Найти тему
Хоум Сапиенс

Стройматериалы: влагостойкость, гигроскопичность, влагонакопление и т.п.

В многочисленных и при этом малограмотных статьях, посвященных оценке строительных материалов, все свойства, связанные с водой, как правило, без разбора отождествляются друг с другом, после чего делаются далеко идущие выводы об эксплуатационных качествах материалов.

Но это разные свойства и большинство из них не имеют никакого значения для оценки эксплуатационных качеств.

Водостойкость - это способность материалов оказывать длительное сопротивление разрушающему действию воды. Или же более контекстное определение - способность материалов со­хранять прочность в насыщенном водой состоянии характеризуется коэффициентом размягчения, равным отношению прочности водонасыщенного образца материала к образцу в воздушно-сухом состоянии. Причем не важно, каков механизм потери прочности - химическая реакция компонентов материала с водой, растворение их в воде или же механическое воздействие воды. Главное, что свойство является значимым только для конструкций часто подвергающихся попеременному увлажнению и высы­ханию или эксплуатируются непосредственно в воде.

Влагостойкость - то же самое, но при эксплуатации в условиях повышенной влажности, и коэффициент размягчения определяется после определенного количества циклов попеременного увлажнения и высушивания.

Водонепроницаемость - это способность не пропускать через себя воду при гидростатическом давлении. Понятное дело, что свойство имеет значение для конструкций, удерживающих воду, а также для конструкций, находящихся в грунтах, способных увлажняться.

-2

Влагоемкость - способность материала поглощать и удерживать определенное количество влаги , выражаемое в весовых или объемных единицах. При этом различают разные типы влагоемкости - гигроскопичная, максимальная молекулярная, капиллярная, полная - обусловленные принципиально разными способами поступления и удерживания воды в материале.

Влагонакопление - это вообще не свойство, а процесс.

Гигроскопичность - способность поглощать водяной пар из воздуха. И тут надо понять, что пористость к этому имеет слабое отношение. Гигроскопичность определяется прежде всего интенсивностью неуравновешенного электрического заряда частиц на поверхности материала (в том числе на поверхности пор), к которому "липнут" молекулы воды. И у различных материалов эта интенсивность разная и конечная. И лишь при значительной влажности воздуха некоторый вклад в гигроскопичность начинает вносить конденсация влаги в микрокапиллярах (объем которых тоже конечен). То есть, гигроскопичность совсем не определяется объемом внутренних полостей, принципиально пригодных для заполнения водой.

Схема взаимодействия материала с водой. 1 - поверхность твердых частиц материала с неуравновешенным зарядом; 2 - прочносвязанная вода; 3 - рыхлосвязанная вода; 4 - свободная вода (или пар); 5 - эпюра электромолекулярных сил
Схема взаимодействия материала с водой. 1 - поверхность твердых частиц материала с неуравновешенным зарядом; 2 - прочносвязанная вода; 3 - рыхлосвязанная вода; 4 - свободная вода (или пар); 5 - эпюра электромолекулярных сил

Таким образом, для оценки пригодности стройматериалов, надо четко понимать сущность свойств, характеризующих различные виды взаимодействия материалов с водой, выделять из них действительно важные и не путать их друг с другом. В противном случае процесс подбора материала превратится в "блуждание в трех соснах".

Наука
7 млн интересуются