ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ВРЕМЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕССУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
Для уплотнения бетонной смеси под давлением необходимо, чтобы произошла равномерная компрессия цементного геля, обусловленная отжатием жидкой фазы. Такой процесс можно организовать, если предварительно придать бетонной смеси заданную форму и обеспечить равномерную передачу на нее нормального давления, поэтому прессованию должно предшествовать виброформование бетонной смеси и виброуплотнение цементного геля, заключенного между зернами заполнителя.
Вибрирование должно предшествовать "прессованию, поскольку при их совмещении во времени упрочняющиеся под давлением структурные связи препятствуют возбуждению собственных колебаний частиц твердой фазы и сводят на нет эффект вибрации. Первое достигается интенсивным встряхиванием или вибрированием с частотой 50 Гц, а второе—высокочастотным вибрационным воздействием.
Цементный гель является трехфазной системой, содержащей твердую, жидкую и газообразную фазы. При сближении частиц цемента силы взаимодействия между ними возрастают и одновременно активнее проявляются силы отталкивания. Преодоление энергетического барьера при компрессии цементного геля сопровождается адиабатическим сжатием газообразной фазы, т. е. накоплением внутренней потенциальной энергии, пропорциональной квадрату приложенного давления.
Если сразу же после прессования снять внешнее давление, тогда через некоторый промежуток времени остаточная объемная деформация уменьшится из-за упругого последействия и структура цементного геля несколько разуплотнится. Чем меньше воды затвердения-, тем значи-
Тельнес сказывается отрицательное влияние упругого последействия на плотность и прочность запрессованного цементного камня. Образующиеся в этом случае достаточно прочные внутренние связи окажутся в состоянии воспринимать противодавление сил отталкивания.
Положительное влияние продолжительной выдержки прессующего давления определяется еще и тем, что в процессе твердения цементного геля локализируются деструктивные явления от деформации усадки и возрастает уплотняющее действие «ползучести». В этих условиях индукционный период формирования структуры цементного камня будет сопровождаться накоплением обратимой потенциальной энергии. Вызываемые ею внутренние объемные деформации создадут в структуре цементного камня своего рода предварительное напряженное состояние сжатия, способствующее увеличению его прочности.
Для полной реализации процесса гидратационного твердения важно, чтобы подготовительная стадия сопровождалась интенсивным ионообменным процессом с вовлечением в него всей твердой фазы. Весьма эффективно в этом отношении высокочастотное вибрирование. Надо полагать, что при сочетании в определенной последовательности высокочастотного виброуплотнения и прессования на стадии окончания индукционного периода при оптимальной выдержке цементного геля под давлением можно значительно повысить физико-механические свойства цементного камня (бетона).
В наших опытах чтобы установить время приложения прессующего давления, образцы цементного геля нормальной густоты предварительно виброуплотняли при частоте 150 Гц и амплитуде 0,2 мм в течение 2 мин, затем прессовали под давлением 100 МПа спустя 20 мин и через каждый час в течение 7 ч с момента затворения цемента водой. Как следует из рис. 10.1 (кривая /), значения {ВЩ) ост плавно возрастают до точки В, расположенной в промежутке между началом и концом схватывания по Вика. Далее кривая делает скачок вверх и после конца схватывания она становится резко пологой, т. е. процесс связывания воды замедляется. Точка В, в которой кривая изменяет очертание, соответствует окончанию индукционного периода или начальной стадии формирования кристаллогидратной структуры с присущими ей обратимыми связями.
Рис. 10.1. Влияние времени приложения прессующего давления на
(ВЩ)Г0СТ (1) и прочность цементного камня (2)
Рис. 10.2. Зависимость прочности (/) и объемной массы (2) цементного камня от прессующего давления |
10 30 50 70 30 110 130' 15Q 170 W Р}МПа |
При определении значений (ВЩ)0СТ в те же промежутки времени запрессовывали образцы цементного геля и после 28-суточного твердения их в воде испытывали на прочность при сжатии. Кривая 2, выражающая изменение прочности вибропрессованного цементного камня в зависимости от времени приложения нормального давления состоит из двух характерных ветвей: восходящей до точки Е и нисходящей до точки F. Максимальная прочность совпадает со временем окончания индукционного периода и по величине приближается к прочности цементного «клинкера», равной примерно 2Q0 МПа*. При приложении прессующей нагрузки в стадии форми
рования крйсталлогйдратных образований (в койце схватывания) прочность цементного камня резко снижается примерно до 176 МПа. В этой связи следует отметить, что уже в семичасовом возрасте в упрочняющемся цементном геле все еще превалируют необратимые межструктурные связи, придающие большую прочность вибропрессованному цементному камню.
