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    大家在使用混凝土加氣塊時不一定會對其內部結構有所研究,今天長春加氣塊小編跟大家講一講粉煤灰加氣塊的內部結構及影響因素。
    加氣混凝土的結構系氣孔與孔間壁組成。對于體積密度為500kg/m3的加氣混凝土而言,其氣孔含量約為整個混凝土體積的50%,其余50%即為孔間壁。
    氣孔由鋁粉在料漿中發氣形成,并在硬化過程中固定在混凝土中,孔徑在2mm以內,一般大都為0.2~0.8mm。
    孔面壁是加氣混凝土的基本材料在水的作用下,經過蒸壓養護后形成的人造石。它的組成為水化產物、未水化的材料顆粒和混合水形成的孔隙。
    顯然,加氣混凝土的強度及其它物理力學性能決定于:孔間壁的構造和強度;氣孔形狀、孔徑、氣孔含量以及分布的均勻性。
    一、加氣混凝土孔間壁結構
    1、水化產物
    加氣混凝土的水化產物和一般硅酸鹽混凝土相似。以粉煤灰加氣混凝土為例,其水化產物主要是CSH(I)、托勃莫來石和水石榴子石。
    2、未反應的材料顆粒
    對于硅酸鹽混凝土而言,不能說水化反應越完全,水化產物越多,混凝土的強度就越高。以一定數量的未反應顆粒構成骨架,水化產物作為膠結料,包裹在未反應顆粒表面并填充其空隙構成混凝土整體,其強度及其它物理力學性能最好。
    3、孔間璧內的孔隙
    孔間壁內的孔隙結構主要與原材料的水料比和水化反應程度有關。一般來說,按孔隙的大小可以概略地分為水化產物內的膠凝孔、毛細孔以及介于兩者之間的過渡孔。水化產物內的孔尺寸較小,其孔徑一般小于50埃;毛細孔是原材料——水系中沒有被水化產物填充的原來的充水空間,這類孔隙的尺寸比較大,其孔徑一般大于2000埃。在上述兩類孔隙之間的,我們稱之為過渡孔。
    孔徑的大小與孔隙率對混凝土強度的影響較大,但加氣混凝土本身是一種多孔結構,相對來說,孔間壁內的孔隙對福覆的影響不如氣孔結構對強度的影響大。
    二、加氣混凝土孔結構
    加氣混凝土的強度受氣孔結構及形狀的影響較大。
    加氣混凝土的氣孔率主要取決于鋁粉的加入量,這也就決定了加氣混凝土的體積密度。加氣混凝土的強度同樣服從于孔隙率理論,孔隙率越大,體積密度越小,強度也就越低。如果保持孔隙率不變,改變氣孔的大小,也可以改變加氣混凝土的強度。在工藝條件許可時,盡量減小氣孔的尺寸,將可以提高加氣混凝土的強度。如果將氣孔與孔間壁中的毛細孔、膠凝孔一起計算孔隙率,加氣混凝土的總孔隙率可達70%。有的研究者認為,如果保持孔隙率不變,減少氣孔含量,增大毛細孔含量,同樣可以提高加氣混凝土的強度。
氣孔的形狀因生產工藝條件不同而分為封閉的圓孔、沒有完全封閉的孔和完全貫通的孔三類,其中,第一種孔對強度等物理力學性能的不利影響最小,而第三類影響最大。
    希望上面的信息能幫到大家,那么更多資訊請繼續關注長春加氣塊小編。

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