一塊兒一般的混凝土板,能夠在混凝土澆筑后的很短的時間內凝結,隨后在保養的全過程中,慢慢得到足夠載重數噸的抗壓強度,一旦成形,即便 澆灌或雨淋也仍然能夠維持硬實;混泥土的干固到底有哪些獨特的地區,為啥遇水后以后,混泥土不容易像泡方便面一樣,再度變松?
普遍的混泥土,是一種水泥與水,也有沙子和石頭等所產生的化合物。它的凝結和硬底化,及其其抗壓強度伴隨著時間的提高,與一般的物件由潮濕變成干躁的全過程是徹底不一樣的。
舉個事例,一塊兒泡面的混沌皮,事實上是一副被脫來到絕大多數的水分的“鮮面條框架”。一旦再次遇水后,干混沌皮上的細微的孔眼和間隙便會再度被填滿,鮮面條便能夠修復到最開始的“肉體豐腴”的情況;但是,混凝土澆筑的混泥土中的水分,絕大多數不容易揮發掉,只是會與水泥融合,產生水合物,全自動補齊水泥中的粒子中間間隙。換句話說,混泥土干固發硬的實質,事實上并并不是一個吹干或是脫干的全過程,只是水泥與水所產生的“水合作用”(hydration)。
做為混泥土中的關鍵摻合料,更為普遍和通用性的水泥是“圣何塞水泥”(portlandcement),一種帶有鍛燒過的石灰粉和粘土,而且混和了熟石膏的硅酸鹽材料。在拌和之前,干躁的水泥必須防潮和防水,由于當水泥遇水后以后,在其中的一些化學物質便會馬上與水融合,使混泥土發硬。大家常常走在路上看到向建筑施工運輸混泥土的混凝土攪拌車,他們后側的滾桶自始至終都是在旋轉,它是為了更好地避免 里邊的早已摻了水的混泥土中的水泥粒子互相黏合,便于在抵達到達站以前,盡量地推遲混泥土硬底化的時間。
在水化反應之中,更為重要的商品是鈣的鋁硅酸鹽(氯化鎂三鈣和氯化鎂二鈣)與水融合所產生的“水化硅酸鈣”(calciumsilicatehydrate,一般通稱為:C-S-H)。它是一種直徑小于或等于0.1微米的細微結晶,也是一般的混泥土中最關鍵的水合物質;此外,水泥中的其他化學物質,例如鋁酸三鈣,也會依次與水和硫氰酸鉀功效,產生桿狀的鈣鋁硅酸鹽結晶。
圣何塞水泥碳水化合物,左側的物件為水化硅酸鈣(C-S-H)
混泥土或許能夠在一天以內凝結,可是在它的內部,水泥的硬底化全過程能夠不斷較長的時間,持續造成新的水合物,并提升 混泥土的構造抗壓強度。殊不知,即便 有一定量的水和水泥,水合作用也總會有終止的一刻,不太可能始終開展下來。這是由于,水合反應最開始是產生在水泥粒子的表層的,水合物會慢慢地包囊住這種顆粒,最后,當表層的水合物質的密度大到沒法使水分透過,去與管理中心的水泥產生反映時,水合作用就沒法再開展下來了。這一刻,在理論上,混泥土也就做到了它的極限抗壓強度,也有最少透水性。一切正常狀況下,一般的混泥土都是會在拌合拼硬底化后的第28天上下做到大概99%之上的抗拉強度,而“28天”也廣泛被視作混泥土抗拉強度的精確測量規范。
水泥與水的融合,是一種放熱反應的化學變化,因而水合作用的過程,可以用水泥放熱反應的高效率與時間的關聯來表明。能夠發覺,逐漸遇水后以后,水泥在一段較短的時間內的放熱反應率很高,殊不知接著卻有顯著的降低,這恰好是由于產生于水泥粒子表層的水合物阻攔了大量的水分的滲入。在這里一小段“休眠狀態”中,水合作用的速度比較慢,促使大家能夠還有機會將拌和好的水泥運輸至建筑施工,并在其硬底化以前混凝土澆筑和塑形。
