დროის ტესტის დაყენება
ბეტონის გამაგრების დრო ძირითადად ცემენტის გამაგრების დროსთანაა დაკავშირებული, აგრეგატის ზემოქმედება დიდი არ არის, ამიტომ ნაღმტყორცნის გამაგრების დრო შეიძლება გამოყენებულ იქნას HPMC-ის შესწავლის ნაცვლად წყალქვეშა არადისპერსიული ბეტონის გამაგრების დროისთვის, ნარევის გავლენა გამაგრების დროზე ნაღმტყორცნის წყალ-ცემენტის თანაფარდობით, ცემენტ-ქვიშის თანაფარდობის ეფექტით, ამიტომ HPMC-ის ნაღმტყორცნის გამაგრების დროზე გავლენის შესაფასებლად, საჭიროა ნაღმტყორცნის წყალ-ცემენტის და ცემენტ-ქვიშის თანაფარდობის დადგენა.
HPMC არის მაკრომოლეკულური წრფივი სტრუქტურა, ფუნქციურ ჯგუფზე ჰიდროქსილის ჯგუფით, რომელსაც შეუძლია წყალბადის ბმების წარმოქმნა შერევის წყლის მოლეკულებთან და შერევის წყლის სიბლანტის გაზრდა. HPMC-ის გრძელი მოლეკულური ჯაჭვები ერთმანეთს იზიდავს, რის გამოც HPMC მოლეკულები ერთმანეთში გადაიხლართება და ქმნის ქსელურ სტრუქტურას, ცემენტი კი შერევის წყლით არის გახვეული. რადგან HPMC ქმნის ქსელურ სტრუქტურას, რომელიც თხელი აპკისა და ცემენტის შეფუთვის ეფექტის მსგავსია, ის ეფექტურად ხელს უშლის ნაღმტყორცნიდან ტენიანობის აორთქლებას, შეაფერხებს ან ანელებს ცემენტის ჰიდრატაციის სიჩქარეს.
წყლის გაჟონვის ტესტი
ნაღმტყორცნის წყლის გაჟონვის ფენომენი ბეტონის მსგავსია, რაც იწვევს აგრეგატის სერიოზულ დალექვას, იწვევს ხსნარის ზედა ფენის წყალ-ცემენტის თანაფარდობის ზრდას და ხსნარის ზედა ფენას ადრეულ ეტაპზე დიდ პლასტიკურ შეკუმშვას ან თუნდაც ბზარების გაჩენას, ხოლო ხსნარის ზედაპირული ფენის სიმტკიცე შედარებით სუსტია. ექსპერიმენტიდან ჩანს, რომ როდესაც შერევის რაოდენობა 0.5%-ზე მეტია, წყლის გაჟონვის ფენომენი არ ხდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ როდესაცHPMCნაღმტყორცნში შერევისას, HPMC-ს აქვს აპკის წარმოქმნა და ქსელის სტრუქტურა, ასევე ჰიდროქსილის ადსორბცია მაკრომოლეკულების გრძელ ჯაჭვზე, ისე, რომ ნაღმტყორცნში ცემენტი და შესარევი წყალი წარმოქმნის ფლოკულაციას, რაც უზრუნველყოფს ნაღმტყორცნის სხეულის სტაბილურ სტრუქტურას. ნაღმტყორცნში HPMC-ის ხელახლა დამატების შემდეგ, წარმოიქმნება მრავალი დამოუკიდებელი პატარა ბუშტი. ეს ბუშტები თანაბრად გადანაწილდება ნაღმტყორცნში და ხელს უშლის აგრეგატის დალექვას. HPMC-ის ტექნიკურ მახასიათებლებს დიდი გავლენა აქვს, ხშირად გამოიყენება მშრალი ნაღმტყორცნების, პოლიმერული ნაღმტყორცნების და სხვა ახალი ცემენტის კომპოზიტური მასალების დასამზადებლად, რათა მას ჰქონდეს კარგი წყლის შეკავება და პლასტიურობა.
გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 26 აპრილი