пятница, 3 октября 2014 г.

Nekateri vidiki raziskave struktura celičnega betona ne-avtoklav otrdelost 2006-10-30 12:10:56

Gradnja in rekonstrukcija.

Nekateri vidiki raziskave struktura celičnega betona ne-avtoklav otrdelost
2006-10-30 12:10:56

Pojav pene betonske površine'je povezana z razvojem organske kemije. Načelo njihovega prejema, ki temelji na uvodu v cementa testo pene, ki so predvsem izdelki iz organskega izvora. Prvi patent za prejemanje pena konkretne se nanaša na 1925 in je v lasti družbe Bayer, [1]. Trenutno pena konkretne izkušnje tretji preporod. Nova generacija raziskave na pene betona, ki je v lasti šole pod vodstvom profesorjev G. P. Saharova (Moskva), B. M Makhambetova (Kazahstan), L. B. Svatovskaya (St. Petersburg), M. S. Garkavi (Magnitogorsk), A. S. Kolomaksky (Belgorod) in drugi Skladu konkretne se aktivno izvaja kot con-ruccio-izolacijski in toplote-izolacijski material, ima številne prednosti. Zaradi preproste tehnologije, proizvodnje, ki se izvaja tako v stacionarno in mobilno mini rastlin. Ampak na navidezna preprostost tehnologija, proces oblikovanja macrostructure celičnega betona je težko nadzorovati in uravnavati. To stand'je povezana s potrebo po nadzoru veliko število tehnoloških parametrov: kakovost in količina surovin, vodomirova odnosov, temperature in pH, sprememba v procesu proizvodnje in otrdelost izdelka. Zato, pravi glede strukture nastajanje pene betoni pogosto odstopa od optimalne, kar vodi do pojava napake v strukturi. Glavna pomanjkljivost publikacij, namenjenih za preučevanje lastnosti penasta betona, kot tudi opisi razvita tehnologija je, po našem mnenju, je, da temeljijo na ideji celično strukturo promessi kot mehanska mešanica pene z malto razen mineraloškimi in materiala sestava cement, interakcije komponente raztopine z mehurčki in molekule penjenje agent. Zato je menila, da je pena mora delovati kot podporni okvir, v katerem trdnih delcev rešitev, ki vodi v začasno iz-stalne enote v'eskogo trenja. Glede na naše ugotovitve neprimerne izbire penjenje agent in tip'ahuchogu, kot tudi načinov, da se pene in njeno mešanje s trdne sestavine pena uničena, preden nastavite na'ahuchogu, pentimento maso krči, višina sveže iz matrike so nastala trdna kanalov spajanje mehurčki. Rezultat vpliva struktura pene betona, povečuje gostoto in nepravilnosti iz thermophysical lastnosti višina izdelka. Tako, tehnologijo proizvodnje pene konkretne lahko pripisali kazen kritičnih tehnologij, vzorci, ki se razlikujejo močno od zakonov tehnologijo težki beton. Izboljšanje tehnologije pene, betona in optimizacija njegovo zgradbo in tehnične lastnosti je možno samo z globoko razumevanje fizikalnih in kemijskih procesov, ki se dogajajo v realni pentimento sistem na fazo meje na makro-in mikro-ravni, od prvih minutah po njenem prejemu. Torej, najprej morate pravilno ugotoviti pentimento maso in penasti beton, kot'predmet raziskave. Ta članek je poskus predstavitve teoretskih idej o naravi in regularities in mehanizem osnovnih procesov, ki se pojavljajo v tri faze polymineral polydisperse pentimento sistem in Splošno dejavniki, ki vplivajo na hitrost teh procesov, in s tem trajnost sistema. Pentimento veliko v prvi približek lahko pripišemo lifornia Grobe zelo koncentrirani sistemov, torej procesov, ki potekajo v njem, ki opisuje zakoni colloid chemistry [2]. Osrednji problem teh sistemov je aggregately nestabilnost. Colloid chemistry