스트레싱 시멘트의 특성 및 적용 범위

스트레싱 시멘트는 콘크리트 구조물의 강도와 수명을 증가시키는 특수한 특성을 가지고 있기 때문에 현대 건설에 필수적입니다. 스트레스를 견디고 제어할 수 있는 능력 때문에 이 특정 종류의 시멘트는 여러 고성능 응용 분야에 필수적입니다.

추가 강도와 탄력성이 필요한 프로젝트에 대한 재료를 선택할 때 건설업체와 엔지니어는 시멘트 응력의 특성을 알고 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 시멘트 응력은 고층 빌딩에서 교량 및 터널에 이르기까지 구조물이 시간이 지남에 따라 무거운 하중과 응력을 견딜 수 있도록 보장합니다.

이 기사에서는 시멘트 응력의 주요 특징과 다양한 용도에 대해 설명합니다. 시멘트 응력의 기능을 이해하는 것은 주요 인프라 프로젝트나 소규모 건설 작업을 진행하든 건설 도구 상자에 유용한 도구가 될 수 있습니다.

속성 설명
고강도 시멘트 응력은 높은 압축 강도를 달성하도록 설계되어 상당한 하중을 견뎌야 하는 구조물에 이상적입니다.
내구성 풍화, 화학적 공격 및 마모에 대한 저항성이 뛰어나 구조물의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
유연성 시멘트 응력은 보, 교량 및 고층 빌딩과 같은 프리스트레스트 콘크리트 요소를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
적용 분야 일반적으로 교량, 고층 빌딩 및 향상된 강도와 내구성이 중요한 기타 구조물의 건설에 사용됩니다.

이러한 효과의 원인

일반 PC는 2mm/m의 속도로 수축하며, 가장 큰 영향은 콘크리트 기초가 굳은 후 3주차에 발생합니다. 그럼에도 불구하고, 이때가 구조물이 가장 심하게 파손되기 시작하는 시점입니다.

반대로, 자체 팽창 혼합물은 매우 빠르게 부피가 증가합니다. 이를 사용하여 준비된 콘크리트 덩어리는 3일 만에 약 300kg/cm2의 강도에 도달합니다. 이것은 원래 원료 솔루션의 선형 팽창이 이 상황에서 승리한다는 것을 나타냅니다. 더 높을수록 콘크리트가 더 빨리 "위험한"에 도달하기 전에 확고 해집니다 스테이지, 그 시점에서 강도 특성이 악화 될 수 있습니다.

수축 없는 혼합물에서 구성 요소는 유사한 효과를 결정합니다. 다양한 불순물이 포함되어 있으며, 가장 흔한 것은 소석회, 칼슘 히드로 설포알루미네이트, 천연 이수석고, 고알루미나 슬래그 등입니다.

완성된 제품에 자체 팽창 첨가제의 농도가 높으면 혼합물의 초기 선형 팽창이 더 높아지기 때문에 혼합물이 더 빨리 굳습니다. 또한 팽창 구성 요소의 양이 너무 많아 준비 후 4분 이내에 용액이 응고되기 시작하면 좋지 않습니다.

재료의 유형 및 구성

자체적으로 팽창하는 재료는 다양한 범주로 나뉩니다

  • VRC – 방수 팽창 시멘트;
  • RPC – 팽창 포틀랜드 시멘트;
  • GGRC/GC – 알루미늄;
  • NC – 응력.

건설 부문에서 후자의 종류가 가장 자주 사용됩니다. 다음 요소로 이러한 종류의 시멘트가 구성됩니다

  • 포틀랜드 시멘트 클링커(전체 혼합물의 약 70%)
  • 알루미늄 슬래그(20% 이하);
  • 석고석(약 6-10%).

이러한 혼합물은 물로 희석한 후 응고되기 시작하여 더 강해집니다. 결과적으로 철근 콘크리트에 응력을 가하고 확장합니다. 그럼에도 불구하고 정확한 구성에 따라 자체 팽창 프리스트레싱 콘크리트는 다른 특성을 가질 수 있습니다.

NC 브랜드 및 해당 특성

NC 매개변수는 GOST 31108-2003에 의해 설정되었으며, 인장 시멘트는 자체 응력 에너지의 양을 기준으로 세 가지 범주로 분류할 수 있다고 명시합니다(이 매개변수는 마킹에 두 자리 숫자로 표시됨).

  • NT 10 – 비수축 시멘트(거의 사용되지 않음);
  • NT 20 – 평균 선형 팽창이 있는 인장 시멘트;
  • NT 60 – 높은 선형 팽창이 특징인 시멘트.

