Проверяемый текст
Глаголев Евгений Сергеевич. Высокопрочный мелкозернистый бетон на композиционных вяжущих и техногенных песках для монолитного строительства (Диссертация 2010)
[стр. 97]

97 В наибольшей степени структурообразующая роль заполнителя проявляется при увеличении поверхности взаимодействия.
Такие условия реализованы нами в мелкозернистых бетонах с использованием композиционных вяжущих веществ
(цемент + МАШ), которые благодаря развитой поверхности позволяют интенсифицировать процесс структурообразования и ускоряют набор прочности бетона.
Тонкодисперсные наполнители ускоряют процессы гидратации всех минералов клинкера и сокращают индукционный период гидратации.
Микронаполнитель
МАШ ускоряет процесс гидратации клинкерных зерен и улучшает процесс структурообразования цементного камня.
Роль микронаполнителя, как подложки для образования и роста кристаллогидрата, связана с тем, что возникновение зародыша новой фазы на поверхности энергетически выгодно, и поэтому более вероятно, чем образование их трехмерных зародышей в объеме.
Скорость твердения и прочность системы, особенно в первые сроки, возрастает до тех пор, пока все частицы микронаполнителя останутся окруженными продуктами гидратации цемента.
Повышение степени гидратации цемента при увеличении содержания микронаполнителя наиболее значительно при увеличении дозировки ПАВ.
Повышение степени гидратации цемента по данным Г.И.
Горчакова, А.Е.
Шейкина и др.
[145,146] приводит к уменьшению объема капиллярных пор и оказывает положительную роль в формировании морозостойкой
поровой структуры бетона.
Увеличение объема образовавшихся гидратов способствует образованию значительно большего числа кристаллизационных контактов
[141].
При гидратации цемента, смешанного с тонкодисперсными
добавками, образуется мелкокристаллическая структура [147].
В результате этого капиллярные поры уменьшаются в диаметре и становятся замкнутыми, снижаются деформации усадки бетона и существенно повышается трещиностойкость бетона.
[стр. 61]

61 I 1 )1, ; 1 • • 1 ! формировании структуры мелкозернистого бетона.
Это обтдгспяется большой удельной поверхностью и связано с особенностями поведения кремнеземсодержащего компонента, как подложки и активной минеральной добавки, при твердении цементного камня.
Для мелкозернистой структуры, помимо высокой однородности, характерно уменьшение удельных напряжений в зоне контакта, а также увеличение интегральной силы сцепления между цементным камнем и заполнителем.
В наибольшей степени структурообразующая роль заполнителя проявляется при увеличении поверхности взаимодействия.
Такие условия реализованы нами в мелкозернистых бетонах с использованием композиционных вяжущих веществ
(ВНВ-80), которые благодаря развитой поверхности, позволяет интенсифицировать процесс структурообразования и ускоряют набор прочности бетона.
Тонкодисперсные наполнители ускоряют процессы гидратации всех минералов клинкера и сокращают индукционный период г идратации.
Микронаполнитель
ускоряет процесс гидратации клинкерных зерен и улучшает процесс структурообразования цементного камня.
Роль микронаполнителя, как подложки для образования и роста кристаллогидрата, связана с тем, что возникновение зародыша новой фазы на поверхности, энергетически выгодно, и поэтому более вероятно, чем образование их трехмерных зародышей в объеме.
Скорость твердения и прочность системы, особенно в первые сроки, возрастает до тех пор, пока все частицы микронаполнителя останутся окруженными продуктами гидратации цемента.
Повышение степени гидратации цемента при увеличении содержания микронаполнителя наиболее значительно при увеличении дозировки ПАВ.
Повышение степени гидратации цемента по данным Г.И.
Горчакова, А.Е.
Шейкина и др.
[145,146] приводит к уменьшению объема капиллярных пор и оказывает положительную роль в формировании морозостойкой *


[стр.,62]

62 поровой структуры бетона.
Увеличение объема образовавшихся гидратов способствует образованию значительно большего числа кристаллизационных контактов
1141].
При гидратации цемента, смешанного с тонкодисперсными
кремнеземистыми добавками образуется мелкокристаллическая структура [147].
В результате этого капиллярные поры уменьшаются в диаметре и становятся замкнутыми, снижаются деформации усадки бетона и существенно повышается трещиностойкость бетона.

Заполнитель играет роль подложки, на которой зародыши развиваются с большими скоростями, чем в объеме.
Наибольшая степень упрочнения наблюдается на границе с кварцем зеленосланцевой степени метаморфизма.
Наибольшая способность к упрочнению контактного слоя на границе со всеми заполнителями наблюдается у трехкальциевого силиката (алита).
Толщина упрочненных слоев на границе с кварцем составляет примерно 20 мк.
Для понимания закономерностей поведения бетона в условиях нагружения необходимо учитывать реальную структуру бетона и, особенно, состав, размеры и морфологию новообразований.
Микроразрушения, переходящие затем в макроразрушения, определяют прочность бетона при разнообразных видах нагружения (однократное статическое и динамическое нагружение, многократно повторяющаяся нагрузка, длительно действующая нагрузка) и особенности деформирования на тех стадиях нагружения, когда эти процессы начинают развиваться [29, 17, 3].
Установлено, что величина удельных деформаций ползучести бетона в линейной области существенно зависит от комплекса факторов, которые условно можно разбить на две группы: 1) технологического характера, связанные с условиями изготовления и твердения бетона (качество примененного цемента, порода и гранулометрия заполнителя, водоцементное отношение бетонной смеси, содержание

[Back]