2014. július 26., szombat

Néhány szempontot a kutatási struktúra kialakulását a nem-autoklávozott mobil konkrét gyógyító 2006-10-30 12:10:56

Építés, újjáépítés.

Néhány szempontot a kutatási struktúra kialakulását a nem-autoklávozott mobil konkrét edzésre
2006-10-30 12:10:56

A megjelenése a beton felületi'fejlesztéséhez kapcsolódó szerves kémia. Az elv azok megszerzésére alapján a bevezetés be a cement tésztát habzó szerek, amelyek lényegében termékek szerves eredetű. Az első szabadalom megszerzéséhez habosított utal, 1925, majd a tulajdonában van, Bayer [1]. Jelenleg a hab tapasztal a harmadik újjászületés. Új generáció a kutatás konkrét tartozik, hogy az iskolák vezetése alatt professzorok G. P. Szaharov, B. M. Mahambetova (Kazahsztán), L. B. Svatovskaya (St. Petersburg), M. C. Garkavi (Magnitogorsk), A. C. Kolomaksky (Belgorod), mások Sort a beton, hogy aktívan támogatni, mint a con-ruccio-szigetelő, hő-szigetelő anyag, számos előnye. Mivel az egyszerű technológia a termelés végzik mind az álló, mind a mobil mini-malmok. De amikor a látható egyszerűség, a technológia, a folyamat, amely a microstructure a mobil beton nehéz irányítani, majd rendelet. Ez Wops'vonatkozik a szabályozás számos technológiai paraméterek: a minőségi, mind mennyiségi, nyersanyagok, bootverbose viszonyok, hőmérséklet, pH, a közepes, módosítása a folyamat, így gyógyító termékek. Így a valódi feltételek struktúra kialakulását hab betonhoz gyakran letérünk az optimális, amely ahhoz vezet, hogy a hibák a szerkezet. A fő hátránya, kiadványok fordítani a tanulmány tulajdonságai hab beton, valamint leírások a fejlett technológiák, véleményünk szerint, hogy azok alapján az ötlet a mobil szerkezet promessi, mint a mechanikai keverék hab a habarcs nélkül tekintetben, hogy az Ásvány-anyag összetétele a cement közötti interakció a komponensek a megoldás a levegő buborékok, majd habzó ügynök molekulák. Úgy tartják, hogy a hab kell szerepkörben egy támogató keret, amelyben a szilárd részecskék a megoldás tartják a felfüggesztés által az álló erők'askogo súrlódás. Ismereteink szerint a megfigyelések, a rossz választás a habzó ügynök, majd írja be a'asucaga, valamint módszert ismertet hab, illetve a keverés a szilárd összetevőket a hab gyakran elpusztult, mielőtt a beállítás, a'asucaga, pentimento tömeg zsugorodik, magasság frissen rakott tömbben kialakult egy folytonos csatornák egyesítésére, a buborékok. Az eredmény befolyásolja a szerkezet a hab, egyre nagyobb a sűrűség, egyenetlenség a thermophysical tulajdonságok a magasságban a terméket. Így, a technológia, a gyártási hab beton annak tulajdonítható, hogy a vékony kritikus technológiák, minták, amelyek különböznek jelentősen a minták a technológia nehéz beton. Javul a technológia konkrét, a optimalizálás az építési műszaki tulajdonságok csak akkor lehetséges, egy mély megértése, a fiziko-kémiai folyamatok zajlanak a kötet pentimento rendszer a szakasz határait, mind makro -, mind mikro-szinten, az első percekben, annak beérkezését követően. Így először azt kell helyesen azonosítani pentimento tömeget, majd a hab, mint a'tárgy a kutatás. Ez a cikk egy kísérlet bemutatásának elméleti ötleteket, a természet, az elveket, majd a mechanizmus az alapvető folyamatok során előforduló három fázisú ásványi polydisperse pentimento rendszer, valamint az Általános tényezők, amelyek meghatározzák a sebesség ezeket a folyamatokat, ezért a stabilitás a rendszer. Pentimento sokat az első közelítése annak tulajdonítható, hogy lifornia Durva erősen koncentrált rendszerek, folyamatok azt írja le, hogy a törvények kolloid kémia [2]. A Központi probléma az ilyen rendszereket aggregately instabilitás. Colloid kémia magyarázza