Výstavby a rekonštrukcie.
Efflorescence na cementu smrteľníkom (betón) 2006-12-01 17:01:41
Správa Profesor, doktor tzv. hlavu. Oddelenie budovania a špeciálne'spojivá St. Petersburg štátu technologický Inštitút Valentina Korneeva, vyrobené v 6. medzinárodná konferencia pre výrobcov Suchých stavebných zmesí pre XXI storočia: technológie a podnikanie" (BaltiMix 2006). Za určitých podmienok na povrchu cementových mált (a betóny) - cementové omietky, tmely, muriva malty - tvoril biely nájazdy, ktoré často suma schudnúť anorganické kryštalické soli. Na undesirability vzdelávania ako nájazdy, ktoré sa nazývajú kvety (efflorescence) - kompatibilita'je predovšetkým spojená so stratou dekoratívny druh stavebných konštrukcií. V mnohých prípadoch, efflorescence vzhľadom na ich voľné štruktúra môže ischias z povrchu mechanicky alebo zmiznú spontánne v ich zrušenie alebo zmyť od zrážok. Avšak, v niektorých prípadoch sú uložené pevne na povrch, takže je ťažké dekoratívne povrchové úpravy. Efflorescence môže hromadiť v poréznej štruktúry cementovej malty (napríklad, omietky) pri povrchu a byť dôvod vzniku vady, - štítky a dokonca zničenie povrchovej vrstvy. Efflorescence môžu akumulovať za menej priepustných dekoratívne (dokončovacie) coats (výplň, farba) a byť príčinou ich odmietnutie (peeling) z povrchu stavebnej konštrukcie s úplná strata jeho dekoratívne vlastnosti. Každopádne, vo väčšine prípadov si vyžaduje osobitné opatrenia na zabránenie vzniku plesní, alebo na ich odstránenie v prípadoch, keď nie sú všetky rovnaké s'sa objavil na stavebné konštrukcie. Zdrojom týchto kvety môžu byť všetky komponenty stavebný materiál konštrukcie: cementovej malty (betón, tehly, prírodný kameň, stavebné bloky, rôzneho zloženia (shlakositallovye výrobky), muriva malty, je predmetom prítomnosť týchto materiálov, vo vode rozpustné soli. Nevyhnutné podmienky soľ efflorescence na povrchu stavebných výrobkov a konštrukcií, ako je prítomnosť vlhkosti v materiáli, rozpustené v to, soli obsiahnuté v materiáli alebo absorbovaný materiál z vonku, nasleduje migrácie riešenie, vytvorené na povrchu výrobku a kryštalizácii počas sušenia soli, ktoré sú tvorené efflorescence. Zdroje vody v materiáli štruktúra môže byť takto. Po prvé, prebytočnú vodu zmesi, ktoré vznikajú pri príprave cementovou maltou. Miešanie vody, spravidla podstatne prevyšuje množstvo vody potrebné pre chemické interakcie v systéme (pre hydratáciu cementu). Tento prebytok vody zdrojom vlhkosti dizajn v jeho výstavbu a je uložené ako nevyhnutné, "prvý" vlhkosť až do prirodzeného sušenia dizajn. Tento základný vlhkosť významné - podľa niektorých odhadov môže dosiahnuť 10% a 15% pre murivo, 20-50% na cinder bloky z pórobetónových vo vzťahu k hmotnosti suché murivo. V tejto vlhkosť hodnota obsahuje aj technologickej vlhkosti výrobky dodávané na stavbe rastlín. V prirodzenom preschnutí povrchu fasády významný tok vlhkosti priniesol na povrch a odparovanie listy rozpustených solí v efflorescence. Po počiatočnej sušenie stavebných vzorov môže ďalej opakovať zvlhčovanie a sušenie-kompatibilita'v dôsledku pôsobenia atmosférických zrážok, kondenzácie vlhkosti atmosférického vzduchu v rosný bod, hygroskopická soli prítomné v materiáli, rovnako ako kapilárna