សេចក្តីផ្តើម៖ ដំណើរស្វែងរកសម្រាប់បេតុងកាន់តែប្រសើរ
បេតុង ដែលជាសម្ភារៈសំណង់ជាមូលដ្ឋាន មានសារៈសំខាន់ក្នុងការសាងសង់។ ភាពរឹងមាំ ធន់ និងភាពបត់បែនរបស់វា ធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ចាប់ពីអគារខ្ពស់រហូតដល់ស្ពាន។ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វា អ្នកជំនាញផ្នែកសំណង់តែងតែប្រើសារធាតុបន្ថែមដូចជា ស៊ីលីកាហ្វម និងផេះហោះ។ ប៉ុន្តែតើមួយណាល្អជាងសម្រាប់ការកែលម្អបេតុង? តោះស្វែងយល់.
Silica Fume: ណាណូ – ផ្ទះថាមពលទំហំ
1 ។ អ្វីដែលជា ស៊ីលីកាហ្វម?
ស៊ីលីកាហ្វមត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា microsilica គឺជាដោយ – ផលិតផល។ វាមកពីផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៃស៊ីលីកុននិង ferrosilicon នៅក្នុងចង្រ្កានធ្នូអគ្គិសនី។ កំឡុងពេលដំណើរការនេះ ផ្សែង និងធូលីគេចចេញជាមួយឧស្ម័នកាកសំណល់។ ឧបករណ៍ចាប់យកពិសេសប្រមូល និងដំណើរការភាគល្អិតតូចៗទាំងនេះ។ សមាសធាតុសំខាន់របស់វាគឺស៊ីលីកា (SiO₂) ដែលមានមាតិកាជាធម្មតាប្រហែល 90% ។ ភាគល្អិតទាំងនេះតូចខ្លាំងណាស់ សូម្បីតែឈានដល់កម្រិតណាណូក៏ដោយ។ ទំហំរបស់ពួកវាគឺតូចជាងភាគល្អិតស៊ីម៉ងត៍ ដែលផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់នៃផ្សែងស៊ីលីក


2. របៀបដែលវាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវបេតុង
(1) ការពង្រឹងកម្លាំង
ស៊ីលីកាហ្វម ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងបេតុង។ ជ្រុលរបស់វា។ – ភាគល្អិតល្អអាចបំពេញចន្លោះរវាងភាគល្អិតស៊ីម៉ងត៍។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញនេះគឺដូចជាការប្រើខ្សាច់ល្អដើម្បីបំពេញចន្លោះរវាងថ្មធំ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ វាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសនៃបេតុង។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសាងសង់ខ្ពស់។ – អាគារកើនឡើងនៅពេល 5% – ស៊ីលីកា 15% ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងល្បាយបេតុង កម្លាំងបង្ហាប់នៃបេតុងអាចកើនឡើង 20% – 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបេតុងធម្មតា។ វាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការផលិតខ្ពស់។ – បេតុងកម្លាំងដែលមានកម្លាំងបង្ហាប់លើសពី 100 MPa នៅពេលប្រើស៊ីលីកាស៊ីលីក ដែលបំពេញតម្រូវការតម្រូវការទំនើបខ្ពស់ – រចនាសម្ព័ន្ធកើនឡើង.