összesített bizonytalanság szétszórt rendszerek, elég nagy, s mindig pozitív szabad a felszíni energia koncentrált a felületek a rendszer. Ez a többlet felszíni energia hatására az áramlás a különböző folyamatok vezető csökkentését diszperziós, majd végül a megsemmisítése a szétszórt rendszer. A sebesség ezeket a folyamatokat, valamint stabilitása határozza meg a természet a fázisban az állam, illetve az összetétel a diszperziós közeg, valamint a szórása, koncentrációs a diszpergált fázis. A fenntarthatóság lyophobic eloszlassa rendszerek eltérő lehet a széles köre a majdnem teljes a bizonytalanság, hogy szinte teljes erejét. Amíg hatását pentimento keverék heterogén svobodnodispersnye rendszer, beleértve a szilárd, folyékony, gáznemű fázis, amelyben a diszpergált fázis a mobil. Sőt, tudjuk megkülönböztetni két szétszórt mobil fázis: a szétszórt gáz fázisban a diszperziós közeg formájában vysokokontsyentrirovannogo ásványi megoldás, a szétszórt szilárd fázis vizes oldat formájában a diszperziós közegben. Részecskéknek ez a rendszer vis közel, így ez a rendszer is betudható, hogy svobodnodispersnye koncentrált rendszer. Idővel kiderül spasmodic rendszer egy szilárd belső környezet - cement kő. Menedzsment aggregative stabilitás pentimenti rendszerek szükséges, hogy optimalizálja a szerkezeti tulajdonságai a habosított beton. A hatékonyság technológiai folyamatok megszerzése, feldolgozása, alkalmazása bármely eloszlassa rendszerek nagymértékben határozza meg a felületi jelenségek. A SV'a kapcsolat gyors fejlődés a termelés mobil beton nem-autoklávban gyógyító egyre fontosabb, valamint az önálló jelentése, mint a tudományos, mind az alkalmazott ellen, a vásárlás egy három fázisú bioconcentrating pentimenti rendszer, amely saját sajátosságok. Nézzük meg pentimenti a rendszer megelőző hatását. Három fő fázisból pentimento keverék formájában a határ felület: folyékony - gáz -, folyadék - szilárd anyag, szilárd - gáz. Minden a határ felületek jellemzi az érték szabad a felszíni energia, amelyek megjelenése okozta egyenlőtlen látványosság a molekulák a felületi réteg az oldalon a kapcsolatfelvétel a fázisok, a felületi energia lokalizált egy vékony felszíni réteg, amelynek a vastagsága nem sokkal nagyobb, mint a méret, két vagy három molekulák. Részecske fázisban vannak egymástól elválasztva vékony réteg a diszperziós közegben. Mint minden nem-egyensúlyi rendszerek, egy ilyen rendszer fordítja felé egy egyensúlyi minimális interfacial felület. Stabilizálni a diszpergált fázis rendszerek megköveteli a kötelező'kötelező tenzidek, amelyek a pokol-sorbed a felszínen a levegő - víz, változik a felületi energia, illetve stabilizálni levegő diszperzió (hab). Colloid kémia kiemeli három a pusztulás folyamata eloszlassa rendszerek, kíséri csökkent szabad a felszíni energia interphase határok: isothermal át anyagok az apró részecskék nagyobb, coalescents (egyesülés részecskék), valamint a véralvadási (összesítés részecskék során a slipand) [2]. A komplexitás meghatározó oka a nem-egyensúlyi állapot pentimento rendszer, hogy meg kell vizsgálni a folyamatokat egyidejűleg bekövetkező határait a három fázis. Ezen túlmenően, a fizikai folyamatok közötti részecskék vannak átfedések folyamatok kémiai emberek közötti víz, klinker mini-Rahl cement, hemosorbent a folyamatok közötti interakció a felületaktív anyag molekulák, valamint a hidratációs termékek. Magyarázat összesített stabilitás vagy instabilitás lehet kiegészíteni elemek kémiai kinetics, amely szerint az interakció az erők, taszítás, vonzás a részecskék kémiai reakciók fordulhatnak elő, a fázis határ. Legyen tisztában azzal, hogy megszerezze pentimento tömeg a dinamikus