pojasnjuje skupni nestanovitnosti razpršijo sistemov je dovolj velik in vedno pozitiven proste površinske energije, zgoščeni na vmesnike sistema. Ta presežek površinske energije povzroča tok v sistem različne procese, ki vodijo k zmanjšanju razpršenost in sčasoma uničenje razpršijo sistem. Hitrost teh procesov in trajnosti, so določene z naravo fazi članice in sestavo razpršenost medij, kot tudi velikost delcev in koncentracija razpršene fazi. Trajnost lifornia razpršijo sistemi lahko zelo razlikuje od nestabilnosti na skoraj popolno vzdržnost. Dokler strjevanje pentimento zmes heterogenih svobodnodispersnye sistema, vključno trdne, tekoče in plinaste faze, v kateri je razpršena faza je premičnine. Poleg tega je možno razporediti dva razpršene mobilne faze: razprševanje plinske faze v razpršena okolje v obliki vysokochastotnogo mineralnih rešitev, in razpršena trdna faza, v vodni raztopini, v obliki razpršenost medij. Delcev v sistemu sosednje sile, tako da je ta sistem lahko pripišemo svobodnodispersnye koncentrirani sistem. Sčasoma postane svjaznodispersnye sistema pri podjetju razpršena srednje - cementni kamen. Upravljanje aggregative stabilnost paniamonne sistemov morate optimizirati gradnjo in tehnične lastnosti betona. Učinkovitost tehnoloških postopkov prejema, obdelave in uporabe katerega koli od razpršijo sistemov je v veliki meri odvisna površinskih pojavov. V SV'v povezavi s hitrim razvojem proizvodnje celičnega betona ne-avtoklav otrdelost vse bolj pomembno in neodvisno pomen znanstvenih in uporablja za nakup tri-fazni bioconcentrating paniamonne sistem, ki imajo svoje posebnosti. Oglejmo pentimento sistem pred strjevanjem. Tri glavne faze pentimento zmesi obliki površine oddelkov: tekočina - plin, tekoča - trdna in trdno - plin. Vsak površin oddelek je značilna vrednost proste površinske energije, izgled, ki je posledica neenake atrakcija molekul na površini plast tako, da se obrnete faze, površinska energija je lokalizirana v tanek površinski sloj, debelina, ki je ni veliko večji od velikosti dveh ali treh molekul. Delci faze so med seboj ločeni z tankih plasti razpršena okolje. Kot vse ne-ravnovesje sistemi, kot je sistem bo težijo k ravnotežju z najmanj interphase površino. Za stabilizacijo trifazni razpršijo sistemov obvezna'obvezna uporaba površinsko aktivnih snovi, ki pekel-so sorbed na površini zrak - voda, sprememba površinske energije in stabilizacijo zračnega razpršenost (pena). Colloid chemistry razlikuje tri procesa uničenja razpršijo sistemov, spremlja zmanjšanje proste površinske energije interphase meja: izotermičen vožnje snovi iz majhnih delcev v večje, coalescents (združitev delcev) in koagulacije (združevanje delcev na svoje Sliven) [2]. Kompleksnost določitev vzrokov za ne-ravnovesje članica pentimento sistema je, da morate upoštevati procese, pri čemer je na meji treh fazah. Poleg tega fizikalnimi procesi med delci se prekriva procesi kemijske interakcije med vodo in klinkerja mini Rahl cementa, hemosorbtion procese interakcije med molekulami površinsko aktivne snovi in hidratacija izdelkov. Razlaga agregiranih stabilnost ali nestabilnost lahko dopolnijo s stališča kemijska kinetika, ki preučuje interakcije sile odbijanja in privlačnost med delci, kot tudi kemijske reakcije, ki se lahko pojavijo na meji fazah. Zavedajte se, da je pridobivanje pentimento maso, ki je v dinamičnem smislu, kar pomeni, da je potrebno za doseganje glavni in