absorpcia vody. Všeobecného systému vzdelávania soľ riešenia kalenie cementaries materiálov (malty, betóny) môže byť reprezentovaný ako takto. Skutočné chemické zloženie intersticiálnej tekutiny (riešenie, výplne pórov cementu kameň) s významné koncentrácie iónov (viac ako 5 mmol / l) je tvorená hydratácie silikátových fáz a voľného vápna slinku, rozpúšťanie sadrovca, sulfates lúhy súčasnosti ako samostatná fáza slinku a v zložení solídne riešenia slinku minerálov. Miešanie Portlandský cement s vodou relatívne vysoká koncentrácia Ca2 +, K +, Na +, SO42-a ON sa rýchlo dosiahnuť. Pre väčšinu cementy pórov roztok je nasýtený vápna CA (Oh) 2) do 12 minút, A sadrovec (CaSO4) - do 6 minút V období pred uplynutím od 12:00 koncentrácia bude meniť len veľmi málo, čo naznačuje, že zostatok zrušení fázy cementu a plynnej fázy riešenia. Po uplynutí tejto lehoty koncentrácia Ca2+, SO42-prudko zníži, ktoré zodpovedá intenzívne vzdelávanie ettringite. V cementu test v deň koncentrácia iónov v prebytok 5-10 mg / DL, sú ióny K +, Na + a Oh-. Ion koncentrácie zvyšuje s časom a s č nedostatok vody pre hydratáciu vznik maximálne 90 dní kôrnatenie. Tieto ióny (K +, Na + a Oh-) sú rozdelené medzi porulim riešenie a pevných produktov hydratácie. Pomer Na + a K + v tuhej fáze a v pórov priestor je približne rovná 1:1. Tak, už o 1 deň hydratácia je nastaviť určitú koreláciu iónov v pórov tekutiny s ióny Na +, K +, ON-a Ca2 + + a SO42-. Tento model je skôr relatívna, pretože nezahŕňa vzdelávania ióny komplexné častíc a ich aktuálny činnosť koeficient, však, môže byť prijatý za protihodnotu. Dosiahnuť pomer rozpustenej iónov v ďalšom priebehu prebiehajúcej hydratácie cementu zmeny insignificantly a vo vývoji štruktúry cementového kameňa tvoria samostatné fázy cementového kameňa: Portland, ettringite, Spev, alebo časť štruktúry CSH-gél, alebo, v ďalšom odvodňovacieho systému, kryštalizovať ako sírany, alebo dokonca žieravé lúhy. Vplyv alkalické katióny na hydratáciu cementu prichádza k ich vplyv na hydratáciu silikátových fázy hydroxylových skupín. Footworn v pórov tekutiny, keď to dehydratácia (ako v chemických znečisťujúcich látok'Asuan vody slinku fázy a na sušenie na vzduchu) sa určuje podľa právnych predpisov phase equilibria v systéme CA (Oh) 2 - (K, Na), SO42 - H2O, a v závislosti na koncentrácii a pomer komponentov v systéme môže viesť ku kryštalizácii v cementového kameňa, minerálov, ako Portland, fázy na základe síran sodíka a draslíka a ich kryštalické, síranov, vápnika, Senta. V izolovaných podmienkach v neprítomnosti chemické interakcie s prostredím (CO2 a SO2 v ovzduší) riešenie, nachádza sa v póroch cementového kameňa, môže plošných na povrch a potom schne kryštalizovať a formu primárneho efflorescence vo forme kryštálov hydroxid vápenatý a síranov lúhy. Rovnovážnej koncentrácie iónov, SO42-, potrebné pre kryštalizácia síranu vápenatého, zrejme, keď to nie je dosiahnutá. Proces kryštalizácie v tomto systéme je pomerne komplikovaný, keď je systém v atmosférické podmienky, za koksovňa a sulphonation. Rozpúšťanie v pórov tekutiny oxidu uhličitého a síry plyny prítomné v atmosfére, v podstate mení zloženie crystallizing v dehydratácia pórov tekutiny fázy z dôvodu vzhľad v produktoch kryštalizácie