Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ) — это высокопрочное быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, предназначенное для изготовления быстротвердеющих строительных и жаростойких растворов и бетонов. Высокоглиноземистый цемент изготавливается в соответствии с ГОСТ 969-2019 и технологическим регламентом предприятия.
По содержанию Аl203 высокоглиноземистый цемент подразделяют на виды:
• высокоглиноземистый цемент 60 (ВГЦ-60);
• высокоглиноземистый цемент 70 (ВГЦ-70).
Химический состав
Вид цемента |
Содержание оксидов элементов , % |
||||
---|---|---|---|---|---|
Аl2О3 |
СаО |
Fe2O3 |
SiO2 |
SO3 |
|
ВГЦ 60 |
60 |
32 |
1.0 |
3.0 |
1.0 |
ВГЦ 70 |
70 |
28 |
1.0 |
1.5 |
1.0 |
Физико-химические показатели
№ п/п |
Физико-механические показатели |
Значения для марки цемента |
|
---|---|---|---|
ВГЦ 60 |
ВГЦ 70 |
||
1 |
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее в возрасте: 1 сут. 3 сут. |
20 35 |
20 35 |
2 |
Тонкость помола: остаток на сите с сеткой №008 по ГОСТ 6613, %, не более удельная поверхность, м2/кг, не менее |
10 300 |
10 300 |
3 |
Сроки схватывания: начало, мин., не ранее конец, час, не позднее |
30 12 |
30 15 |
4 |
Огнеупорность, С0, не менее |
1580 |
1670 |
Минералогический состав
Высокоглиноземистые цементы, получаемые обжигом шихты состоящей из технического глинозема и карбоната кальция, имеют в своем составе до 85-90% СА2 и небольшое количество СА и C2AS.
Основные свойства
• быстрое твердение и высокая прочность в ранние сроки;
• стойкость в агрессивных средах;
• высокая огнеупорность.
Области применения
Применяется в строительстве, как в чистом виде, так и в качестве компонента расширяющихся, напрягающих, быстротвердеющих, огнеупорных и других специальных вяжущих веществ в металлургической, огнеупорной и других отраслях промышленности.
В последние годы ВГЦ получил широкое применение в черной и цветной металлургии в составе жаропрочных бетонов и сухих жаропрочных смесей, используемых в печах, котлах, сталеразливочных ковшах. Применение таких бетонов и смесей позволяет благодаря высоким теплоизоляционным свойствам экономить топливно-энергетические ресурсы за счет снижения теплопотерь, а так же в виду высокой химической стойкости позволяет исключить химическое взаимодействие футеровки с расплавленным металлом. Высокая механическая прочность этих материалов, значительный срок службы удешевляют производство, а быстрый набор прочности в ранние сроки твердения сокращает время ремонта.