neposredni cilj mešanja in struktura investicij sistem - enakomerno porazdelitev faz in trajnost v času. Da bi razumeli bistvo seveda multifactor procesov v kompleksnih Penn in neverjetno sistemov predlagamo, da se širijo funkcionalne odvisnosti od posamičnih delov (osnovni akti). Poleg tega je za razvoj regularities procese, strukture in oblikovanje pentimento sistem, ki ga je treba analizirati podobnosti in razlike razredčenih koloidov in lastnosti visoko koncentrirane tri-fazni sistemi. Izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti penasta beton, posebno vlogo je igral z naravo, so vhodni pini. V proizvodnjo pene betonskih izdelkov proizvajalci se soočajo z izzivom, kako izbiri prave vrste penjenje agent. Obstaja veliko različnih pena voljo za različne industrije, vendar še vedno ostaja problem ustvarjanja poceni sintetične pene agent za prejemanje pena betoni s stabilno lastnosti [3]. Tako ujemajoče se PARE, kot del penjenje agent za peno betona mora zagotoviti optimalne tehnološke parametre in gradbene in tehnične lastnosti poroznih izdelkov. Lastnosti pene je treba določiti na podlagi logičnih razlogov: z minimalno količino sredstva za penjenje mora stabilizirati pravo količino zraka razpršene homogene fino fazo in stabilnosti pene za dolgo časa v zelo malte, spremembe svojih fizikalno-mehanskih parametrov pri pripravi, oblikovanju in utrjevanju cementne malte. Vprašanje o mehanizem za stabilizacijo delovanja snovi na pentimento sistem, ki do danes ni enotnega stališča, prav tako ni metodologije za ocenjevanje pene-izdelava sposobnosti površinsko aktivne snovi v paniamonne sistemov, zaradi česar je težko za študij. Vsi PARI na naravo adsorpcijo na meji in mehanizem stabilizacije razpršijo sistemi se delijo na nizko molekularno in makromolekularne, in na vrsto izvora na umetnih in naravnih, razlika v lastnostih teh PAROV je podan v [4]. Vrednosti površinske napetosti za različne pene, ki se uporablja v tehnologiji pena beton, ki je drugačen. Sintetična sredstva za penjenje zmanjšanje vrednosti površinske napetosti vode dvakrat, ker pena Neopor in Unpar temelji Petesrburg beljakovin na 10-15%. Ampak na visoko pene-izdelava sposobnosti sintetična sredstva za penjenje ne more dati pene z visoko stabilnost. Nonequilibrium površinsko aktivna adsorpcije plasti na površini balona bistveno vpliva na nastanek porozne strukture. Tako v tehnologije, ki temelji na uporabi sintetičnih penjenje agent, je še zlasti pomembno, kot pena za stabilnost in pentimento mase. Obstaja več dejavnikov stabilnosti (stabilnost) razprševanje sistemov [2]. Prvi dejavnik stabilizacije imenujemo "učinek Marangon - Gibbs in stojalo'to je povezano z učinkovitim elastične lastnosti vpijanja filmov površinsko aktivna plast. S hitro in predvsem lokalne deformacije film je zdrobljen in ravnotežja razdelitev snovi na površini film, ki vodi do večje učinkovito modul elastičnosti. V tem primeru pomembno vlogo pripada površine migracije površinsko aktivna molekul iz območij z visoko adsorpcije (non-deformiran del filma) v območje nizke vrednosti ad-sorpcijo (deformirana del) ali o'capacious del filma. Ta dejavnik, ki igra pomembno vlogo pri izboljšanju stabilnosti sistema z nizko molekularno težo Pah, stopnja absorpcije molekul, z notranje (na'negativna) del filma visoka zaradi majhne velikosti molekul in adsorbira plast asociativnih skupine, ki preprečuje difuzijo. V praktičnem smislu, da