(2) ការបង្កើនភាពធន់
ទាក់ទងនឹងភាពធន់ ស៊ីលីកាហ្វម គឺជាជំនួយដ៏អស្ចារ្យ។ វាកាត់បន្ថយភាពជ្រាបនៃបេតុង។ នៅពេលដែលបេតុងត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន អ៊ីយ៉ុងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចជាអ៊ីយ៉ុងក្លរួអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងវា ដែលបណ្តាលឱ្យមានការ corrosion នៃរបារដែកនៅខាងក្នុង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ស៊ីលីកុនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងជាតិកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតដែលផលិតកំឡុងពេលផ្តល់ជាតិទឹកស៊ីម៉ងត៍។ ប្រតិកម្មនេះបង្កើតជា C – ស – H gel ដែលបិទរន្ធញើសនៅក្នុងបេតុង។ នៅក្នុងគម្រោងស្ពានឆ្នេរសមុទ្រការប្រើប្រាស់ស៊ីលីកា – ផ្សែង – បេតុងដែលបានពង្រឹងបានកាត់បន្ថយការជ្រៀតចូលនៃទឹកប្រៃ និងអ៊ីយ៉ុងក្លរួយ៉ាងសំខាន់។ បន្ទាប់ពី 20 ឆ្នាំនៃការបម្រើ របារដែកនៅក្នុងបេតុងនៅតែបង្ហាញសញ្ញាតិចតួចនៃការ corrosion ខណៈពេលដែលស្ពានស្រដៀងគ្នាដោយគ្មាន silica fume មានបញ្ហា corrosion ធ្ងន់ធ្ងរជាង។
(3) ផលប៉ះពាល់លើការងារ
ស៊ីលីកាហ្វម ប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពការងាររបស់បេតុង។ ផ្ទៃជាក់លាក់ដ៏ធំរបស់វាបណ្តាលឱ្យវាស្រូបយកបរិមាណទឹកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងល្បាយបេតុង។ ជាលទ្ធផល viscosity នៃបេតុងកើនឡើង។ ប្រសិនបើមិនបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវទេ វាអាចពិបាកក្នុងការចាក់ និងបង្រួមបេតុង។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្សំជាមួយ superplasticizer សមរម្យ សមត្ថភាពការងារអាចរក្សាបាន។ ឧទាហរណ៍ក្នុងទំហំធំ – គម្រោងចាក់គ្រឹះខ្នាត បន្ថែមសារធាតុ polycarboxylate – superplasticizer ដែលមានមូលដ្ឋានរួមជាមួយ silica fume ធានាថាបេតុងមានជាតិទឹកល្អ ហើយអាចដាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះដ៏ស្មុគស្មាញ ខណៈពេលដែលនៅតែទទួលបានកម្រិតខ្ពស់ – កម្លាំង និង ធន់.
Fly Ash: អច្ឆរិយៈដែលបានកែច្នៃឡើងវិញ
1 ។ អ្វីដែលជា ផេះភ្នំភ្លើង?
ផេះភ្នំភ្លើង គឺដោយ – ផលិតផលពីការដុតធ្យូងថ្ម។ នៅពេលដែលធ្យូងថ្មឆេះនៅក្នុងរោងចក្រថាមពល ភាគល្អិតល្អនឹងគេចចេញជាមួយនឹងឧស្ម័ន flue ។ បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់យកដោយឧបករណ៍ពិសេស ពួកគេក្លាយជាផេះហោះ។ វាជាសារធាតុ pozzolanic ដែលមានន័យថាវាអាចប្រតិកម្មជាមួយនឹងជាតិកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតនៅក្នុងវត្តមាននៃទឹកដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុស៊ីម៉ងត៍។
មានពីរប្រភេទសំខាន់នៃ ផេះភ្នំភ្លើង៖ Class F និង Class C. Class F ផេះបានមកពីការដុតធ្យូងថ្ម anthracite ឬ bituminous ។ វាមានមាតិកាកាល់ស្យូមទាប (ជាធម្មតាតិចជាង 10% CaO) ហើយភាគច្រើនមានស៊ីលីកា (SiO₂) អាលុយមីណា (Al₂O₃) និងអុកស៊ីដដែក (Fe₂O₃) ។ ផេះហោះថ្នាក់ C គឺបានមកពីការដុតលីគនីត ឬរង – ធ្យូងថ្ម bituminous ។ វាមានមាតិកាកាល់ស្យូមខ្ពស់ (ជាធម្មតាច្រើនជាង 20% CaO) ហើយក៏មានកំបោរច្រើនផងដែរ ដែលផ្តល់ឱ្យវាដោយខ្លួនឯង – លក្ខណៈសម្បត្តិស៊ីម៉ងត៍.


2. របៀបដែលវាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវបេតុង
(1) វែង – ការទទួលបានកម្លាំងរយៈពេល
ផេះភ្នំភ្លើងប្រតិកម្ម pozzolanic របស់វាគឺជាគន្លឹះសម្រាប់រយៈពេលយូរ – ការបង្កើនកម្លាំងរយៈពេល។ នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការឡើងរឹងនៃបេតុង ផេះហើរមិនរួមចំណែកច្រើនដល់កម្លាំងទេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅ វាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងជាតិកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតដែលផលិតកំឡុងពេលផ្តល់ជាតិទឹកស៊ីម៉ងត៍។ ឧទាហរណ៍ ប្រតិកម្មរវាងផេះរុយនិងជាតិកាល់ស្យូមអ៊ីដ្រូសែនបង្កើតជាជាតិកាល់ស្យូមបន្ថែម – ស៊ីលីកេត – ជាតិទឹក (C – ស – ហ) ជែល។ ការសិក្សាអំពីទំហំធំ – គម្រោងសាងសង់ស្ពានខ្នាតបានបង្ហាញថា បេតុងដែលមានការជំនួសផេះហោះ 20% មានការកើនឡើង 30% នៃកម្លាំងបង្ហាប់បន្ទាប់ពី 90 ថ្ងៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបេតុងធម្មតា។ វែងនេះ។ – ការកែលម្អកម្លាំងរយៈពេលគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវការធន់បានយូរ – បន្ទុករយៈពេល ដូចជាស្ពាន និងទំនប់.
(2) ទិដ្ឋភាពនៃភាពធន់
ផេះភ្នំភ្លើង ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នៃបេតុងតាមវិធីជាច្រើន។ វាកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធរន្ធនៃបេតុង។ គម្រោងស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថាបេតុងដែលមានផេះរុយមានការថយចុះ 50% នៃការជ្រៀតចូលអ៊ីយ៉ុងក្លរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបេតុងដែលគ្មានវា។ នេះគឺដោយសារតែប្រតិកម្ម pozzolanic នៃផេះរុយបានបំពេញរន្ធញើស ដែលធ្វើឱ្យវាពិបាកសម្រាប់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចូលទៅក្នុង។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កក – ធន់នឹងរលាយ, ផេះហើរ – បេតុងដែលបានកែប្រែអាចទប់ទល់នឹងការកកបាន។ – វដ្តរលាយ។ ឧទាហរណ៍នៅត្រជាក់ – អគារក្នុងតំបន់, ហោះហើរ – ផេះ – បេតុងបានបង្ហាញពីការដំណើរការបានល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីការបង្កកចំនួន 300 – វដ្ត thaw, ជាមួយនឹងការ spalling តិចនិងការបង្ក្រាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបេតុងធម្មតា។ វាក៏ទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារគីមីបានប្រសើរជាងមុន។ នៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលមានឧស្ម័នអាសុីតខ្ពស់ រចនាសម្ព័ន្ធបេតុងដែលមានផេះរុយ មានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរជាង ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសចម្រាញ់ និង C បន្ថែម។ – ស – H gel ការពារការច្រេះអាស៊ីត...
(3) សមត្ថភាពការងារនិងការចំណាយ – ប្រសិទ្ធភាព
ផេះភ្នំភ្លើង ពង្រឹងសមត្ថភាពការងាររបស់បេតុង។ ភាគល្អិតស្វ៊ែររបស់វាដើរតួជាប្រេងរំអិលនៅក្នុងល្បាយបេតុង។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានលំហូរល្អប្រសើរជាងមុន ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដាក់ និងបង្រួមបេតុង។ គម្រោងសាងសង់ធំមួយ។ – មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្សារទំនើបខ្នាតធំបានប្រើហោះហើរ – ផេះ – បេតុងដែលបានកែប្រែ។ កម្មករបានរាយការណ៍ថាបេតុងបានហូរយ៉ាងរលូនទៅក្នុងទម្រង់ស្មុគស្មាញ ដោយកាត់បន្ថយពេលវេលា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលត្រូវការសម្រាប់ការដាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត ផេះហោះអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការទឹកនៅក្នុងល្បាយបេតុង។ ដោយការជំនួសផ្នែកមួយនៃស៊ីម៉ងត៍ជាមួយផេះរុយ វាមិនត្រឹមតែសន្សំសំចៃលើថ្លៃស៊ីម៉ងត៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយកំដៅនៃជាតិទឹកផងដែរ។ នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ – ការកើនឡើងនៃការសាងសង់អាគារដោយប្រើផេះរុយនៅកម្រិតជំនួស 30% បានកាត់បន្ថយតម្លៃស៊ីម៉ងត៍ 15% ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវកម្លាំង និងសមត្ថភាពការងារដែលត្រូវការ។ ការចំណាយនេះ។ – ប្រសិទ្ធភាពធ្វើឱ្យផេះរុយជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ទំហំធំ – គម្រោងសាងសង់ខ្នាត.