feltételek, azaz szükséges, hogy elérje az elsődleges, közvetlen cél a keverés, majd a mintázatképződés rendszer - egységesség az értékesítési fázisban, fenntarthatósági idővel. A jobb megértés áramlásának multifactorial folyamatok komplex hab, phenomenally rendszerek, javasoljuk, hogy bomlik a funkcionális függés egyes komponensek (elemi jogi aktusok). Ezen kívül, a fejlesztési szabályosságainak a folyamatok, struktúra kialakulását pentimento rendszer szükséges elemezni a hasonlóságok, illetve különbségek a híg, colloids, tulajdonságait erősen koncentrált háromfázisú rendszerek. A sok befolyásoló tényezők a tulajdonságok konkrét, különleges szerepet játszott a természet bemeneti csapok. A termelés habosított konkrét termékek gyártók a kihívással néznek szembe kiválasztása a megfelelő típusú habzó ügynök. Van egy hatalmas különféle habzó ügynökök javasolt különböző iparágak, de továbbra is a probléma, hogy hozzanak létre egy olcsó szintetikus habzó ügynök szerezni beton stabil tulajdonságok parancsra [3]. Ha ez a kiválasztott PÁRT összetétele fúj ügynökök habosított konkrét biztosítani kell az optimális műszaki paramétereket, illetve építőipari műszaki tulajdonságai porózus termékek. A tulajdonságok a hab kell meghatározni alapján logikai megfontolások: a minimális összege a habzó ügynök kell stabilizálni a megfelelő mennyiségű levegő szétszórt homogén finom fázis hab stabilitását, hosszú ideig a nagyon mineralizált habarcs, megváltozik a fizikai-mechanikai paraméterek a készítmény, beállítás, illetve megerősítése a cement. A kérdés, ami a mechanizmus a stabilizáló tenzidek hatása pentimento rendszer akár a jelen időben, egyetlen szempontból, szintén nincs vizsgálati módszerek habzó képességét tenzidek a pentimenti rendszer, amely növeli a kutatás. Az összes PÁRT a természet adszorpciós a határ, valamint a mechanizmust, hogy a stabilizáció, a eloszlassa rendszerek vannak osztva alacsony molekulatömegű, nagy molekulatömegű, a természet, a vonatkozó származási szintetikus vagy természetes, a különbség a tulajdonságok e PÁR adatott [4]. Az értékek, a felületi feszültség a különböző habzó ügynök használt hab konkrét technológiák, az más. Szintetikus habzó szerek csökkentik a víz felületi feszültségét két alkalommal, míg a Neopor hab, Unpar alapú peptising fehérjék csak 10-15%. De ha nagy habzó képessége, szintetikus habzó ügynökök nem tud adni a hab nagy stabilitás. Nonequilibrium adszorpciós a felületaktív anyag réteg felületén a buborék levegő nagyban befolyásolja a folyamat kialakulását a porózus szerkezet. Ezért a technológiák használatán alapuló szintetikus habzó ügynökök, különös jelentőséggel bír, mint a hab stabilitását, valamint pentimento tömeg. Számos olyan tényező van, stabilitás (stabilizációs a eloszlassa rendszerek [2]. Az első tényező a stabilizáció, az úgynevezett "hatás Marangoni - Gibbs, Wops'ez kapcsolódik a hatékony rugalmassága a filmeket az adszorpciós réteg tenzidek. A gyors, különösen a helyi alakváltozás a film sérült, az egyensúlyi eloszlása anyag a felszínen a film, hogy vezet, hogy a növekedés a hatékony modul rugalmasságát. Ebben az esetben a jelentős szerepet felület migráció felületaktív anyag molekulák a területeken magas adszorpció (nem deformálódott a film egy részét), hogy az alacsony érték ad-szorpció (deformálódott adag), vagy o'capacious a film egy részét. Ez a tényező fontos szerepet játszik növeli a stabilitást a rendszer alacsony molekulasúlyú felületaktív anyag, mértéke adszorpciós a molekulák belső (a'negatív) a film egy részét, magas kis mérete miatt a molekulák, valamint a adsorbed réteg asszociatív csoportok, hátráltató diffúzió. A gyakorlatban, annak érdekében, hogy növelje a