Формовочные материалы. Голотенков О.Н. - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

6
неральных компонентов утрачиваются вследствие разрушения их
кристаллической решетки. Например, при нагреве песчано-глинис-
той смеси до температуры 300–700
о
С происходит необратимая де-
гидратация глины, сопровождаемая потерей ею связующих свойств.
Рис. 1.2. Виды влаги, удерживаемой на поверхности компонентов смеси:
1 – поверхностно-связанная; 2 свободная; 3 – капиллярно-связанная;
4 – адсорбированная; 5 жесткая
Поверхностно-связанная влага (рис. 1.2) подразделяется на капил-
лярно-связанную и адсорбированную. Адсорбированная влага удер-
живается на поверхности смеси электростатическими силами. Тол-
щина слоя влаги может доходить до 0,510
-6
м (0,5 мкм). Чем ближе
адсорбированная влага расположена к поверхности частички смеси,
тем больше она отличается по физическим свойствам от обычной
влаги. Например, влага, находящаяся непосредственно на поверх-
ности частички, толщиной в 3–4 молекулы воды, что составляет
примерно (8÷12) 10
-10
м (8–12 А), имеет точку кипения выше 100
о
С,
температуру затвердеванияниже 0, а плотностьбольше 1. Такую
влагу обычно называютжесткой илинежидкой”. Более отдален-
ные поверхностные слои адсорбированной влаги по своим физиче-
ским свойствам приближаются к обычной капельно-жидкой воде.
Капиллярно-связанная влага удерживается на поверхности части-
чек смеси капиллярными силами. Свободная влага может быть уда-
лена из смеси
под воздействием силы тяжести. Эта влага характерна
неральных компонентов утрачиваются вследствие разрушения их
кристаллической решетки. Например, при нагреве песчано-глинис-
той смеси до температуры 300–700оС происходит необратимая де-
гидратация глины, сопровождаемая потерей ею связующих свойств.




    Рис. 1.2. Виды влаги, удерживаемой на поверхности компонентов смеси:
     1 – поверхностно-связанная; 2 – свободная; 3 – капиллярно-связанная;
                       4 – адсорбированная; 5 – жесткая
   Поверхностно-связанная влага (рис. 1.2) подразделяется на капил-
лярно-связанную и адсорбированную. Адсорбированная влага удер-
живается на поверхности смеси электростатическими силами. Тол-
щина слоя влаги может доходить до 0,5⋅10-6 м (0,5 мкм). Чем ближе
адсорбированная влага расположена к поверхности частички смеси,
тем больше она отличается по физическим свойствам от обычной
влаги. Например, влага, находящаяся непосредственно на поверх-
ности частички, толщиной в 3–4 молекулы воды, что составляет
примерно (8÷12) 10-10 м (8–12 А), имеет точку кипения выше 100оС,
температуру затвердевания – ниже 0, а плотность – больше 1. Такую
влагу обычно называют “жесткой” или “нежидкой”. Более отдален-
ные поверхностные слои адсорбированной влаги по своим физиче-
ским свойствам приближаются к обычной капельно-жидкой воде.
   Капиллярно-связанная влага удерживается на поверхности части-
чек смеси капиллярными силами. Свободная влага может быть уда-
лена из смеси под воздействием силы тяжести. Эта влага характерна




                                      6