ВСЕ О ПЕНОБЕТОНЕ

Технологический регламент — метод сухой минерализации

Метод сухой минерализации вовсе не новинка, как думают многие. Ему уже больше 40 лет. Это разработка МИСИ, создателем которой по праву на­зывают Адольфа Петровича Меркина. Опишу вкратце суть метода. Если по другим методикам вода как один из участников химической реакции, в результате которой формируется цемент­ный камень, вводится в качестве самостоятельного ингредиента, то метод сухой минерализации […]

Взаимосвязь структуры пены и технологического регламента производства пенобетона

Структура и технологические характеристики пены существенно изменя­ются в зависимости от ее кратности. Соответственно, и пенобетон будет насле­довать подобную изменчивость своих характеристик в зависимости от качества и свойств пены. Поэтому высказывания вроде «в методе сухой минерализации использу­ются низкократные пены» либо «в традиционном методе производства пено­бетона используются высокократные пены» не могут быть приняты ни иссле­дователем, ни практиком, […]

Этапы существования пены как ячеисто-пленочной структуры

Пена как ячеисто-пленочная система представляет собой отдельные пу­зырьки воздуха, разделенные пленками раствора пенообразователя. В процессе образования и существования пены можно наблюдать три периода. В первый период воздушные пузырьки отделены друг от друга толстыми пленками жидкости и могут свободно перемещаться. Это более или менее вязкие, но текучие системы. В этот период пена обладает сходством с обычной […]

Основные требования, предъявляемые к пенообразователям в технологии ячеистых бетонов

Выбор пенообразователя в известной мере обуславливает как технологию производства пенобетона, так и технические и эксплуатационные характери­стики получаемой продукции. Различные свойства пены по-разному влияют на структуру образования, формирования и твердения пенобетонной массы, отражаются на последующих эксплуатационных характеристиках зданий и со­оружений, построенных из пенобетона. Для оценки качества пенообразующих растворов и приготовленных из них пен в различных отраслях […]

Фактор устойчивости пены, обусловленный кристаллохимически — ми особенностями вяжущего

В технологии пенобетона огромное (если не решающее) значение играют адсорбционные процессы в пенообразователе на разделе двух фаз — именно бла­годаря им и возможно образование пены на разделе фаз «воздух — жидкость». Но пенообразователи способны адсорбироваться и на твердых телах, на разделе фаз «жидкость — твердая фаза». Такая их способность весьма негатив­но влияет на кинетику гидратации […]

Гидродинамический фактор устойчивости

Цементный раствор и пена — это всего лишь сырье для производства пено­бетона. Качество пенобетона как конечного продукта во многом определяется тщательностью их смешивания. В то же время именно на стадии перемешива­ния возможно наиболее активное разрушение пены. Эти два процесса — тща­тельное вымешивание пеномассы и сохранение стабильности ее ячеистой структуры — являются взаимоисключающими. Частичное решение — […]

Факторы устойчивости, обусловленные диффузионным переносом газа

В соответствии с уравнением Лапласа, давление воздуха в пенных пузырьках обратно пропорционально их радиусу — в маленьких пузырьках давление выше, чем в больших. Так как реальные пены всегда полидисперсны (содержат пузырь­ки разного размера), то возникают условия, когда воздух из области повышенно­го давления (маленький пузырек) стремится в область меньшего давления (боль­шой пузырек). Разность давлений между двумя […]

Структурно-механические факторы устойчивости

Основываясь на открытиях Плато, советским ученым, академиком П. А. Ре — биндером, совместно с учениками была предложена и детально исследована структурно-механическая теория устойчивости пен. Согласно этой теории, устойчивость адсорбционных слоев (в том числе и в пенах) определяется как поверхностными силами, так и механическими свойствами пенных пленок. Если каким-либо способом улучшить эти свойства, то увеличится (порой […]

Минимизация истечения жидкости путем управления капиллярными силами

Предвестником разрушения пены является значительное истечение жид­кости по каналам Плато. Оно происходит под воздействием гравитационных и капиллярных сил. В большинстве случаев практического применения гра­витационными силами можно пренебречь, поскольку они в 20-30 раз слабее капиллярных. Капиллярные силы, инициирующие истечение жидкости из пены, возни­кают в капилярных каналах (каналах Плато). Величина капиллярных сил все­цело зависит от геометрической размерности […]

Минимизация истечения жидкости путем закупорки каналов Плато

Если в состав пены ввести ультрамелкий заполнитель, обладающий сла­бо выраженным зарядом поверхности, то он может попросту закупорить канал Плато — истечение жидкости при этом сильно замедлится. Соответственно, по­высится стойкость пены. Тонкомолотый кварцевый песок — типичный предста­витель подобных стабилизаторов. Некоторые вещества, помимо закупорки каналов Плато, способны образо­вывать с пенообразователем нерастворимые в воде высокодисперсные осадки, которые бронируют […]