stabilitás egy ilyen rendszer, akkor alkalmazni kell a folyamatos, dinamikus műveletek, ez növeli a homogén keverék miatt az egységes eloszlása felületaktív anyag molekulák a felületen, majd az összeg vastag filmek. A második tényező a stabilitás rendszerek által leírt elmélet DLFO (B. C. Dragana, L. D. Landau, E. Hajóút, j). Oberbay). A fő gondolat az elmélet DLFO tárgyát képezi, hogy a két szembenálló erők: elektro-sztatikus taszítás, molekuláris vonzás. Ezek az erők jellemzik a disjoining nyomás vékony filmek. Nyomás meghatározása a különbség a nyomás a külső környezet, valamint nyomáshatároló vékony felületi réteg, valamint attól függ, hogy az ion-elektrosztatikus kölcsönhatások kétoldalú szimmetrikus filmek. A pentimento rendszer nyomás, valamint a teljes erő, amely tömöríti a felület a kettős film, lehet idő-személyes jellegűek, függnek a természet a peremfeltételek, majd a rendszer eltérést az egyensúly. Két fázisú rendszerek stabilitása határozza meg a tulajdonságok hab filmek. A három-fázisú rendszerek hatása a szilárd fázis a syneresis hab a legerősebben az esetben, ha a megjelölés a felelős a szilárd fázis, szemben a jele, hogy a díj a ion PÁR. Árnyékolás feltöltött felületi réteg counterions szilárd fázis molekulák felületaktív anyag miatt adszorpciós vezet egy éles csepp a elektrosztatikus összetevője disjoining nyomás [5]. Egy példa az értékek a második tényező a stabilitás háromfázisú rendszerek szolgálhat töltse fel pozitívan feltöltött felületén az egyik a klinker ásványi anyagok, cement kalcium aluminate, valamint a termékek a folyadékbevitel miatt erős adszorpciós molekulák anion aktív tenzidek. Nem tudtuk, hogy tiszta trikalcium ásványi anyag beszerzése a porózus szerkezet, mert volt egy intenzív megsemmisítése a hab filmek [6]. A gyakorlati tapasztalat szerzés hab a cement, a nagy mennyiségben ásványi SA mutatott negatív hatás az ásványi kialakulása porózus szerkezete cement kő. Ez Wops'a korlátozás a kapcsolódó, hogy az ásványos összetétel, a cement, a beton, a GOST 25485-89 "porózus Beton". A harmadik tényező a fenntarthatóság a hidrodinamikai ellenállás a réteg a közepes után a folyadék a keskeny szakadék a részecskék. A nagy stabilitás, két -, illetve három fázisú rendszerek lehet elérni, hogy a növekedés a'Ascot diszperziós közeg, eltömődés a csatorna a platte közelében ásványi részecskék. A kutatások kimutatták, hogy mint klumpa komponens jobban működik szilárd ásványi összetevőket a fejtetőt felszíni töltést. Az eéle további példaképe a pentimento keverék nagyban növeli a stabilitását három összetevő keverékek. A negyedik faktor - szerkezetek-de-mechanikus bar'jer be Rehbinder. Ez a tényező a legtöbb erős stabilizáció képes korlátlan összesített stabilitás a szétszórt rendszer. Ez az a tényező, hogy ad magas ellenállás pentimento rendszer segítségével a fehérje habot. Bar'jer következtében fordul elő, hogy a formáció a nagy molekulatömegű fehérje-mi három-dimenziós gél-szerű strukturált réteg. Ezek a rétegek emelkedtek a'viszkozitás, mechanikai szilárdság a felületaktív anyag adszorpciós rétegek együtt elegendő a mobilitás, de van egy kis elnyelés. Jutást erősen viszkózus film réteget kell növelni a sebességet a diffúzió a felületaktív anyag molekulák a interfacial határ a gyakorlatban használata szükséges hab. A P'ötödik hidrodinamikai tényező csökkentése, a sebesség, a részecskék a változás'Ascot, a sűrűség a diszperziós közegben. Valós körülmények kialakulásának porózus szerkezete heterogén szórt rendszer a nem-egyensúlyi dinamikus feltételek, amelyek fontos szerepet, amikor az ember megtalálja a vegyes tényezők a fenntarthatóság. Akkor először meg kell osztania a dinamikus strukturális