Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Январь 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярные статьи
  • Пропаривание при атмосферном д ...
  • Деревянные колодцы.
  • Нормы водопотребления.
  • Градирни.
  • Влияние жирности смеси на проч ...
  • Сад и огород.
  • Объем продуктов гидратации.
  • Санитарные требования к колодц ...
  • Ограды.
  • Особенности систем производств ...
  • Конденсаторы паровых турбин.
  • Водоцементное отношение.
  • Обезвреживание отбросов.
  • Структура гидратированного цем ...
  • Оборудование для строительства ...
  • Влияние солей.
  • Краткая характеристика природ ...
  • Прокатные цехи.
  • Удельная теплоемкость.
  • Помещения для хранения пищевых ...
  • Доменные цехи.
  • Проектирование состава бетона.
  • Природа прочности бетона.
  • Определение расчетных суточны ...
  • Уборные.
  • Выбор типа охладителей.
  • Брызгальные устройства.
  • Действие кислот.
  • Гидросиликаты кальция.
  • Подъем воды из скважины.
  • Поры геля.
  • Въезд на усадьбу.
  • Рудники, рудообогатительные и ...
  • Трубчатые колодцы.
  • Зимнее бетонирование.
  • Потери воды в охладителях.
  • Теплоперенос.
  • Трещинообразование и разрушени ...
  • Места отдыха.
  • Историческая справка.
  • Капиллярные поры.
  • Бетонные колодцы.
  • Воздухововлечение.
  • Забивные (абиссинские) колодцы ...
  • Бетон с воздухововлекающими до ...
  • Производство портландцемента.
  • Влияние возраста на прочность.
  • Испытания бетона на морозостой ...
  • Качество воды затворения.
  • Влияние минералогического сост ...

  • Наши партнеры
    Ильина М. как вернуть любимого; тут черная магия. электролизные станции. лицензия связи
    Рекламный блок
    Вода в цементном камне. Цемент
    О присутствии воды в цементном камне уже неоднократно упоминалось. Цементное тесто является гигроскопическим веществом вследствие гидрофильного характера частиц цемента и наличия в нем субмикроско-пических пор. Фактическое содержание воды в цементном камне зависит от влажности окружающей среды. В частности, капиллярные поры из-за их сравнительно большого размера осушаются в тех случаях, когда относительная влажность окружающей, среды падает ниже примерно 45%, в порах геля вода адсорбируется даже при очень низкой влажности среды.

    Таким образом, можно видеть, что вода в цементном камне может удерживаться с различной степенью прочности связи. С одной стороны, имеется свободная вода, с другой — химически связанная, образующая определенную часть гидратированных соединений. Между этими двумя крайними категориями находится вода геля, которая может удерживаться в цементном камне различными силами.

    Вода, удержанная поверхностными силами частиц геля, называется адсорбционной водой. Часть этой воды, которая по данным некоторых исследователей удерживается между поверхностями определенных плоскостей в кристалле, называется цеолитовой водой.
    Вода решетки — это часть кристаллизационной воды, которая химически не связана с основными компонентами решетки.
    Свободная вода удерживается в капиллярах и находится вне поля действия поверхностных сил твердой фазы.
    В настоящее время нет методики испытаний, которая позволила бы определить количество воды в указанных различных ее состояниях. Также нелегко предсказать эти величины исходя из теоретических представлений, поскольку величина энергии связи воды в гидрате такого же порядка, как и величина энергии связи адсорбированной воды 1.

    По существующей классификации полезная для исследовательских целей вода в цементном камне подразделяется на воду неиспаряющуюся и испаряющуюся.
    Это разделение достигается при высушивании цементного камня до установившегося равновесия (т. е. до постоянного веса) при определенном давлении пара. Обычно высушивание выполняется при величине давления пара 8• 10~3 ммрт.ст., получаемого над Mg(C104h 2Н20. Недавно было применено высушивание цементного камня под вакуумом, соединенным с влагоуловителем, охлажденным до температуры—79° С. Количество испаряющейся воды может быть определено также путем высушивания при повышенной температуре, обычно 105° С, в результате или вымораживания, или удаления с растворителем.
    Все эти методы в сущности основаны на разделении воды в соответстви с возможностью ее удаления из цементного камня при определенном пониженном давлении водяного пара. Такое деление неизбежно является в какой-то части произвольным, поскольку зависимость между давлением водяного пара и содержанием воды в цементном камне имеет непрерывный характер. В противоположность кристаллогидратам в этой зависимости нет характерных точек, соответствующих определенным стехиометрическим количествам воды.

    В целом, неиспарающаяся вода включает почти всю химически связанную воду, а также некоторое количество воды, не удерживаемой химическими связями. Эта вода характеризуется более низким давлением пара, чем вода в окружающей атмосфере; количество такой воды в действительности есть непрерывная функция давления окружающего пара.

    Количество неиспаряющейся воды увеличивается по мере развития гидратации, но в насыщенном водой цементном камне количество неиспаряющейся воды никогда не может превысить половину общего количества имеющейся воды. В достаточно полно гидратированном цементе количество неиспаряющейся воды составляет около 18% веса безводного материала; такое соотношение возрастает примерно до 23% в полностью гидратированном цементе. Это вытекает из пропорциональной зависимости между количеством неиспаряющейся воды и объемом твердой части цементного камня, при этом последний объем может быть использован для определения количества присутствующего цементного геля, т. е. степени гидратации.
    Способ удержания воды в цементном камне определяет энергию связи. Например, 400 калорий необходимо для связывания 1 г неиспаряющейся воды, в то время как энергия кристаллизационной воды Са(ОН)2 составляет 850 калорий на 1 г. Кроме того, плотность воды различна и составляет примерно 1,2 для неиспаряющейся воды, 1,1 для воды геля и 1 для свободной воды. Было показано, что увеличение плотности адсорбционной воды при ее низких поверхностных концентрациях не есть результат уплотнения, а вызывается ориентацией молекул в адсорбированной фазе вследствие действия поверхностных сил.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе "Гости" не могут оставлять комментарии на сайте.
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Строительство All Rights Reserved