Большинство предыдущих исследований были сосредоточены на влиянии вакуума, вибрации и уплотнения на прочность на сжатие и изгиб. Очевидно, что эти методы улучшают прочность образцов, но также увеличивают потребление энергии, плотность камня и расход сырьевых материалов. Очевидно, что увеличение плотности камня негативно влияет на сейсмические характеристики конструкций из-за увеличения веса конструкции. В отличие от этого, нет ни одного исследования, оценивающего влияние различных условий отверждения на прочность на сжатие и изгиб. Нахождение оптимальной температуры отверждения важно, потому что это не только не увеличивает использование искусственных камней, но и не увеличивает расход сырьевых материалов, таких как вакуум и вибрационное уплотнение. Прочность на сжатие натурального травертина составляет от 34,5 до 72,4 МПа, а его прочность на изгиб составляет примерно от 4,1 до 10,3 МПа.
Следовательно, камень с прочностью на сжатие и изгиб, превышающей 34,5 и 4,1 МПа соответственно, может использоваться в качестве строительного материала. Прочности на сжатие и изгиб рецептур смесей 79, 5, 34 в группах 1-3 являются приемлемыми по сравнению с прочностями натурального травертина.
**SEM-анализ**
На следующем рисунке показаны SEM-изображения образца P50Sa25S25Eb30T120. Рисунки (a) и (b) показывают распределение по размерам и конфигурацию твёрдых компонентов в этом образце. Как показано на этом рисунке, твёрдые компоненты имеют примерно угловатую и острую форму с размерами от 1 до 7. Рисунок (c) показывает высокую шероховатость поверхности твёрдых компонентов в микромасштабе. Основываясь на результатах, полученных с помощью энергодисперсионной спектроскопии (EDS) на рисунке (d), основной функциональной группой является углерод.
فارسی
English
العربية
Русский



