Максимальные значения пластической прочности см.

Максимальные значения пластической прочности см.

Труды совещания по химии цемента - П. Будницов

III  стадия наступает после механического
разрушения кристал­лизационной структуры гидроалюмината и отвечает
возникновению коагуляционной структуры из микрокристалликов гидроалюмината,
пластифицирующей всю систему.

В зависимости от того, на какой из стадий
заканчивается пере­тирание системы (перемешивание суспензии), в ней по-разному
бу­дут идти начальные процессы структурообразования. Если перетира­ние
цементной суспензии оканчивается на I стадии, то в ней очень быстро возникает
кристаллизационная структура гидроалюмината, что соответствует
быстросхватывающемуся цементу. Если перетира­ние доходит до III стадии и в
системе возникает коагуляционная структура гидроалюмината, то дальнейшее
нарастание пластической прочности происходит постепенно за счет гидросиликат­ного
твердения и мы имеем дело с нормально схватывающимся це­ментом.                                ,

Добавка гидрофильного пластификатора—ссб, введенная с
водой затворения, оказывает весьма сильное и многообразное влияние на процессы
структурообразования в цементной суспензии. Адсорби­руясь на поверхности частиц
цемента, лигносульфонаты ссб вызыва­ют адсорбционное диспергирование этих
частиц, стабилизируют их, препятствуя рыхлому коагуляционному сцеплению,
замедляют взаи­модействие минералов цементного клинкера с водой, а также вы-
кристаллизовывания новообразований вследствие значительного диффузионного
сопротивления адсорбционно-гидратных оболочек. При этом I стадия существования
цементной суспензии до возник­новения в ней кристаллизационной структуры
гидроалюмината зна­чительно удлиняется. Выкристаллизовывание гидроалюмината с
образованием сплошной структуры в присутствии ссб наблюдается тем позже, чем
большая добавка ссб введена в систему, чем мень­ше «алюминатность» клинкера и
чем больше водоцементное отно­шение. При этом под «алюминатностью», по С. В.
Шестоперову [5], следует понимать действующее содержание алюминатной состав­ляющей
в цементе, которое зависит не только от содержания трех­кальциевого алюмината,
но и от дисперсности цемента и особенно­стей клинкерообразования, прежде всего
в смысле наличия стекло­видной фазы. Влияние ссб на время появления
кристаллизационной структуры гидроалюмината особенно наглядно видно, если отло­жить
пластическую прочность цементного теста в зависимости от времени его
перетирания или объема осадка, образующегося при седиментации разбавленных
суспензий цемента в зависимости от времени перемешивания суспензии до оседания.
Результаты таких 142
опытов
для высокоалюминатного
клинкера «Гигант», не содержа­щего добавок гипса,
представлены на рис. 3 и 4. Пластическая прочность цементного теста измерялась
сразу же после окончания перетирания системы, а объем осадка определялся после
окончания оседания суспензии. Некоторые точки рис. 3 обведены пунктиром, так
как они не были непосредственно измерены, а положение их вытекает из общего
характера зависимости кинетики схватывания данной системы от продолжительности
ее перетирания при затво- рении. Максимальные значения пластической прочности
(см. рис. 3) и объем осадка (см. рис. 4) указывают на возникновение в системе
кристаллизационной структуры гидроалюмината.