В большинстве опубликованных работ предварительное уплотнение образцов геля осуществляли вибрированием с частотой до 50 Гц и затем прессовали без предварительной выдержки, необходимой для завершения подготовительной стадии процесса гидратации. Это обстоятельство явилось причиной преждевременного обезвоживания цементного геля и значительного, вследствие этого, снижения прочности цементного камня при высоких прессующих давлениях.
Установленное оптимальное время прессования, способствующее более полному проявлению ионообменного процесса, в сочетании с высокочастотным вибрированием изменяет характер твердения и прочность цементного камня при высоких прессующих давлениях. Для выяснения этого вопроса была выполнена серия опытов при диапазоне прессующих давлений от 10 до 200 МПа и выдержке образцов из цементного геля под давлением в течение 15 мин. Прессование осуществляли после высокочастотного (о)в=150 Гц) виброуплотнения в момент времени, соответствующий окончанию индукционного периода.
Результаты экспериментов, приведенные на рис. 10.2, достаточно убедительно иллюстрируют оптимальные условия применения высоких давлений, при которых не происходит спада прочности цементного камня. Если при виброуплотнении с частотой 50 Гц и прессовании под давлением Р=50 МПа сразу же после затворения цемента водой начинается спад прочности цементного камня, то в результате высокочастотного вибрационного воздействия и прессования при окончании индукционного периода прочность цементного камня неуклонно возрастает.
Наиболее интенсивный рост прочности цементного камня происходит до прессующего давления 100 МПа, в связи с чем можно предполагать, что при этом давлении преодолевается сопротивление сил отталкивания в цементном геле. Этот вывод корреспондируется с расчетными данными, согласно которым [98] при крупности
ТАБЛИЦА 10.1. ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ ОБРАЗЦОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 30 МПа НА ОБЪЕМНУЮ МАССУ И ПРОЧНОСТЬ ВИБРОПРЕССОВАННОГО ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
|
Частиц твердой фазы порядка Ю-7 см и T—293 К силы отталкивания, препятствующие ближней коагуляции, преодолеваются при давлении 85 МПа.
Фактор, активно влияющий на прочность вибропрессованного цементного камня, — продолжительность выдержки цементного геля под давлением. В принципе можно предвидеть, что с увеличением времени выдержки объемная масса и прочность вибропрессованного цементного камня должны увеличиваться. Наибольшее изменение этих характеристик может быть получено при определенных сочетаниях прессующего давления и времени его выдержки. По существу, эта задача со многими неизвестными и решить ее трудно.
Экспериментальные исследования были выполнены по следующей методике. Образцы из цементного геля размером 3X3X3 см выдерживали под давлением 30 МПа в течение 15 мин 1, 2, 3, 4, 24 и 48 ч, заведомо достаточном для упрочнения его структуры в такой степени, чтобы она воспринимала внутреннее противодавление. Цементный гель уплотняли выбрированием с частотой 150 Гц; прессование производили при окончании индукционного периода. В каждой серии опытов определяли объемную массу при распалубке образцов и перед их испытанием на сжатие после 28 сут водного твердения.
Как следует из табл. 10.1, выдержка под давлением более 4 ч не приводит к заметному увеличению прочности и объемной массы вибропрессованного цементного
Камня. Кратковременная выдержка под давлением в течение 15 мин явно недостаточна, так как недобор прочности по сравнению с 4-часовой выдержкой составляет около 20%. В этом случае после снятия прессующего давления проявляется упругое последействие, способствующее увеличению объема образца и снижению его прочности. < Из анализа табличных данных также следует, что оптимальным временем выдержки образцов цементного геля под давлением является 3 ч, при котором прочность цементного камня соответствует около 97% прочности вибропрессованных образцов, выдержанных под давлением в течение 4 ч.
Оптимальная продолжительность выдержки образцов под давлением 30 МПа в течение 3 ч относится к данным условиям опытов. С изменением прессующего давления время выдержки будет несколько отличаться от указанной величины и в каждом конкретном случае его следует уточнять экспериментально.
Кинетику прироста прочности вибропрессованного цементного камня можно проследить по экспериментальной кривой на рис. 10.3. Исследования проводили на образцах размером 3X3X3 см, уплотненных высокочастотным вибрированием (сов = 150 Гц, ав=0,22 мм) и прессующим давлением 30 МПа при окончании индукционного периода формирования кристаллогидратной структуры цементного камня. Наиболее интенсивное твердение цементного геля происходит в первые пять суток. К этому времени образцы имеют такую же прочность, как в 28- суточном возрасте. Объемная масса также достигает максимальной величины—2,52 г/см3 и за срок от 5 до 28 сут не изменяется.
Эти эксперименты еще раз подтверждают возможность интенсифицировать гидратационное твердение на стадии наиболее активного проявления ионообменных
Процессов. В этом отношении весьма эффективно комплексное воздействие на цементный гель для преодоления сил отталкивания, препятствующих возникновению ближней коагуляции в насыщенном ионами растворе.