stabilitás, azaz a stabilitás, a struktúra alakult a tengelykapcsoló részecskék a külső mechanikai hatásoktól. Az ilyen folyamatok a kölcsönhatás a részecskék a kialakulása vagy törés a kapcsolat közöttük fordul elő, nagy sebességnél. Ahogy azt az Orlev [7] az elektrosztatikus tényező a stabilitás egy dinamikus környezetben, jelentős csak a viszonylag alacsony intenzitással a külső hatásoktól. A dinamikus környezet, energia, erő a kapcsolatot emberek közötti részecskék a megrendelések nagyságrendű különböznek a statikus körülmények között. A fokú ezek a különbségek attól függ, hogy a kémiai természet, a fizikai tulajdonságait a diszpergált fázis, valamint az ügyfélkapcsolatok intenzitása külső mechanikai, aki-a művelet eloszlassa rendszerek. Ilyen körülmények között, megjelölve a fontosságát közötti arány a potenciális energia az emberek közötti részecskék kinetikus energia, feltéve, külső mechanikai hatások. Ezért lényeges szerepet megvalósítása dinamikus aggregative stabilitás a diszperziós válik szerkezetileg-mechanikai akadályt, majd kinetics struktúra kialakulását. A három-fázisú strukturált rendszerek elérése, az egységesség szükséges aktív keveredik a levegő buborékok egy erősen koncentrált szórása cement habarcs vagy száraz cement por. Javítja az egységesség, amíg a koncentráció az összes komponens a helyi szakaszok összege diszperziós rendszer, valamint az egész kötet nem lesz ugyanaz, van, hogy elpusztítsa a térbeli szerkezeti rács a cement hígtrágya, terjeszteni, azt között a rugalmas-viszkózus hab szerkezete. Így, a megsemmisítés a térbeli szerkezeti rács a cement, illetve a forgalmazási rétegek közötti hab szakaszában, keverés, majd a kezdeti szakaszban a szerkezet kialakulása eltávolítása után a mechanikai hatások lesz a fő elv, fiziko-kémiai, illetve fizikai-mechanikai kontroll, strukturális rheological tulajdonságok a rendszer elér egy kvázi egyensúlyi állapot. A meghatározó tényező a megsemmisítése az eredeti szerkezete, a cement, a kombináció a teljes érték a kinetikus energia a energia a visszataszító erők (beleértve a hozzájárulás a disjoining nyomás az adszorpciós rétegek) [2]. Ennek eredményeként a levágott minden közti kapcsolat a részecskék a diszpergált fázis növeli a felületi Gibbs-energia a rendszer. Így, hogy ellenőrizzék a felületi energia lehetséges megváltoztatja a természetét a felszínre érkezéskor adszorpciós a tenzidek ásványi részecskék. Ismeretes, hogy a kezdeti szakaszban kialakulásának véralvadási struktúrák radikálisan befolyásolja az összes későbbi szakaszában a véralvadási valamint a véralvadási-kondenzációs struktúra kialakulását, végső soron, a tulajdonságok a porózus kő. Fontolja meg néhány folyamatok során előforduló, a rendszer dinamikus feltételek között. A folyamat telítettségi a levegő sűrített felfüggesztések, amely tartalmazza pentimenti rendszer összetett, nem pedig alaposan elucidated. Ismeretes, hogy ellenőrizzék a szerkezeti, mechanikai tulajdonságokat porózus két fázis gáz-folyadék lehetséges alapján a törvények, fiziko-kémiai mechanika folytat, megtartva az, aki légbuborékokat. Összhangban ezek a törvények, a folyamat vostokovedenie típusától függ diszpergens. Műszaki a diszperzió a habzó megoldás végzi áthaladó sugarak gáz keresztül a réteg folyadék; amikor centenarians mozgó eszköz folyékony gázok a légkörben, majd a centenarians mozgó folyadék gát; amikor a levegő kidobás mozgó jet a megoldás [8]. A meglévő technológia hab beton minden módon szórása hab megoldás. Különbségek miatt a hardver tervezés ez a folyamat nehéz felmérni az előnyöket, illetve hátrányokat egy adott módszer habzó megoldás a laboratóriumi körülmények között. . . Tikhomirov [8] értékeli a