ក្បាល – ទៅ – ការប្រៀបធៀបក្បាល
1. ការប្រៀបធៀបកម្លាំង
នៅពេលដែលវាមកដល់កម្លាំង ផ្សែងស៊ីលីកា និងផេះហោះបង្ហាញពីលក្ខណៈខុសៗគ្នា។ នៅដើមដំបូង – ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្លាំងនៃបេតុង ស៊ីលីកា ស៊ីលីកា មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាង។ រូបភាពទី 1 ខាងក្រោមបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍កម្លាំងបង្ហាប់នៃបេតុងជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំផ្សេងៗគ្នា
ន
| ល្បាយ | ៣ – កម្លាំងបង្ហាប់ថ្ងៃ (MPa) | ៧ – កម្លាំងបង្ហាប់ថ្ងៃ (MPa) | ២៨ – កម្លាំងបង្ហាប់ថ្ងៃ (MPa) | ៩០ – កម្លាំងបង្ហាប់ថ្ងៃ (MPa) |
| គ្មានសារធាតុផ្សំ | ១៥ | ២៥ | ៣៥ | ៤០ |
| 10% Silica Fume | ២០ | ៣៥ | ៥០ | ៦០ |
| 20% Fly Ash | ១០ | ១៨ | ៣០ | ៤៥ |
ន
ដូចដែលបានឃើញពីតារាងបេតុងដែលមានផ្សែងស៊ីលីកា 10% មាន 3 – កម្លាំងបង្ហាប់ថ្ងៃ 20 MPa ខណៈពេលដែលបេតុងដែលមានផេះហោះ 20% មានត្រឹមតែ 10 MPa ក្នុងពេលតែមួយ។ នេះគឺដោយសារតែ silica fume ជ្រុល – ភាគល្អិតល្អអាចបំពេញរន្ធញើសយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងម៉ាទ្រីសស៊ីម៉ងត៍ដោយបង្កើនល្បឿនដំបូង – ដំណាក់កាលប្រតិកម្មជាតិទឹកនៃស៊ីម៉ងត៍។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលយូរ – រយៈពេល, ផេះហោះហើរបន្តិចម្តងបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។ បន្ទាប់ពី 90 ថ្ងៃកម្លាំងនៃការហោះហើរ – ផេះ – បេតុងបន្តកើនឡើង។ ប្រតិកម្ម pozzolanic នៃផេះរុយជាមួយនឹងជាតិកាល់ស្យូម hydroxide នៅក្នុងបេតុងបង្កើត C កាន់តែច្រើន – ស – H gel ដែលរួមចំណែកដល់ការជាប់បានយូរ – ការបង្កើនកម្លាំងរយៈពេល.
2. ការបង្ហាញភាពធន់
ភាពធន់គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធបេតុង។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពមិនជ្រាបទឹក ស៊ីលីកាស៊ីលីកហ្វមមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការកាត់បន្ថយការជ្រាបចូលនៃបេតុង។ ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាជម្រៅជ្រៀតចូលអ៊ីយ៉ុងក្លរួនៅក្នុងស៊ីលីកា – ផ្សែង – បេតុងដែលបានកែប្រែគឺមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបេតុងធម្មតាបន្ទាប់ពី 28 ថ្ងៃនៃការប៉ះពាល់នឹងក្លរួ – បរិស្ថានសម្បូរបែប។ ឥទ្ធិពលបំពេញរបស់ស៊ីលីកា និងការបង្កើត C បន្ថែម – ស – H gel បិទរន្ធញើស ការពារការជ្រៀតចូលនៃសារធាតុគ្រោះថ្នាក់.
