При производстве конструкций и изделий из бетона основным вяжущим является цемент.
Остальное (песок, щебень, гравий) это наполнитель. Арматура непосредственно для бетона не особа важна (с точки зрения химии). Она необходима для улучшения работы изделия или конструкции из бетона на растяжение, так как бетон работает только на сжатие.
А, забыл, ещё есть вода! Ну это не самый важный ингредиент. Можно лить сколько не жалко.
Шучу. Вот как раз водо-цементное отношение чуть ли не самое важное при производстве качественного бетона.
Для реакции образования цементного камня (соединения цемента с водой) нужно на самом деле вовсе не так много воды, как "мы" привыкли лить в смесь. Теперь представьте, что всё набухали как всегда. Бетон в конструкцию налили жииииденький-жиденький. Он схватился через какое-то время. То есть конструкция приобрела форму. Твёрдую и неизменяемую. Реакция образования цементного камня пошла резко, с постепенным затуханием. И вот, на 28 сутки (так задумано при естественных условиях температуры и влажности) наша конструкция набрала 100% прочность (ну мы так считаем, ведь так положено по проекту).
Есть одно важное но.
Вода, которую мы вбухали в смесь для удобства укладки (что бы было жиденько) даже через месяц реакции, непосредственно на реакцию истратилась процентов 10-20 (химически связалась). Вопрос: "Куда делась остальная вода из конструкции, если её форма (объём) не изменилась?".
Ответов два.
1.Вода или осталась в конструкции в виде воды (в жидком виде), если конструкция была укрыта со всех сторон (предотвращена возможность испарения).
2.Вода испарилась.
Чем плох первый вариант? Ответ очень простой. Что будет с конструкцией в которой вода равномерно распределена по всему объёму при понижении температуры ниже нуля градусов по шкале Цельсия? А если количество циклов замерзания-размораживания будет несколько, что произойдёт даже с самой прочной конструкцией?
Рассмотрим второй вариант. Если вода испарилась из уже затвердевшей конструкции, что осталось вместо неё? Правильно - миллиарды-миллиардов маленьких пор.
То есть вместо монолитного целостного камня мы получили рыхлый комок.
Для предотвращения этого в смесь добавляют пластификатор. Готовая смесь требует меньше воды при сохранении пластичности.
Предвосхищу вопрос "Так в пенобетоне и так много воздуха?".
Да это так.
Но воздух там находиться крупными пузырями, как в ячейках из твёрдой и прочной скорлупы.
Аналог - строительная пена. Там тоже очень много пузырей, но сам полиуретан очень прочный.
В случае же с избытком воды, эти тоненькие прослойки "скорлупы" будут ужастно рыхлыми и через очень непродолжительное время пенобетон рассыпеться в пыль.
Слово "пластификатор" отвечает само за себя. Нынче его добавляют везде: в бетон, в асфальт, в пластик любого вида, начиная от подошв и заканчивая пластиковыми бутылками с напитками. Так же в металлургии: больше одних компонентов - металл вязкий и эластичный, других - более твёрдый, сухой, чаще хрупкий.
Ответ: для того, чтобы придать большую живучесть и выносливость конструкции.
пластификатор увеличивает в пенобетоне свойство деформироваться без трещин и разломов. А деформации могут возникать и возникают по причине перепадов температур: холод - пенобетон сжимается, жара - расширяется.
Добавить комментарий