозии относятся пуццолановые портландцемента с содержанием С3А в клинкере не более 8 % и отношением А12О3: Fe2O3 0 7 [15], в частности, смеси портландцемента с кремнеземистыми добавками типа опоки, трепела, а также шлакопортландцементы. В условиях сульфатно-сульфидной агрессии наиболее стойкими оказываются шлакопесчаные цементы, глиноземистые цементы и их смеси с портландскими цементами. [57]