stabilitás, a habok attól függően, hogy a tulajdonságok a hab film, feltételek betartását a hidrosztatikai egyensúlyi nyomást a folyadék a csatornák, kapilláris nyomás a buborékok (túlzott nyomás a hab). A multiplicitás stabilitás a keletkező hab szinte minden módon habzó határozzák meg a sebesség arány érintő levegő syneresis (szivárgás a folyadék a hab). Ha a fogadó csapok a fehérje hab meghatározója tart a folyamat, a hirdetés-szorpció a peptidek a fehérje a felület, az arány mértékét a telepítés egyes részei a molekulák, amely függ a típusú fehérje molekula, a koncentráció a habzó ügynök, pH, valamint egyéb tényezők. Megfelelően. . A Abramson [4] az egyensúlyi eloszlása fehérje között a folyékony fázis a interfacial réteg érhető el, két napon belül. Hogy növelje a felületi aktivitás, illetve gyorsítani a folyamatot, az egyensúly elérése a interfacial felszíni fehérjék peptizer, műszaki hab a alapján kap különleges hab a keverés levegő, víz, hab megoldás. A szintetikus habzó ügynökök, az adszorpció mértéke a felület folyadék - gáz nagyon magas, így az időt, hogy elérje termodinamikai egyensúly nagyon rövid. Ezért megszerzéséhez egy épület tüskét szintetikus habzó ügynökök kell bevezetni, stabilizáló adalék, hogy növeli a szerkezeti-mechanikai akadályt, s a folyamat megszerzése hab vezethet, energetically alacsony költségű technológia vostokovedenie. Az elmélet flotációval, ismeretes, [9], hogy annak a valószínűsége, rögzítése ásványi részecskék a buborék ha-függő hidrodinamikai folyamat paraméterek (sebesség, méret, alak a buborék, részecske, az idő, a kapcsolatfelvétel során az ütközést, a részecske tömege), valamint a felszín tulajdonságai, a buborék, részecske. Annak a valószínűsége, rögzítése a részecskék a buborék növekszik ütközési sebesség vele buborék-com belül 2-10 cm/s. Amikor a fájdalom-nyaka sebességű részecskék visszaverte a rugalmas felület a buborék. Emelési funkciók elsősorban a buborékok átmérője 0, 6-1, 2 mm. Edzésre a kapcsolatot a gabona buborékok által nyújtott helyi változik a felületi feszültség egy buborék, attól függ, viszont itt van egy felület aktív habzó ügynök, viszkozitás adszorpciós rétegek, majd a kinetikai paraméterek. A hab konkrét technológiák hatalmas szerepet játszanak a adszorpció jelenségét habzó ügynök molekulák a részecskék az eredeti klinker ásványi anyagok, valamint a felszínen hidratált daganatok, hogy függ a kristály-kémiai jellemzői a felszíni szilárd részecskék. Kémiai specificitás a felület bármely kristály jellemzi telítetlen vegyérték kötvények, sajátos felszíni szerkezet sav-lúg interakciók. Az eredmények összegének meghatározásához adsorbed felületaktív anyag molekulák különböző jellegű határ felületek a gáz - folyadék, folyadék -, csont - szilárd fázis kimutatta, hogy a molekulák szintetikus habzó ügynökök aktívan adsorbed a felszínen szilárd részecskék, cement, hidratált, daganatok, mint a molekulák természetes hab. Sőt, a határ a szilárd fázis - folyadék száma adsorbed molekulák hab két nagyságrenddel mint a felület gáz - folyadék (lásd:. táblázat). Nagy adszorpciós molekulák szintetikus tenzidek termel változások az mértéke a hidratációs folyamat a cement részecskék a morfológia a kristályok hidratált neoplasms. Különösen az erősen változó morfológia, kristályok hydroalumination, ettringite ezek a kristályok nem képes arra, hogy egy stabil kristályos elsődleges keret [10], amely csökkenti a műanyag szilárdsági pentimenti keverékek a kezdeti beállítás időszakban, valamint növeli az időben demoulding. Ez a probléma továbbra is megköveteli a megoldás.
FORRÁS: Építőanyagok

Forrás: http://stroymart. com. ua

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése