이봐! 박격포 첨가제 공급 업체로서, 나는 이러한 첨가제가 박격포의 염화물 유입에 대한 저항에 어떤 영향을 줄 수 있는지에 대해 최근에 많은 질문을 받고 있습니다. 그래서 나는이 주제에 대해 깊은 다이빙을하고 몇 년 동안 배운 것을 공유 할 것이라고 생각했습니다.
우선, 염화물 유입이 왜 그렇게 큰 일인지 이야기합시다. 클로라이드는 많은 환경, 특히 해안 지역이나 소금이 사용되는 곳에서 존재합니다. 클로라이드가 박격포로 침투하면 많은 문제가 발생할 수 있습니다. 가장 중요한 문제 중 하나는 철강 강화의 부식입니다. 클로라이드 이온이 강화 된 모르타르 구조의 강철 막대에 도달하면 강철 표면의 산화물 층을 분해하여 녹 형성을 초래할 수 있습니다. 녹이 팽창하여 박격포의 균열과 스펠링을 유발할 수 있으며 궁극적으로 전체 건물의 구조적 무결성을 손상시킬 수 있습니다.
이제 박격포 첨가제가 어떻게 작용하는지 이야기 해 봅시다. 클로라이드 유입에 대한 박격포의 저항에 긍정적 인 영향을 줄 수있는 몇 가지 유형의 첨가제가 있습니다.
Thixotropic agent
주요 첨가제 중 하나는입니다Thixotropic agent. thixotropic 제제는 박격포의 유변학 적 특성을 변화시킬 수 있습니다. 모르타르 믹스에 첨가되면, 이는 휴식시 모르타르를 더욱 점성으로 만들지 만 혼합 또는 적용하는 동안처럼 전단 응력을받을 때 쉽게 흐를 수 있습니다. 이 속성은보다 균일하고 밀도가 높은 모르타르 구조를 달성하는 데 도움이되기 때문에 중요합니다.
밀도가 높은 박격포는 모공과 공극이 적습니다. 클로라이드 이온은 주로 모르타르의 이러한 기공과 모세관 채널을 통해 침투합니다. 다공성을 감소시킴으로써, Thixotropic agent는 물리적 장벽으로 작용하여 염화물 이온이 박격포로 들어가는 것을 더 어렵게 만듭니다. 또한 건설 과정에서 더 나은 압축을 돕고 클로라이드 유입에 대한 박격포의 저항력을 더욱 향상시킵니다.
서스펜션 안정제
또 다른 중요한 첨가제는서스펜션 안정제. 서스펜션 안정제는 모르타르 믹스의 고체 입자를 고르게 분포시키는 데 도움이됩니다. 우물 - 안정화 된 현탁액에서, 입자는 혼합 및 적용 과정에서 침전 또는 분리 될 가능성이 적다.
입자의 이러한 균일 한 분포는 클로라이드 유입에 대한 박격포의 장기 성능에 유리합니다. 입자가 골고루 퍼지면, 박격포는보다 균질 한 구조를 형성합니다. 균질 한 박격포는보다 일관된 기공 크기 분포를 가지며, 이는 염화물 이온의 움직임을 방해 할 수 있습니다. 또한 서스펜션 스태빌라이저는 박격포의 작업 성을 향상시켜 더 나은 적용 및 마무리를 허용 할 수 있으며, 이는 더 내구성이 뛰어나고 염화 저항성 박격포에 기여할 수 있습니다.


석고 defoamer 분말
그만큼석고 defoamer 분말또한 중요한 역할을합니다. 박격포의 혼합 동안, 기포는 혼합물에 갇힐 수 있습니다. 이 기포는 박격포에 추가적인 모공이 생성되어 염화물 이온이 침투하기 쉬운 경로를 제공합니다.
석고 defoamer 파우더는 이러한 기포를 제거하는 데 도움이됩니다. 박격포의 공기 - 공극의 수를 줄임으로써 다공성을 크게 줄이고 박격포의 밀도를 향상시킵니다. 더 밀도가 높은 박격포는 염화물 이온이 통과 할 수있는 채널이 적기 때문에 염화물 유입에 더 저항력이 있습니다. 더욱이, 제외되는 모르타르는 더 나은 기계적 특성을 가지고 있으며, 이는 클로라이드 - 풍부한 환경에서 전반적인 내구성을 향상시킬 수 있습니다.
이러한 특정 첨가제 외에도 염화물 내성에 대한 박격포 첨가제의 일반적인 효과도 있습니다. 많은 첨가제는 박격포에서 시멘트의 수화 과정을 향상시킬 수 있습니다. 우물 수화 시멘트 페이스트는보다 작고 안정적인 구조를 형성합니다. 이 구조는 투과성이 낮으며, 이는 염화물 유입에 저항하는 박격포의 능력과 직접 관련이 있습니다.
일부 첨가제는 또한 시멘트 수화 생성물과 반응하여 기공 및 모세관 채널을 차단하는 추가 화합물을 형성 할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 pozzolanic 첨가제는 시멘트 수화의 생성물 인 수산화 칼슘과 반응하여 추가의 실리케이트 수화물을 형성 할 수 있습니다. 이 새로운 화합물은 모공을 채우고 클로라이드 이온에 더 불 침투성을 만들어냅니다.
그러나 이러한 첨가제의 효과는 몇 가지 요인에 의해 영향을받을 수 있다는 점에 유의해야합니다. 첨가제의 복용량은 중요합니다. 첨가제가 너무 적다면 염화물 내성에 큰 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 반면에, 너무 많이 사용하면 작업 성이 감소하거나 박격포의 설정 시간의 변화와 같은 다른 문제로 이어질 수 있습니다.
박격포에 사용되는 시멘트의 유형도 중요합니다. 시멘트는 다른 화학 조성 및 수화 특성을 가지며, 이는 첨가제와 다르게 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, C3A 함량이 높은 포틀랜드 시멘트는 혼합 시멘트와 비교하여 첨가제와 다르게 반응 할 수 있습니다.
박격포의 건축 및 서비스 수명 동안의 환경 조건도 중요합니다. 높은 습도와 온도는 수화 공정과 첨가제의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 뜨겁고 건조한 환경에서, 박격포는 너무 빨리 건조 될 수있어 첨가제를 사용하더라도 균열 및 염화물 내성을 감소시킬 수 있습니다.
결론적으로, 박격포 첨가제는 박격포에서 염화물 유입에 대한 저항에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 그만큼Thixotropic agent,,,서스펜션 안정제, 그리고석고 defoamer 분말클로라이드 - 풍부한 환경에서 박격포의 성능을 향상시킬 수있는 첨가제의 몇 가지 예일뿐입니다.
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참조
- NEVILLE, AM (1995). 콘크리트의 특성. 피어슨 교육.
- Mehta, PK, & Monteiro, PJM (2014). 콘크리트 : 미세 구조, 특성 및 재료. 맥그로 - 힐 교육.
- Mindess, S., Young, JF, & Darwin, D. (2003). 콘크리트. 프렌 티스 홀.