karbonátov (a bikarbonátu) lúhy, uhličitany vápnika a síran substitúcie a výtlak uhličitan ióny. Keďže koncentrácia CO2 v atmosfére, spravidla 2 až 3 rády vyššia ako koncentrácia SO3, ako sekundárne produkty sú všeobecne pevné alkalické uhličitany s rôznym obsahom vody kryštalizácii. Vzhľadom podmienené vzor zodpovedá pravdepodobnosť vzniku efflorescence v primárnych dehydratácia (sušenie) cementového kameňa. V podstate, to je uložený a opätovné zmáčanie a sušenie systému až do cementového kameňa sú vo vode rozpustné,'jednoty. Intenzita vysalivaniya, okrem koncentrácie a pomer voda-rozpustné'pripojenia, bude závisieť od podmienok migrácie, a to predovšetkým na vlastnosti pórov priestoru cementového kameňa. Ako je známe, pórov štruktúra čerstvo pripravené cementu test (malty) sa výrazne líši od štruktúry cementového kameňa (riešenie). V počiatočných fázach kôrnatenie po miešanie cementu s vodou a v období "začiatok je koniec nastavenie" cementového kameňa charakterizovať kapilárnej pórovitosť, ktorá je stanovená na základe hodnoty, vody, cementu pomer a granulometria cementu a kameniva. Avšak, do konca nastavenie, keď stupeň hydratácie cementu stáva hmatateľným, kapilárnej pórovitosť z cementového kameňa znížiť prostredníctvom premnoženiu kapilárne póry cementu gél. Z pozície migrácia vlhkosti a následné vysokoobrazovannogo tomto procese je významná, pretože to je znovuzrodenie štruktúra pórov cementového kameňa. Keď určitý stupeň hydratácie cementu a akumulácie v štruktúre cementu gél vody kapilárne póry sú upchaté a cementu gél a stávajú sa neschopní migrácie vody s následnou vysokoobrazovannogo. Teda zdrojom príjmu potrebné množstvo cementu gel môže byť zvýšená cementu obsah v roztoku, a vysoká aktivita cementu, ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom hydratácie. Tento faktor je podstatný pre vysokoobrazovannogo: riešenia s šíri koloidné kryštálová štruktúra charakterizovaná nízkym sklonom na displeji vysokoobrazovannogo. Efflorescence, vytvorená na povrchu cementového (betón), čas výskytu je rozdelené na primárne, teda tie, ktoré sa tvoria v procese formovania silu čerstvo pripraveného roztoku (betón)a sekundárne (tieto sú výsledkom vyplavovanie z roztoku vo vode rozpustné soli v období servis produktov v rámci pôsobenia atmosférických procesov, alebo výsledok prenikanie soli riešenia z vonkajšej strany). Predné koksovňa (úroveň, hĺbka prieniku do pórov oxidu uhličitého) zodpovedá pred sušenie (odparovanie) - hĺbka, pri ktorej je prechod vody z kvapalného do pary. Táto úroveň (hĺbka) sušenie-koksovňa závisí od mnohých faktorov, a môžu byť presunuté z povrchu výrobku, keď efflorescence vo forme kalcitu biela forma povlak, hlboko do cementového kameňa, keď CaCO3 zaniesť kapilárne póry. V druhom prípade sa tento proces patrí nie efflorescence, a je považovaná za neoddeliteľnú súčasť oxidu uhličitého korózie betónu. Hlavným zdrojom CA (Oh) 2 je Portlandského cementu. Efflorescence na základe produkty CA (Oh) 2-CaCO3, vytvorená na povrchu cementového kameňa, si môžete pozrieť ako jeho vlastné, zdroj, ktorý (CA (Oh) 2) súčasťou tvrdnutie cementu. Táto kategória efflorescence patrí alkalické efflorescence vznikla počas prechodu alkalické zlúčeniny cementu v pórov