សម្រាប់បង្កក – ភាពធន់នឹងរលាយ ទាំងផ្សែងស៊ីលីកា និងផេះហោះ អាចធ្វើអោយវាប្រសើរឡើង។ ប៉ុន្តែផេះហោះ – បេតុងមានដំណើរការប្រសើរជាងក្នុងករណីខ្លះ។ ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាបន្ទាប់ពី 500 បង្កក – វដ្ត thaw, ការបាត់បង់ដ៏ធំនៃការហោះហើរ – ផេះ – បេតុងដែលបានកែប្រែគឺ 5% ខណៈពេលដែលស៊ីលីកា – ផ្សែង – បេតុងដែលបានកែប្រែគឺ 8% ។ ប្រតិកម្ម pozzolanic នៃផេះរុយ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើស ធ្វើឱ្យវាកាន់តែធន់នឹងការពង្រីក និងការកន្ត្រាក់ដែលបណ្តាលមកពីការកក និងការរលាយ។
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពធន់នឹងការ corrosion គីមីផេះរុយក៏បង្ហាញពីដំណើរការល្អផងដែរ។ នៅក្នុងបរិយាកាសអាសុីត C បន្ថែម – ស – ជែល H ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រតិកម្មរបស់ផេះរុយអាចការពារបេតុងពីការវាយលុកដោយអាស៊ីត។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងអគាររោងចក្រដែលមានឧស្ម័នអាសុីត – បរិយាកាសពេញលេញ, ហោះហើរ – ផេះ – បេតុងមានអាយុកាលបំរើសេវាកម្មយូរជាងបេតុងធម្មតា 20%
3. ការពិចារណាលើលទ្ធភាពការងារ និងការចំណាយ
ផ្សែងស៊ីលីកា និងផេះហោះ មានឥទ្ធិពលខុសៗគ្នាទៅលើសមត្ថភាពការងាររបស់បេតុង។ ផ្សែងស៊ីលីកាបង្កើន viscosity នៃបេតុងដោយសារតែផ្ទៃជាក់លាក់ធំរបស់វា។ នេះអាចធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការចាក់ និងបង្រួមបេតុង។ ផ្ទុយទៅវិញ ផេះហោះជួយបង្កើនសមត្ថភាពការងាររបស់បេតុង។ ភាគល្អិតរាងស្វ៊ែររបស់វាដើរតួជាប្រេងរំអិលដែលអនុញ្ញាតឱ្យបេតុងហូរបានកាន់តែងាយស្រួល។ នៅក្នុងដ៏ធំមួយ – គម្រោងសាងសង់គ្រឹះខ្នាតធំ កម្មករបានរាយការណ៍ថា ហោះហើរ – ផេះ – បេតុងដែលបានកែប្រែគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ក្នុងទម្រង់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស៊ីលីកា – ផ្សែង – បេតុងកែប្រែ.
ការចំណាយគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយទៀត។ ផេះហើរជាទូទៅមានតម្លៃថ្លៃជាង – មានប្រសិទ្ធភាព។ តម្លៃនៃផេះរុយគឺប្រហែលមួយ។ – ទីបីទៅមួយ។ – ពាក់កណ្តាលនៃផ្សែងស៊ីលីកា។ ធំ – គម្រោងសាងសង់ខ្នាតធំដែលមានថវិកាតឹងតែង ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវ និងខ្នាតធំ – គម្រោងលំនៅឋានខ្នាតធំ ផេះហោះ ជារឿយៗជាជម្រើសដែលពេញចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កម្រិតខ្ពស់ – បញ្ចប់គម្រោងដែលត្រូវការខ្ពស់។ – កម្លាំងនិងខ្ពស់។ – បេតុងដែលដំណើរការបាន ដូចជាអគារខ្ពស់ៗមួយចំនួន ការប្រើប្រាស់ស៊ីលីកាផ្សែងអាចមានភាពសមស្របជាង បើទោះបីជាតម្លៃរបស់វាខ្ពស់ជាងក៏ដោយ ព្រោះវាអាចបំពេញតាមតម្រូវការដ៏តឹងរឹងសម្រាប់កម្លាំង និងធន់។
ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ៖ បរិបទ
នៅពេលនិយាយអំពីការជ្រើសរើសរវាងផ្សែងស៊ីលីកា និងផេះហោះ សម្រាប់ការកែលម្អបេតុង វាមិនមាននរណាម្នាក់ទេ។ – ទំហំ – សម – ចម្លើយទាំងអស់។ បរិបទនៃគម្រោងសាងសង់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់.
