
- •Вяжущие вещства.
- •1. Виды гипсовых вяжущих веществ, особенности технологии их производства. Характеристика свойств гипсовых вяжущих и их рациональное применение при производстве строительных материалов и изделий.
- •3. Бетонополимеры и полимербетоны: состав, свойства, области применения.
- •6.Портландцемент. Вещественный состав, маркировка но гост 10178, гост 31108-2003 и за рубежом.
- •7. Цементы. Характеристики и регулирование свойств цементного теста. Нормальное и аномальное структурообразование.
- •Модификаторы цементных систем и разновидности модифицированных цементов. Пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения, пенообразователи, гидрофобизаторы.
- •9. Гиперпластификаторы – поликарбоксилаты. Электростатический и стерический факторы стабилизации цементных систем. Самоуплотняющиеся бетонные смеси.
- •10. Быстротвердеющие (бтц) и высокомарочные цементы, их состав, свойства и рациональное применение.
- •Пуццолановые портландцементы и шлакопортландцементы.
- •12.Проблемы производства гипсовых вяжущих из промышленных отходов.
- •13. Белый и цветной цементы. Особенности технологии производства, рациональное применение в строительном комлексе.
- •14. Сульфатостойкий портландцемент. Обоснование минералогического состава. Применение в строительном комплексе.
- •Способы ускорения твердения и повышения класса прочности цементов.
- •16. Пластификаторы и суперпластификаторы цементных систем. Механизм действия. Сп нового поколения. Эффективность применения пластификаторов и суперпластификаторов.
- •17. Шлакопортландцемент. Особенности технологии производства. Требования к доменным шлакам как компонентам шпц. Рациональное применение шпц.
- •18. Высокопрочный гипс. Технология производства, свойства, применение в строительном комплексе.
- •19. Влияние основности цементов на процессы коррозии в различных агрессивных средах. Теория кальматации и ее применение при выборе коррозионностойких цементов.
- •21. Цементно-полимерные композиционные материалы, их состав, свойства, применение.
- •22. Обоснование состава и условий твердения известково – песчаных вяжущих автоклавного твердения.
- •23. Углекислотная коррозия под влиянием углекислого газа и водных растворов углекислты. Отличие механизма этих двух видов коррозии. Защита цементных систем от углекислотной коррозии.
- •24. Пластификаторы и суперпластификаторы. Рациональное применение суперпластификаторов.
- •25. Кислотная агрессия. Общая характеристика кислотных сред. Влияние минерального состава цемента, добавок, вида заполнителя и др. Факторов на кислотостойкость. Меры по защите от кислотной коррозии.
- •26. Солевая коррозия. Общая характеристика солевой коррозии. Сульфатная коррозия. Способы повышения стойкости.
- •27. Методы оценки коррозионной стойкости и способы прогнозирования долговечности. Коэффициент коррозионной стойкости.
- •Способы ускоренных испытаний
- •Современные методы
- •28. Влияние СаСl2 и других электролитов на схватывание и твердение портландцемента. Бесхлоридные ускорители твердения цементных систем.
- •29. Влияние гипса и Nа2 sо4 на твердение цементов
- •30 . Биологическая коррозия.
- •31.Коррозия выщелачивания.
- •32. Вяжущие низкой водопотребности.
- •33. Комплексные органо-минеральные добавки в бетон.
29. Влияние гипса и Nа2 sо4 на твердение цементов
Ввод оптимальных количеств гипса позволяет нормализовать сроки схватывания цемента почти любого минерального состава и в этом его главное назначение. Количество добавляемого гипса должно составлять 1 – 3% в пересчете на SO3. Стандарты всех стран ограничивают содержание гипса в готовом цементе. Добавка гипса в установленном количестве позволяет регулировать сроки схватывания и оказывает благоприятное влияние на прочность, но присутствие его в избыточных количествах может вызвать некоторое расширение схватившегося цемента. Однако, известно так же, что дозировка гипса оказывает большое влияние и на кинетику твердения цементных систем.
Влияние гипса на схватывание цемента не пропорционально введенному количеству его. Даже небольшое количество установленной величины добавки может вызвать значительное изменение сроков схватывания.
Известно, что ввод недостаточного количества гипса, особенно в высокоалюминатных и высокощелочных цементах, приводит к аномальному схватыванию, что значительно ухудшает строительно – технические свойства портландцемента. Иногда наблюдается явление, известное под названием ложного схватывания или преждевременного загустевания. Оно заключается в том, что при затворении цемента водой и перемешивании в течении короткого времени материал уплотняется и начинает схватываться. Дальнейшее перемешивание прекращает этот процесс, и схватывание протекает нормально. При ложном схватывании цемента выделяется несколько большее количество тепла, что отличает это явление от быстрого или мгновенного схватывания, характеризующего цемент с недостаточной добавкой замедлителя.
Механизм действия сульфата натрия заключается в том, что реагируя с гидратом окиси кальция, выделяющимся из цемента, он образует гипс по формуле:
Ca(OH) + Na2SO4 + nH2O =CaSO4 x 2H2O + 2NaOH + H2O
Образующийся мелкодисперсный гипс реагирует с цементным клинкером и способствует более быстрой выкристализации новообразований из цементного геля. Наиболее эффективно как ускоритель, сернокислый натрий проявляет себя на шлакопортландцементах и пуццолановых портландцементах. При тепловлажностной обработке его эффективность увеличивается, хотя следует особо оговорить влияние сульфата натрия (в той или иной степени данные выводы будут справедливы и для других сернокислых солей – электролитов) на марочную 28-ми суточную прочность пропаренных бетонов в реальных диапазонах водо-цементных соотношений.
30 . Биологическая коррозия.
О
на
обусловлена воздействием живых
микроорганизмов – различные грибки.
На пов-ть б. изделий попадают микрочастицы
жизнедеятельности растений, животных,
человека. Пов-ть б. изделий всегда
содержит пищу для грибков. Обычно они
не представляют опасности для ж.б. Когда
грибки попадают на б. заводы пищевой
пром-ти, тогда пищи для грибков много.
Грибки поглощают белки порах б. Кинетика
биолог. кор. отличается от кинетики
сульфатной.
Гл. опасность представляют продукты жизнед-ти микроорганизмов. Сначала это кислоты. Б. подвергается кислотной агрессии. На сл. стадии др. микроорганизмы поглощают эти орг. кислоты и перерабатывают их до углекислого газа и воды. Идет углекислотная кор. Самым важным в механизме биолог. кор. явл. наличие общекислотной кор. Лучше применять ШПЦ. Пуццолановые лучше не применять, т.к. у них высокая пористость. Чтобы предотвратить размножение организмов нужно применять различные фунгициды – соли тяжелых Ме (соли Cu, Cr, Zn). Оксид Cu имеет зеленый цвет. Можно вводить в саму б. семь различные фунгицидные добавки – орг. Азотсодержащие соединения. Например: катипин, катамин. В кол-ве 1-2% вводятся в б. смесь. Одним из способов борьбы явл. применение токсичных ластификаторов – СБ-3, С-3. Лучше всего для этой цели исп. суперпластификаторы, кот. на основе фенола и др. токсичных углеводородов.