현재 NC 20은 이상적인 품질로 인해 가장 널리 사용됩니다

  • 24시간 이내에 NC 20을 추가한 콘크리트의 강도는 15MPa(약 250kg/cm2)가 되고 28일 후에는 이 수치가 50MPa에 도달합니다.
  • NC 20을 기반으로 만든 콘크리트의 인장 강도는 표준 포틀랜드 시멘트를 첨가하여 제조한 용액의 특성보다 거의 30% 더 높습니다.
  • 용액의 선형 팽창은 0.3에서 1.5%입니다. 팽창 과정에서 조성물의 압력은 30-40 kgf/cm2에 도달하는데, 이는 하나 이상의 철근 인장 방향이 있는 경우 소위 사전 응력 철근 콘크리트 구조물을 제조하기에 충분합니다.
  • 자체 응력은 최소 2 MPa입니다.
  • NC 20을 기반으로 한 콘크리트의 가스 불투과성은 PC로 제조한 콘크리트보다 40배 적습니다.
  • NC를 첨가한 콘크리트는 최대 20atm의 수압을 견딜 수 있습니다.
  • 자체 팽창 혼합물의 내동결성은 최대 1500회 사이클입니다.

이 유형의 시멘트는 이러한 모든 품질로 인해 다양한 건설 분야에서 매우 인기가 있습니다.

스트레스 시멘트는 도로와 이륙 코팅 및 산업 시설의 바닥을 놓을 때 높은 압력과 응력을 견디도록 만들어졌기 때문에 추가적인 강도와 내구성이 필요한 구조물에 사용하기에 완벽한 독특한 종류의 콘크리트입니다. 특별한 특성으로 인해 구조적 무결성을 잃지 않고 무거운 하중을 견딜 수 있어 다리와 고층 빌딩과 같은 중장비 건설에 적합합니다. 이러한 특성을 알고 응력 시멘트를 올바르게 사용하는 방법을 알고 있다면 건설 프로젝트가 더 잘 수행되고 오래 지속될 것입니다.

NC 사용 범위

다음 응용 프로그램에서 자체 팽창 조성물을 사용합니다

  • 교외 수영장 및 처리 시설 건설;
  • 침수 대상 건물 수리;
  • 터보 발전기 ​​및 강한 동적 하중을 받는 구조물의 기본 기반 제조 및 "지반 기초" 준비;
  • 방사성 및 독성 폐기물을 저장하도록 설계된 시설 건설(예: 석유 제품용 섬프);
  • 다중 경로 유형의 차단 플레이트 제조 시;
  • 비압력 및 압력 파이프라인 생산 공정 시.

NC 20은 벽난로 및 스토브 설치를 위한 개인 건설에 자주 사용됩니다. 지하 차고, 욕실 또는 지하실을 건설할 때도 이상적인 옵션이 될 것입니다.

건전한 NC를 다른 유형의 시멘트와 결합하는 것은 긴장 조성물이 특성을 잃을 수 있으므로 권장되지 않습니다. 순수한 체질 강모래와 NC 20을 1:1:2로 혼합하여 고품질 용액을 만들어야 합니다. 물은 일관성이 균일해질 때까지 단계적으로 추가합니다.

콘크리트 구조물에 내구성, 방수, 내동결성 및 균열 저항성에 대한 요구 사항이 더 높은 경우에도 조성물을 사용합니다.

NC 20은 강력한 접착력으로 인해 기존 콘크리트 바닥에 완벽하게 달라붙습니다. 이것이 콘크리트 구조 복원 및 수리가 효과적으로 수행되는 이유입니다. 더 탄력적 인 재료와 밀봉 관절, 이음새 및 골절로 오래된베이스를 코킹하여 강도와 방수가 증가합니다. 이것은 NC가 실제로 모든 종류의 작업을위한 이상적인 구성으로 만듭니다.

전문화되고 뚜렷한 특성을 소유하고있는 스트레스 시멘트는 특정 구성 상황에서 매우 가치가 있습니다. 높은 수준의 스트레스와 긴장을 견딜 수있는 능력으로 인해 강도와 내구성이 중요한 구조에 사용하기에 완벽합니다. 기존 시멘트가 충분하지 않은 다리, 고층 건물 및 기타 대규모 프로젝트를 건설 할 때는 이런 종류의 시멘트가 자주 사용됩니다.

응력 시멘트의 인장 강도 증가는 크래킹없이 더 무거운 하중을 낼 수있게 해주는 가장 주목할만한 특성 중 하나입니다. 이 기능은 그로 구성된 구조물의 수명을 증가시킬뿐만 아니라 어려운 상황에서 무결성을 보존하는 데 도움이됩니다. 따라서 정밀한 하중 지지 능력과 장기적 성능이 필요한 프로젝트는 시멘트 응력에 특히 적합합니다.

결론적으로, 시멘트 응력은 강도와 ​​수명 측면에서 주목할 만한 이점을 제공하기 때문에 중요한 구조적 응용 분야에 권장되는 옵션입니다. 특수한 품질로 인해 어려운 작업을 관리하고 구조물을 시간이 지남에 따라 신뢰할 수 있고 안전하게 유지할 수 있습니다. 시멘트 응력은 성능 향상이 필요한 모든 프로젝트에 유용하고 효율적인 솔루션입니다.

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Anna Vasilieva

건설 주제를 전문으로 하는 기술 교육을 받은 저널리스트. 복잡한 기술 주제를 간단하고 이해하기 쉬운 언어로 설명할 수 있습니다.

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