tekutiny, nasleduje koksovňa. Sekundárne efflorescence, vytvorené v priebehu životnosti produktu môžete aktivovať výrobky chemického pôsobenia atmosféry s cementového kameňa, a absorbované kameň v nezmenený forme. Zásaditý charakter cementu účty pre jeho intenzívnu interakciu nielen CO2, ale aj s inými, najmä oxidy prítomné v atmosfére, predovšetkým s SO2. Soli obsiahnuté v podzemných vodách v dôsledku kapilárna absorpcia vody konkrétne porušenie hydroizolácie nárast stavebných konštrukcií, a tiež priniesol na povrch v podobe efflorescence. V Vicolo zaznamenané štyri skupiny minerálov. To karbonátov, hydroxid vápenatý, síranov, lúhy, ako aj karbonátov a bicarbonates draslíka. Odhaduje sa, že pomer týchto skupín zlúčenín v Vicolo, môžete vidieť, že častejšie efflorescence na základe uhličitany sodné (sodík). Takmer rovnocenné alkalických obsah v Vicolo tam sú minerály zo skupiny Portland-kalcit. Najčastejšie efflorescence obsahujú alebo najlepšie alkalické uhličitany, alebo CA (Oh) 2-CaCO3. Zdrojom týchto kvetov môže byť ako tatuati Portlandského cementu a vápna, napríklad, v zložení sadry. Teda, efflorescence je zložitý fyzikálno-chemický proces, ktorý sa prejavuje v závislosti od mnohých faktorov týkajúcich sa zloženia prvkov z betónu, po prvé, z cementu, betónu mix, konkrétne technológie, podmienky tvrdnutia v skorých štádiách, podmienky prevádzky. Vo Všeobecnosti, tieto faktory možno zhrnúť takto. Po prvé, to faktorov-kompatibilita'spojené s cementom. Cementu, ktorá má nízky sklon k vysokoobrazovannogo, podľa iných rovnaké podmienky musia byť spojené so zníženou kapacitou pre prideľovanie hydratáciu CA (Oh) 2 - portlandia. Spôsob znižovania obsahu cementu Alita - hlavný zdroj CA (Oh) 2 na hydratácia - vo väčšine prípadov, iracionálne, pretože prechod na bentovim cementu, bude nevyhnutne viesť k výraznému poklesu aktivity cementu. Racionálne prijatie je záväzné CA (Oh) 2 na hydratáciu cementu aktívnych hydraulických prímesí. Podľa mnohých výskumníkov, najviac prijateľné z hľadiska znižovania vysokoobrazovannogo aktívne prísady je pec trosky, hoci to môže byť používaný aj cementov s obsahom popola zo spaľovania tuhých palív, microsilica, pozzolanic doplnkovej látky. Požiadavka na vysoký činnosť cementu je kľúčová, pretože právo-kompatibilita'vzhľadom k svojej schopnosti tvoriť také množstvo cementu gél, ktorý bude poskytovať porušenie kapilárna permeabilita z cementového kameňa, a pórov tekutiny nebudú schopní dosiahnuť produkt povrchu. Spolu so schopnosťou ako cementy chemicky SV'priradiť značné množstvo CA (Oh) 2 ich aplikácia sa stáva pre tieto účely perspektívy. Nie menej významný faktor vysokoobrazovannogo, ktoré sa týkajú cement je obsah cementu lúhy, vrátane rozpustné vo vode. Na rozdiel od reálneho SV'/ vápna aktívnych látok, chemických znečisťujúcich látok'/ žieravé lúhy (K +, Na +) v podmienkach tvrdnutie cementu je takmer nemožné. V rovnakom čase, alkalické efflorescence sú realitou. Bežnou praxou na použitie cementu získať mált a betónov so zníženou vnímavosťou k vysokoobrazovannogo by malo byť obmedzenie v cementu obsah celkových a rozpustné alkalických kovov, najmä sodíka. Faktory vysokoobrazovannogo, ktoré sú spôsobené tým, že štruktúra betón, pozri vznik kapilárnej pórovitosť