假如去參觀考察建筑施工,大家很有可能會見到施工人員們在塑形混泥土的情況下,應用聯接著電動機的振動設備來使混泥土維持流通性。那么做降低了混泥土中的各種各樣原材料中間的滑動摩擦力,不但便于塑形,也是為了更好地清除汽泡。當水化反應造成發熱量的速度第二次上升的情況下,混泥土的干固全過程才真實逐漸。
許多 的外界要素能夠危害到混泥土的凝結,尤其是溫度。在比較溫暖的自然環境下,水合作用的速度也迅速,混泥土干固常用的時間會較短,接著,抗壓強度慢慢提升的速率也會迅速。例如,在30℃與20℃下對比,水化反應的速度相差近一倍。這也是冬季施工措施比其他時節更為艱難的緣故之一。假如工作溫度很低得話,除開防寒以外,還需要想辦法讓混泥土長期維持它需有的外觀設計,由于即便 向混泥土中添加了能夠提升 水合反應的速度的防腐劑,凝結的全過程很有可能仍然會十分悠長。
此外,在多雨中澆筑混凝土也是有一定的風險性。盡管礦泉水對早已成形了的混泥土基本上沒有傷害,可是假如在干固以前,尤其是塑形的情況下下大雨得話,混泥土務必要多方面遮蓋,不然最少制成品的表面的品質會遭受危害。這是由于,在干固期內,維持混泥土中的水與水泥的占比(混凝土水灰比)十分關鍵,它上下著今后的抗壓強度的發展趨勢。下完雨后,假如在沒有干固的混泥土的表面的存水徹底揮發掉的狀況下再次塑形得話,不必要的水分便會被混和進來,讓水與水泥的占比增大,使凝結后的混泥土的最后抗壓強度減少。
有時,還能夠發覺,沒有徹底干固的混泥土的表面會“滲”出水出水來,這類狀況稱為“泌水”(bleeding),是由混泥土中的化學物質在地基沉降的全過程中,沒法參加水合作用的水分上調到表面上所造成的。假如不一這種水蒸發,就再次對混泥土開展塑形得話,傷害與上邊提及的將降水滲入混泥土的表面是基本一致的。外加劑一般能夠降低拌和用的水流量,盡管很有可能會加快混凝土離析,可是能夠避免 泌水太多。也有,假如水分揮發的速度比泌水更快得話,那麼成形后的混泥土就會有很有可能會因為收攏而造成縫隙。
除此之外,在混泥土的施工現場,還有一個十分關鍵的流程,稱為“保養”(curing)。從剛混凝土澆筑,直至徹底凝結,混泥土都必須在一段時間以內維持潮濕,能夠應用各式各樣的方法,例如噴霧器和遮蓋防護膜來做到這一目地。這一全過程是為了更好地避免 混泥土因表面的水分揮發地過快,而造成 的硬底化后的裂開,而且提升接著的抗壓強度伴隨著時間的發展趨勢。
簡而言之,混泥土的凝結,實際上是一種稱為“水合作用”的化學變化。也就是說,是一個水泥與水融合,將混泥土中的全部化學物質黏合在一起的全過程。因為內部的水分并沒有離開,只是變成了混泥土本身的一部分,使其抗壓強度和不透水性反倒逐步提高,因而成形的混泥土在雨淋以后,并不會像浸泡的泡面那般,越來越濕冷和綿軟,只是會伴隨著時間的流逝,愈來愈硬實。
恰好是因為水化反應的諸多趣味的特點,才促使混泥土的運用這般得長期和普遍。從古羅馬帝國的萬神殿,到當代的三峽大壩,這類能夠隨意塑形,塑形后還能夠快速硬底化,并得到豐厚的載重工作能力的奇特的建筑裝飾材料,終究也有無窮無盡發展潛力非常值得開發設計。
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