Cтраница 2
Прочность цементного камня из гидрофобизованного цемента более чем в 1 5 раза выше, чем эталонного, в ранние сроки твердения; к 28 сут прочность практически одинакова. [16]
Прочность цементного камня из гидрофобизованного цемента в ранние сроки твердения более чем в 1 5 раза выше эталонного; к 28 сут прочность одинакова. [17]
В числителе приведены данные для растворов на основе гидрофобизованного цемента, а в знаменателе - на основе негидрофобизованного цемента. [18]
![]() |
Истираемость песчаных бетонов. [19] |
В числителе приведены данные для бетонов на основе гидрофобизованного цемента, а в знаменателе - для бетонов на основе негидрофобизованного цемента. [20]
В числителе приведены данные для растворов на основе гидрофобизованного цемента, а в знаменателе - на основе негидрофобизованного цемента. [22]
Из результатов седиментационного анализа следует, что содержание фракций с размерами частиц 10 - 20 мкм в гидрофобизованном цементе на 40 % выше, чем в негид-рофобизованном. [24]
Особенно эффективной является гидрофобизация алито-вого цемента. В противоположность ему гидрофобизованный цемент полностью сохраняет сыпучесть. [25]
Через 1 5 года твердения растворов разность между прочностью гидрофобизованных и негидрофобизованных цементов остается приблизительно такой же, как и у образцов 28-суточного возраста. Предел прочности бетона на гидрофобизованном цементе при изгибе также на 15 - 20 % выше, чем бетона на негидрофобизованном цементе. После 28-суточного твердения бетонов эта разность уменьшается до 8 5 - 15 0 % и сохраняется после 1 5 лет твердения. [26]
Следовательно, активизирующее влияние кремнийорганичес-кой добавки связано как с физическими, так и химическими процессами. К физическим процессам следует отнести процессы диспер-гации цементов и модифицирования гидратных новообразований при взаимодействии гидрофобизованного цемента с водой. К химическим относятся прежде всего процессы связывания свободной извести, содержащейся в цементе, с образованием прочных и стойких структурообразующих соединений. Наличие последних существенно влияет на прочность микробетона. [27]
Данные табл. 18 характеризуют зависимость удельной поверхности цемента, полученного при помоле клинкера Николаевского цементного завода ( время помола - 8 ч), и физико-механических свойств цементных растворов ( 1: 3) от кремнеорганических добавок. Наибольший прирост удельной поверхности цементных порошков при одинаковых условиях помола дает полиэтилгидросилоксано-вая жидкость и фенилтриэтоксисилан. Удельная поверхность гидрофобизованного цемента при использовании метилсиликоната натрия и тетраэтоксисилана оказывается выше, чем контрольного, который размалывался без добавки. Однако в случае полидиэтилсилоксановой жидкости наблюдается лишь незначительное повышение удельной поверхности. [28]
Итак, после 100 циклов замораживания бетоны как на гидрофобизованных, так и на обычных цементах, оказываются морозостойкими. Более того, в процессе замораживания рост прочности продолжается. Однако прирост прочности гидрофобизованных цементов больше, чем негидрофобизованных, так как грани образцов из гидрофобизованного цемента после замораживания остаются неизменными, а грани образцов из обычного цемента шелушатся. [29]
Анализ этих данных позволяет утверждать, что все исследуемые цементы соответствуют требованиям ГОСТ 310 - 60 на сроки схватывания цементного теста. Такое увеличение сроков схватывания гидрофобизованных цементов объясняется некоторым торможением процессов гидратации в первые часы после затворения. Вероятно, причиной этого является наличие пленки поверхностно-активного вещества. [30]