Обыкновенный песок скрывает в себе множество секретов. И главные из них (после оптимизации гранулометрии, конечно), — вредные примеси и их влияние на бетон. Это утверждение имеет особое значение для пенобетонов — на плохом песке получить качественную продукцию невозможно в принципе. Очень важно, чтобы в песке отсутствовали органические примеси, особенно гуминовые кислоты. Они являются сильными замедлителями […]
ВСЕ О ПЕНОБЕТОНЕ
Физические основы формирования пустотности цементной матрицы


Если зерна заполнителя имеют примерно одинаковые геометрические размеры, то объем образующихся пустот не зависит от абсолютного размера зерен. Хоть крупные зерна укладывай, хоть мелкие — если все они одинакового размера, пустотность тоже будет примерно равной. Это правило имеет строгое математическое объяснение, с которым можно детально ознакомиться в специализированной литературе. Исходя, опять же, из голой математики, […]
Влияние толщины прослойки цементной матрицы, разделяющей зерна заполнителя, на прочность бетонов


При изучении напряженно-деформированного состояния на микроуровне толщину пленки цементного клея, разделяющего зерна заполнителей, варьировали в пределах 0,01-0,05 мм. Экспериментально было установлено, что начальное образование трещин в цементном камне с толщиной пленки 0,05 мм происходит при нагрузках вдвое меньших, чем при толщине 0,0і мм. Иными словами, чем тоньше прослойка, тем прочнее бетон. Усадка чистого цементного камня […]
Влияние соотношения модулей упругости заполнителей и цементной матрицы на прочность бетонов


Для тяжелых бетонов соотношение модулей упругости заполнителя и матрицы (Ез/Ем) должно быть в районе 2-3. Поэтому максимальная прочность таких бетонов достижима только в случае применения прочных и плотных заполнителей типа гранитов. Если использовать не только гранитный щебень, но и отсевы его дробления — гранитный песок вместо обычного песка, то можно получить максимально возможную прочность для […]
Физические основы модификации заполнителей


Внимательно рассматривая рис. 3.2.2-3, можно заметить, что в отдельных местах песчинки почти соприкасаются — прослойка цементного теста между ними минимальна. В других местах все наоборот. А есть ли некий оптимум толщины этой прослойки? Что лучше, более тонкая или толстая прослойка? Рассматривая проблему прочности любых бетонов — хоть тяжелых, хоть легких, хоть ячеистых, следует учитывать, что […]
Воздушные поры — заполнитель ячеистых бетонов


Если рассмотреть снимок среза структуры ячеистого бетона, сделанный под микроскопом, можно увидеть (см. рис.3.2.2.1-1), что воздушные пузырьки примерно одинакового размера (показаны белым цветом) разделены прослойками цементного камня (черный цвет). И чем менее плотен ячеистый бетон, тем черного на снимке меньше. Соответственно, прочность также уменьшается. На определенном этапе воздушных пузырьков становится настолько много, что они уже […]
Роль заполнителей в тяжелых бетонах


Бурный интерес вызывает модификация бетонов всяческими активирующими способами. Оно и понятно — народ жаждет чуда. В душе всегда остается место вере в него. И как только появляется малейшая возможность, мы стройными рядами выстраиваемся за очередным мессией. В бетоноведении подобным чудом можно смело назвать механохимию. Но если провести аллегорические сравнения, то любые способы активации — всего […]
Некоторые соображения по поводу применения омагниченной воды в прикладном бетоноведении


Почему же при столь весомом и достоверно подтвержденном экономическом эффекте омагниченная вода как способ модификации бетонов в настоящее время практически не применяется строительной индустрией на постсоветском пространстве? Этот вопрос долго не давал мне покоя. Перерыл гору литературы, неоднократно беседовал со специалистами, в том числе и непосредственно принимавшими участие в исследовании этого феномена. Не берусь утверждать, […]
Аппараты для омагничивания воды с электромагнитами


В аппаратах этого типа электромагниты могут быть расположены и внутри корпуса, и вне его. Последний вариант предпочтительней, поскольку упрощает изделие конструктивно и облегчает его обслуживание. Примером аппаратов с внутренним расположением электромагнитов является конструкция, серийно выпускаемая Алма-атинским заводом тяжелого машиностроения. Электромагниты этих аппаратов состоят из стального стержня с шестью кольцевыми пазами, в которых размещена обмотка из […]
Аппараты для омагничивания воды с постоянными магнитами


Аппараты, сконструированные во Всесоюзном теплотехническом институте, оснащены постоянными кольцевыми магнитами, изготовленными из сплава «магнико» (ВТИ-1) или из сплава «АЛИИ» (ВТИ-2). Внутри кольцевых магнитов помещены сердечники из железа «армко», их диаметр определяет величину зазора и, следовательно, напряженность поля (примерно 79,6 кА/м, или 1000 Э). В этом аппарате поток жидкости пересекает два поля (рис. 3.2.1.2-1). Аппараты ПМУ-1, […]