v betóne, ktoré by mali byť minimalizované, aby sa znížilo množstvo pórov tekutiny dodaný za jednotku času na povrchoch počas sušenia. To je dôležité najmä v počiatočnom období tvrdnutie betónu, keď kapilárne póry, ešte nie sú blokované hydratácie cementu výrobky sú cement gél. Známe metódy nariadenia kapilárnej pórovitosť je výber optimálny pomer C / P a b / C, a použiť piesku vyznačuje dokonalé krivky teraz. Hlavné podmienky týkajúce sa tejto skupiny otázok je znížiť obsah vody v malte (betón) sa mieša s zabezpečenie jeho funkčnosti, ktorá je dosiahnuť buď v špeciálne spôsoby balenie zmesi s nízkymi hodnotami V / C (vibrácie, stlačením), alebo zníženie V / C v dôsledku používania vody-zníženie prídavné látky (super-a Grebenschikov). Oba tieto spôsoby sú účinné spôsoby, ako znížiť kapilárnej pórovitosť a spolu s vyššie uvedené faktory, ktoré sa týkajú zloženia z cementu, zodpovedný za vzhľad efflorescence. Pohľad na zníženie vysokoobrazovannogo v skorých štádiách tvrdnutie betónu môže predstaviť ho o'objemnú hydrophobization, t. j. úvod v betónovej zmesi látok, ktoré poskytujú vysoký uhol ohraničenie zmáčanie. Dôležitý faktor, ktorý znižuje vysokoobrazovannogo je optimalizácia režimu otužovanie, - sledovanie tepla a vlhkosti podmienky. Nastavenie režimu by mali prispieť k dosiahnutiu maximálneho stupňa hydratácie cementu pre najkratšom možnom čase. Na sýtenie oxidom uhličitým v období formovania silu, vrátane umelých koksovňa, je vnímaná ako pozitívny faktor, ale je to účinné, len ak póroch betónu nie je úplne naplnená vodou, a vklady uhličitan vápenatý sa vyskytujú v konkrétnych v určitej vzdialenosti od jej povrchu. Avšak, rýchle sušenie môže viesť k zvýšenej o vysokoobrazovannogo cez nízku úroveň hydratácie cementu. V priebehu času nerozpustné efflorescence na základe CaCO3 v rámci akcie z koksovňa stať sa viac rozpustné bikarbonátu CA (HCO3) 2 a postupne sa môže pošmyknúť preč z povrchu. Známy pre ochranu povrchu betónu zo sekundárnych vysokoobrazovannogo impregnované silikónové alebo akrylátové disperzie. V druhom prípade na povrchu tenkého priehľadného polyméru film, ktorý zabraňuje, aby na chvíľu odstránenie uhličitanu vápenatého na povrchu. Záver pre výrobcov suchých stavebných zmesí: Počas vývoja formulácií, ktoré sa vyznačujú nízkym sklonom k vysokoobrazovannogo, ako väčšina významných faktorov je užitočné rozlišovať nasledovné. Odporúča sa použitie vysoko kvalitného Portlandského cementu a (alebo troska Portlandský cement triedy nie menej "500" GOST 10178), ktoré sa vyznačujú vysokou počiatočnou pevnosťou (nie menej ako 25 MPa v 2 dňoch tvrdnutia pri testovaní podľa GOST 310. 4). Alkalických obsah v tejto cementu by nemala presiahnuť 0, 6% hmotnosti. V kompozície, ktoré poskytuje nižší sklon k vysokoobrazovannogo môže zahŕňať rôzne skupiny funkčné aditívne látky, vrátane organických polymérov, tie by však nemali znižujú aktivitu cementu o viac ako 10%. Povinné stave, zatiaľ čo iné je rovnaký ako zníženie hodnoty V/C v malte, ktorá je dosiahnutá tým, že výber zloženia malty, vyberte položku telefón ideálny piesku, aplikácia vody-zníženie prímesou. ZDROJ: stavebníctva a nehnuteľností
Zdroj: http://stroymart. com. ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий