Материалы для конструирования защитных покрытий. Максимов С.В - 39 стр.

UptoLike

Руководствуясь изложенными выше основами и положениями структур-
ной механики силикатных материалов, представляется возможным, в зависи-
мости от уровня структурных фаз, их дефектов (включая поры и капилляры), с
учетом поверхности раздела, классифицировать образование трещин по их
размерам.
Субмикротрещины. Их длина соответствует размеру цементного геля,
образовавшихся гидросиликатов кальция. Размер этого класса трещин и де-
фектов 10'
9
-10'
7
м.
Микротрещины. Длина трещины больше, чем в первом случае, а выз-
ванная ею концентрация напряжений больше концентрации напряжений, вы-
званной дефектами, т.е. субмикротрещинами. Их размер определяется верхней
границей радиуса микропор, капиллярных пор цементного камня, цементи-
рующими фазами кристаллической структуры - портландита и комплексами
гидросульфоалюмоферрита. Класс этого рода трещин можно характеризовать
размером в пределах 10
-7
10
-5
м. Он соо тветствует длине гриффитсовских
трещин.
Макротрещины. Их длина соответствует размерам крупных кристаллов
эттрингита, крупности зерен мелкого заполнителя, макропор и отдельных ви-
дов технологических дефектов в бетоне. Класс этих трещин определится раз-
мером в пределах 10
-5
- 5 • 10
-3
м и более.
При взаимодействии многокомпонентных составляющих бетона
создается структура с определенными закономерностями. В процессе ее
формирования каждому структурному уровню соответствует свой
энергетический критерий. В этом аспекте особенно важно оценить
возможность торможения роста трещины через дискретную систему
демпфирования в структуре. Физическая природа затухания упругой энергии
неоднозначна. Она может быть вызвана процессами, происходящими как в
твердой фазе новообразований цементного камня, так и в результате
термоупругой релаксации на границе фаз и заполнителей, диффузией жидкой
фазы, т.е. ее вязким перемещением в поровом пространстве,
инициированными переменными напряжениями процесса структу-
рообразования.
В табл. 2.3 приведена классификация добавок демпфирования с учетом
физического состояния и механизма их действия. В предложенной классифи-
кации добавок, с учетом весьма широкого диапазона регулируемых свойств
бетона, в основе заложено физическое, агрегатное состояние и механизм их
действия. Все эти добавки демпфирования имеют модуль деформации сущест-
венно ниже, чем у цементного камня, раствора и бетона.