Архитектура и строительство
 
Карта сайта · Обратная связь · Поиск
ArhPlan.ru
Город Здания Элементы Технологии Дизайн Мосты Индустрия История Материалы Справка  
  • Главная
  • Стройматериалы
  • Бетон и цемент
  • Структурообразование бетона в начальный период твердения
 Подразделы
Все статьи раздела Общая информация Бетон и цемент Грунтосиликаты Кирпичи Камень и керамика Древесина Пластмасса и полимеры Сталь и металлы Фибролит Изоляционные материалы
 Социальные сети
 Похожие статьи
Начальный период киевского зодчества
История: Древний мир

Реставрация памятников в послереволюционный период в России
История: Памятники архитектуры

Архитектура города Гродно в советский период
История: История городов

Расчетные температуры в холодный период года
Здания: Основы проектирования

Изменения температур ограждающих конструкций в летний период
Здания: Основы проектирования

Контроль качества бетона в процессе производства работ
Технологии: Бетонные работы

Структурообразование бетона в начальный период твердения


Статья добавлена в Августе 2017 года
            0


В опытах применяли индивидуальные клинкерные минералы, а также товарный портландцемент и шлакопортландцемент. Клинкерные минералы тонко измельчали (фракция между ситами с сеткой № 008 и № 0064). К ним добавляли тонкоизмельченный гипс (проходящий через сито с сеткой № 0064) в количестве 2% массы минерала. Для определения сроков схватывания клинкерных материалов с гидрофобно-пластифицирующими добавками стандартный прибор был видоизменен. Длина иглы составляла 22 мм, се диаметр 0,8 мм, а масса всей перемещающейся части прибора 75 г; размеры колец: внутренний диаметр верхний 15, нижний 20 мм, высота 10 мм; толщина стенок 2 мм; объем 2,4 см³.

Гидрофобно-пластнфицирующие добавки (МН, КГПД), а также СДБ, взятая для сравнения, оказали замедляющее действие на сроки схватывания клинкерных минералов и товарных цементов. В большей мере но сравнению с портландцементом за медли лось схватывание шлакопортландцемента. Добавка СДБ отодвинула начало схватывания клинкерных минералов и цементов на 20—75 мин, комплексная добавка — на 70—110 мин. Следовательно, добавка КГПД сильно замедляет схватывание цементов.

Рис. 23. Кинетика изменения электропроводности твердеющего цементного теста 
Рис. 23. Кинетика изменения электропроводности твердеющего цементного теста »
Влияние добавки КГПД на процессы начального структурообразования в цементных системах изучалось также измерениями электропроводности. Электросопротивление образцов оценивали но обычному при электрохимических исследованиях методу с помощью мостика Уитстона. Применяли латунные электроды и сосуды из органического стекла. Возможность использования и данных условиях латунных электродов была установлена ранее. Они представляют собой пластинки, наглухо привинченные к торцовым стенкам сосуда, который имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Электролитическую емкость сосуда определяли, как обычно, по раствору хлористого калия. Результаты измерении показаны на рис. 23.

Полученные зависимости «электропроводность—время» связаны со скоростью процессов, обусловливающих твердение цемента. Скорость начального структурообразования возрастает (при прочих равных условиях) с увеличением тонкости частиц вяжущего. Наряду с большим значением первичной тонкости, характеризуемой удельной поверхностью примененного цементною порошка, весьма важным для начального периода твердения является раскрытие новых поверхностей цемента и продуктов его гидратации, происходящее в результате самопроизвольного диспергирования частиц вяжущего в воде. При таком возрастании поверхности частиц твердой фазы, очевидно, и происходит увеличение концентрации новой в жидкой фазе. После достижении максимальных значении удельной электропроводности электросопротивление твердеющей системы возрастает, что можно объяснить связыванием воды в ходе нарастающего процесса структурообразования. Опытами выявлено замедление процесса начального структурообразования цементного теста с гидрофобно-пластифицирующими добавками. Однако последние не оказывают на этот процесс существенного тормозящего действия через 4—7 ч.
Источник: «Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов», М. И. Хигерович, В. Е. Байер, 1979

Статья была проверена: Кузнецов Фёдор
Понравилась ли вам эта публикация?
0


« Предыдущие статьи
Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на свойства пропариваемых бетонов
Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на образование солевых выцветов
Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на морозостойкость бетонов
Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на коррозионную стойкость бетонов
Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на водопроницаемость растворов и бетонов
Следующие статьи »
Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на прочность бетонов Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на усадку и набухание бетонов Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на механические деформативные свойства Сцепление бетонов и растворов с арматурой и каменными материалами Производственный опыт применения бетонов на гидрофобном цементе



Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code


Комментарии к этой статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 37 + 14 =

       



 
Мобильная версия · Карта сайта · Обратная связь · Поиск · ARHPLAN.ru © 2014–2025
Градостроительство · Конструкция зданий · Элементы зданий · Технологии строительства · Архитектурный дизайн · Мостостроение · Промышленные предприятия · История архитектуры · Стройматериалы · Справочная информация