bi povečali trajnost takšnega sistema, se morate prijaviti za dolgo dinamično ukrepanje, povečanje homogenosti zmesi z enakomerno razporejena površinsko aktivna molekul na fazno mejo, največji debel filmov. Drugi dejavnik je stabilnost sistemov je opisano s teorijo DLFO (B. C. Deriagina, L. D. Landau, E. Informacije in J.. Oberbek). Glavne ideje teorije DLFO je vključitev dveh nasprotujočih si sil: elektro-statičnega odvratno in molekularna atrakcija. Te sile so značilne disjoining tlak tankih filmov. Tlak je določen kot razlika med tlak v zunanjem okolju in tlak za omejevanje tanko plast na površini, in je odvisna od ion-elektrostatično interakcijo dvostranskih simetrični filmov. V pentimento sistem tlaka in skupna moč, ki stisne površino dvojno film, je mogoče čas,-osebne narave in je odvisna od narave robnih pogojev in sistema odstopanja od ravnotežja. V dve fazi sistemi stabilnost določimo lastnosti pene filmov. V tri-fazni sistemi, vpliv na trdni fazi, da syneresis pena je najbolj izrazito v primeru, če se prijavite brezplačno na trdni fazi nasprotnim predznakom naboja od ionske PARE. Zaščita zaračuna površinske plasti counterions trdno fazo SAC molekul z adsorpcijo vodi do strm padec elektrostatično del disjoining tlak [5]. Primer vrednosti drugi dejavnik stabilnosti v trifazni sistemi lahko služijo napolnite pozitivno nabite površine eden od mineralov klinkerja cementa, kalcijevega aluminate in izdelkov njegovih hidratacija zaradi močnega adsorpcije molekul anion aktivnih površinsko aktivna. Nismo uspeli očistiti trikalcijev mineralnih dobili porozno strukturo, ker ni bilo intenzivno uničevanje pene filmov [6]. Praktične izkušnje sprejem pena zgoščena na cementa z visoko vsebnostjo mineralnih SA pokazala negativen vpliv tega minerala v oblikovanje porozne strukture cementni kamen. S tem stojijo'omejitev je zaradi mineraloškimi umetnega cementa za beton v GOST 25485-89 "cellular Betoni". Tretji dejavnik trajnostnega razvoja se nanaša hidrodinamični odpornost plast okolje, uhajanje tekočine iz ozek prepad med delci. Visoka stabilnost dva-in tri-fazni sistemi se lahko doseže povečanje'Ascot razpršenost srednje in za zamašitev kanalov Platt mineralnih delcev. Naše raziskave so pokazale, da kot maši komponente delujejo bolje trdnih mineralnih komponent s šibko izvrševanje površini naboj. Uvedba takšne dodatne mineralni dodatki v pentimento zmesi dramatično poveča stabilnost tri komponente zmesi. Četrti faktor - strukture,-vendar-mehanske bar'jer za Rehbinder. Ta dejavnik je najbolj močna stabilizacija lahko zagotovi neomejeno skupni stabilnost razpršijo sistemov. Ta dejavnik, ki daje visoko odpornost pentimento sistema z uporabo beljakovin sredstva za penjenje. Bar'jer nastale zaradi nastajanja visoko molekularnih beljakovin-smo tri-dimenzionalni strukturiran gel plast. Te plasti so se povečale v'viskoznost in mehansko trdnost, površinsko aktivna adsorpcije plasti v kombinaciji z zadostno mobilnost, vendar imajo nizko stopnjo absorpcije. Za tako visoko viskozne film plasti poveča hitrost difuzije površinsko aktivna molekul na medfazno mejo v praksi je potrebno uporabiti pena generator. P'peti hidrodinamični faktor je zmanjšati hitrost delca na spremembe v'Ascot in gostoto razpršenost medij. V realnih pogojih oblikovanje porozne strukture heterogenih razpršen sistem je v ne-ravnovesje dinamičnih pogojih, v kateri ključno vlogo, ko so mešani stabilnost dejavnikov. Najprej