Проверяемый текст
Носов, Евгений Александрович; Технология приготовления и применения активных и активированных фусами минеральных порошков в дорожном строительстве (Диссертация 2001)
[стр. 52]

2.3 Модель заполнения межзернового и межпорового пространства в период роста кристаллогидратов при использовании активных отходов При использовании гидравлически активных минеральных материалов (АММ), к которым относятся и шламы доменного и конверторного производства, влага, попавшая под битумную пленку, расходуется на гидратацию этих материалов.
Шламы доменного и конверторного производства имеют пористую структуру с развитой системой внутреннего
перового пространства, и являются гидравлически активным материалом.
Поэтому присутствие воды во внутризерновых порах не ухудшает свойства материала.
Гидратные новообразования кристаллогидраты, возникающие во внутреннем поровом пространстве, как бы армируют поры и придают дополнительную прочность зернам.
Поры и микротрещины, заполненные сростками кристаллогидратов, являются одновременно каркасом, и аккумуляторами влаги, оттягиваемой капиллярными силами с поверхности шлаковых зерен во внутреннее поровое пространство.
Накопление влаги в асфальтобетоне с применением активных минеральных материалов не вызывает ухудшение его свойств в связи с тем, что вода расходуется на протекание процессов их гидратации.
Результаты исследований процессов гидратации АММ, приведены в работах
[16,15,18,17,22,11,38,39] и других исследователей.
Реакции гидратации во внутризерновом поровом пространстве и активация поверхности частиц доменных и конверторных шламов гидратными
новообразованиями подтверждаются результатами сканирования на электронном микроскопе (рисунок 2.6).
Рост кристаллогидратов изменяет характер адгезии битума к поверхности минеральных частиц и наблюдается не только под битумной пленкой, но и в межзерновом и внутрипоровом пространстве.
Развитие участков кристаллизационных структур происходит при непосредственном контакте зерен активных минеральных
52
[стр. 55]

53 вышение реологических свойств асфальтобетона за счет замедления процессов старения, протекающих под действием различных природноклиматических и эксплуатационных факторов.
2.3.
Модель заполнения межзернового и межпорового пространства в период роста кристаллогидратов при использовании активных отходов При использовании гидравлически активных минеральных материалов (АММ), к которым относятся и шламы доменного и конверторного производства, влага, попавшая под битумную пленку, расходуется на гидратацию этих материалов.
Шламы доменного и конверторного производства имеют пористую структуру с развитой системой внутреннего
порового пространства, и являются гидравлически активным материалом.
Поэтому присутствие воды во внутризерновых порах не ухудшает свойства материала.
Гидратные новообразования кристаллогидраты, возникающие во внутреннем поровом пространстве, как бы армируют поры и придают дополнительную прочность зернам.
Поры и микротрещины, заполненные сростками кристаллогидратов, являются одновременно каркасом, и аккумуляторами влаги, оттягиваемой капиллярными силами с поверхности шлаковых зерен во внутреннее поровое пространство.
Накопление влаги в асфальтобетоне с применением активных минеральных материалов не вызывает ухудшение его свойств в связи с тем, что вода расходуется на протекание процессов их гидратации.
Результаты исследований процессов гидратации АММ, приведены в работах
[92 99] и других исследователей.
Реакции гидратации во внутризерновом поровом пространстве и активация поверхности частиц доменных и конверторных шламов гидратными


[стр.,56]

54 новообразованиями подтверждаются результатами сканирования на электронном микроскопе (рис.
2.6).

а) б) Рис.
2.6 Электронная микрография кристаллизационных структур, образующихся в асфальтовяжущем веществе на основе доменного шлама (а), конверторного шлама (б).
Рост кристаллогидратов изменяет характер адгезии битума к поверхности минеральных частиц и наблюдается не только под битумной пленкой, но и в межзерновом и внутрипоровом пространстве.
Развитие участков кристаллизационных структур происходит при непосредственном контакте зерен активных минеральных
материалов между собой, не разделенных битумной пленкой.
На рис.
2.7 представлена микрография структуры асфальтовяжущего вещества на шламах конверторного производства после 75 циклов замораживаний-оттаиваний на которой наблюдаются волокнистые гидросиликаты, возникшие в зонах контакта зерен шлама между собой с образованием участков кристаллизационных структур.
Микрография структуры асфальтовяжущего вещества на основе малоизученного электросталеплавильного шлака после 180 суток выдерживания в воде представлена на рис.
2.8.
Рост кристаллогидратов в асфальтовяжущем веществе способствует упрочнению структуры всего асфальтового бетона, придавая ему высокую сдвигоустойчивость и трещиностойкость за счет про

[Back]