发泡水泥板中的收缩和开裂

  水泥用量的影响
  普通硅酸盐水泥的固相体积在水合和硬化过程中会增加,而水泥+水系统会收缩。其次,水泥水化过程伴随有热效应,这些效应导致冷却时初始体积膨胀和收缩,导致表观收缩率增加。此外,在水泥水化过程中还存在由于自吸收引起的自收缩现象。因此,通常,如果其他条件相同,则水泥的量将增加,并且发泡水泥板的收缩率将相应地增加。同时,水泥是保证强度的重要因素之一,因此水泥用量有合适的范围。
  发泡水泥板中的收缩和开裂
  牛逼的水泥类型,他的影响
  硬化前后水泥的体积并不是全部收缩。膨胀水泥的体积不仅会收缩,而且在硬化前后会膨胀。因此,如果使用适量的膨胀水泥,则可以在一定程度上补偿或减小发泡水泥板的总收缩率。但是,膨胀水泥不仅影响体积变化,而且影响一系列其他性能。如果用量过多,则会导致硬化发泡水泥板的结构受损。因此,必须通过实验确定膨胀水泥的类型和用量。
发泡水泥板
  他骨料的影响
  实验和工程统计表明,普通水泥混凝土的收缩率最小,水泥浆的收缩率大,发泡水泥板的收缩率最大。这是因为普通混凝土中混有大量恒定体积的粗骨料,硬化前和硬化后不含骨料的水泥浆的总体积减少了。发泡水泥板的最大收缩一方面是因为其中没有粗骨料,另一方面是因为它包含大量的孔,因此大部分空隙都充满了水。在使用过程中,随着孔中水分的蒸发,外观显示出体积收缩。可以看出,添加骨料无疑是减少发泡水泥板收缩的措施之一,发泡水泥板只能与一部分细骨料混合。同时,由于骨料是化学惰性的,因此过量加入将导致发泡水泥板的强度显着降低,因此其用量将受到限制。确定发泡水泥板的密度,水灰比和其他工艺参数后,细骨料将增加,水泥量将减少。因此,对于骨料是否混合也有适当的选择。确定其他工艺参数后,细骨料将增加,水泥量将减少。因此,对于骨料是否混合也有适当的选择。确定其他工艺参数后,细骨料将增加,水泥量将减少。因此,对于骨料是否混合也有适当的选择。
  水灰比和保护系统的影响
  发泡水泥板在60℃时的失水和干缩试验结果表明,水的逸出与硬化发泡水泥板的收缩变化之间有着清晰而紧密的同步关系。这表明水分的逸出直接导致发泡水泥板的收缩,并且当水分停止逸出时,发泡水泥板停止收缩。根据经典的水泥化学理论,完成水泥水化所需的水量,即理论水灰比应为0.38。相反,发泡水泥板的成型水灰比通常高达0.7甚至0.8。过量的水将留在硬化发泡水泥板的孔中,这部分水将占成型水量的约1/2。一旦周围的相对湿度较低或环境温度较高,水分就会蒸发然后逸出。特别是在硬化的早期,发泡水泥板的结构仍然相对较弱。如果维护不当,水分很容易流失,导致大量收缩和表面开裂,削弱硬化体的内部结构,并引发硬化发泡水泥板的高吸水率。据此,发泡水泥板的初始水灰比成为影响硬化的发泡水泥板的收缩的前提因素。制备低收缩发泡水泥板的关键技术之一是控制低水灰比。将密度为1100 kg / m3的发泡水泥板样品倒入24小时后,将其分为两批样品,这些样品均带有密封的表面尼龙膜且未经过表面处理。样品在相同的环境(例如温度和湿度)下固化。干缩。通过比较,已知在表面密封处理之后的样品的收缩率比具有开放表面的样品的收缩率小得多,并且该收缩率在5天时趋于稳定。结果再次证明了水逸出与收缩之间的密切关系,以及早期保水对于控制发泡水泥板收缩的重要性。已知表面密封处理后的样品的收缩率比表面开放的样品的收缩率小得多,并且该收缩率在5天时趋于稳定。结果再次证明了水逸出与收缩之间的密切关系,以及早期保水对于控制发泡水泥板收缩的重要性。已知表面密封处理后的样品的收缩率比表面开放的样品的收缩率小得多,并且该收缩率在5天时趋于稳定。结果再次证明了水逸出与收缩之间的密切关系,以及早期保水对于控制发泡水泥板收缩的重要性。
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