je potrebno nameniti dinamični strukturni odpornost, tj. odpornost vzorcev, ki se oblikujejo z sklopko delcev na zunanje mehanske vplive. Za take procese interakcije delcev s nastanek ali severance stikov med njimi poteka pri visoki hitrosti. Kot določa uriev [7] elektrostatično dejavnik stabilnosti v dinamičnih pogojih, pomembne le na razmeroma nizki intenzivnosti zunanjimi vplivi. V dinamično okolje, energija in moč stik interakcije med delci na naročila veličin razlikujejo od statičnih pogojih. Stopnja teh sprememb je odvisna od kemične lastnosti in fizikalne lastnosti razpršene fazi in intenzivnost zunanje mehanske, ki dejanju, da se razpršijo sistemov. V teh pogojih, določa pomen odnosa med potencialne energije interakcije med delci in kinetično energijo, poročilo zunanjega mehanskega vpliva. Zato je pomembno vlogo pri doseganju dinamični skupni stabilnost disperzije pridobi strukturnih-mehansko oviro in kinetika struktura investicij. V tri-fazni strukturirane sisteme za doseganje enotnosti potrebujete aktivno mešanje zračnih mehurčkov z visoko koncentrirane razpršijo cement smrtni ali suhe cementne v prahu. Za izboljšanje enotnost, dokler koncentracija vseh komponent v lokalnih območij, ki obsega razpršijo sistemov in v celoti obsega ne bo enako, boste morali uničiti prostorskih strukturne mreže cementa in distribucijo med elastično-viskozne struktura pene. Tako, uničenje prostorskih strukturne mreže cementa in njegova porazdelitev med plasti pene v fazi mešanja in začetna struktura investicij po odstranjevanje mehanskih učinkov postati glavno načelo fizikalno-kemijskih in fizikalno-mehanski nadzor strukturnih-rheological properties (lastnosti sistema in pogojev za doseganje quasiequilibrium članica. Odločilni dejavnik uničenja prvotno strukturo cementa smrtni postane skupaj vrednost kinetična energija in energija odvratno sile (vključno s prispevkom disjoining tlak adsorpcije plasti) [2]. Zaradi vezi med delci a disperzna faza večje površine Gibbs energetski sistem. Tako, krmilne površine energije je mogoče s spremembo narave površino adsorpcije površinsko aktivne snovi na mineralni delci. Znano je, da je začetni fazi izobraževanja koagulacije strukture, ki korenito vplivajo na vse kasnejše faze koagulacije in koagulacija-kondenzacijski struktura investicij in, navsezadnje, na lastnosti poroznih kamen. Razmislite o nekaterih procesov, ki se pojavljajo v sistemu v dinamičnih pogojih. Proces nasičenosti zraka koncentrirane suspenzije, ki vsebujejo paniamonne sistem, kompleksna, in ne eksplicitno pojasniti. Znano je, da upravljanje strukturnih-mehanskih lastnosti poroznih dve fazi plin-tekočina je možno na podlagi zakonov o fizikalno-kemijskih mehanika sodelovanje in zadrževanja v, ki zračni mehurčki. V skladu s temi zakoni, proces vostokovedenia je odvisna od vrste disperzijsko. Tehnične razpršenost penjenje rešitev je izvedena s prehodom curki plina skozi plast tekočine; ko stoletnikov premikanje naprave za tekoči plin v ozračje in long-lived premikanje tekočine na oviro; ko povleče zrak premika jet rešitev [8]. Obstoječe tehnologije pene konkretnih so vse metode razpršenost pena rešitev. Zaradi razlik v opremi design tega procesa je težko oceniti prednosti ali slabosti en ali drug način širitev rešitev v laboratorijskih pogojih. V. Za. Tikhomirov [8] ocenjuje, da stabilnosti pene glede na lastnosti pene, film in skladnost s pogoji iz hidrostatične ravnotežja tlak tekočine v kanalov in kapilarni tlak mehurčki (merilnik tlaka v peno). Mnogoterost in stabilnost, ki izhajajo pena skoraj vse pena je določena s hitrostjo razmerje med zračnimi in syneresis (datum izteka tekočina, pena). Ko prejmete zaponke beljakovin sredstva za penjenje dejavnik dolgotrajen proces ad-sorpcijo beljakovine, peptide na vmesnik je stopnja in obseg uporabe posameznih delov molekule, ki so odvisni od vrste beljakovin, molekule, koncentracija penjenje agent, pH in drugih dejavnikov. Po. In. V Abramson [4] ravnotežje distribucijo beljakovin med tekoče faze in vmesne plasti doseči v dveh dneh. Za povečanje površine dejavnosti in hitrejše doseganje ravnotežja na interphase površinskih proteinov peptisers in tehnične pene, ki temeljijo na njih, posebno peno generator za mešanje vode in zraka rešitev penjenje agent. Za sintetična sredstva za penjenje hitrost adsorpcije na površini particijo fazi tekočina - plin je zelo visoka, zato je čas, da bi dosegli termodinamični ravnotežja zelo kratkem. Iz tega sledi, da je za pridobitev gradbenih zatiči na sintetična sredstva za penjenje mora uvaja stabilizacijo dodatki, ki povečujejo njihov strukturni-mehansko oviro, in postopek pridobitve peno lahko vodi na energija-nizko ceno tehnologije vostokovedenia. Iz teorije flotacijo je znano, [9], da je verjetnost, pritrdilni mineralnih delcev na mehurček ha odvisna hidrodinamični procesnih parametrov (hitrost, velikost in oblika mehurček in delcev, v času svojega obrnite na vpliv, masa delcev)in površinskih lastnosti mehurček in delcev. Verjetnost pritrjevanje delcev na mehurček raste na hitrost trčenja z njo mehurček-com v 2-10 cm/sec. Ko bolečina-vratovi hitrost delcev se odganja z elastično površino mehurček. Dviganje funkcije opravljajo v bistvu mehurčki s premerom 0, 6-1, 2 mm. Krepi stik zrna z mehurčki, je, ki jih lokalna sprememba površinske napetosti mehurček je odvisno, v zameno, da je površinska aktivnost penjenje agent, viskoznost adsorpcije plasti in kinetični parametri. Tehnologija pene konkretne veliko vlogo igral z adsorpcijo pojavov molekul pene na delec vir mineralov klinkerja, kot tudi na površini hidrirani tumorjev, ki so odvisne od kristalno kemičnih posebnosti površine trdnih delcev. Kemični specifičnosti površina vseh kristala je značilno unsaturation valence obveznice, posebne površinske strukture in sporočila-anion interakcije. Rezultati določanju števila adsorbira molekul snovi različne narave na površini oddelek plin - tekočina in tekočina-kosti - trdna faza pokazala, da se molekule iz sintetičnih sredstva za penjenje aktivno adsorbira na površini trdnih delcev iz cementa in njihove hidrirani tumorjev, kot molekule naravna pena. Poleg tega na meji trdno - tekoče količina adsorbira molekul pena dva reda velikosti kot na meji plin - tekočina (glej. tabela. Visoko adsorpcije molekul proizvaja sintetična površinsko aktivne snovi, spremenite hitrost proces hidratacije cementa drobnih delcev, kot tudi morfologijo hidrat kristali tumorjev. Še posebej močno spremembe morfologijo kristali hydroalumination in ettringite takih kristalov niso mogli dati trajnostni grobe osnovni okvir [10], ki zmanjšuje plastičnih moč pentimenti zmesi v začetni pogoji otrdelost in povečuje demoulding. Ta problem je še treba obravnavati.
VIR: Gradbeni materiali

Vir: http://stroymart. com. ua

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Яндекс.Метрика