សម្រាប់កម្រិតខ្ពស់ – អាគារធំ ៗ និងកើនឡើង – ស្ពានលាតសន្ធឹង កម្លាំង និងដើម – ការសម្តែងលើឆាកច្រើនតែជាអាទិភាពកំពូល។ ស៊ីលីកា fume, ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងមុន។ – ភាពខ្លាំងនៃដំណាក់កាលសំខាន់ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ នៅក្នុងការសាងសង់ 50 – រឿងអគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងទីក្រុងធំមួយ តម្រូវការរហ័ស – ការកំណត់និងខ្ពស់។ – បេតុងកម្លាំងនៅដំណាក់កាលដំបូងគឺសំខាន់ណាស់។ ការប្រើប្រាស់ផ្សែងស៊ីលីកាបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមសាងសង់បំពេញតាមកាលវិភាគនៃការសាងសង់ដ៏តឹងរ៉ឹង ខណៈពេលដែលធានាបាននូវភាពសុចរិតនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ធំ – គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំ ដូចជាទំនប់ និងមូលដ្ឋានផ្លូវថ្នល់ – រយៈពេលប្រើប្រាស់បានយូរ និងថ្លៃដើម – ប្រសិទ្ធភាពគឺសំខាន់ជាង។ ផេះភ្នំភ្លើងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អនៅទីនេះ។ ធំមួយ។ – គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្នំមួយ បានប្រើផេះរុយនៅក្នុងល្បាយបេតុងរបស់វា។ វែង – ការទទួលបានកម្លាំងរយៈពេល និងភាពធន់ល្អនៃការហោះហើរ – ផេះ – បេតុងដែលបានកែប្រែបានធានាសុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពនៃទំនប់នេះ លើអាយុកាលសេវាកម្មដ៏យូររបស់វា។ ផងដែរ, ការចំណាយ – ការសន្សំពីការប្រើប្រាស់ផេះរុយ បានធ្វើឱ្យគម្រោងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច
ឧបសគ្គថវិកាក៏មានឥទ្ធិពលលើជម្រើសផងដែរ។ នៅក្នុងគម្រោងលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ ការចំណាយគឺជាកត្តាចម្បងមួយ។ ផេះហោះ ថ្លៃជាង – មានប្រសិទ្ធិភាព, ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេពេញចិត្ត។ ធំមួយ។ – គម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យនៅតំបន់ជាយក្រុងបានជំនួសផ្នែកសំខាន់នៃស៊ីម៉ងត៍ជាមួយនឹងផេះរុយ។ នេះមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយតម្លៃសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំ និងភាពធន់ដែលត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធលំនៅដ្ឋាន
ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈក្នុងស្រុកគឺជាកត្តាមួយទៀត។ ប្រសិនបើតំបន់មួយមានរោងចក្រថាមពលនៅក្បែរនោះដែលផលិតផេះរុយ វាកាន់តែងាយស្រួល និងចំណាយ – មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើផេះរុយ។ នៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានទំហំធំ – រោងចក្រថាមពលខ្នាតធំ គម្រោងសាងសង់ក្នុងស្រុកអាចចូលប្រើប្រាស់ផេះហោះបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នេះកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងលើកកម្ពស់ការកែច្នៃឡើងវិញនូវឧស្សាហកម្មដោយ – ផលិតផល។ ម៉្យាងទៀតប្រសិនបើទីតាំងគម្រោងមួយនៅជិតស៊ីលីកុន – រោងចក្រផលិតដែលបង្កើតផ្សែងស៊ីលីកា ដោយប្រើផ្សែងស៊ីលីកាអាចមានប្រយោជន៍ជាង
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ សាលក្រមនិងអនាគត
សរុបសេចក្តីមក ទាំងផ្សែងស៊ីលីកា និងផេះហោះ គឺជាសារធាតុបន្ថែមដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បេតុង។ ផ្សែងស៊ីលីកាបញ្ចេញពន្លឺនៅក្នុងកម្មវិធីដែលទាមទារកម្រិតខ្ពស់ – ភាពខ្លាំងនៃដំណាក់កាល និងភាពមិនអាចជ្រាបចូលបានល្អ ដូចជាខ្ពស់។ – អគារកើនឡើង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ផេះហោះ លេចធ្លោនៅក្នុងគម្រោងដែលវែងឆ្ងាយ – រយៈពេលយូរអង្វែង, ការចំណាយ – ប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពការងារមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដូចជាទំហំធំ – គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាត.
អនាគតនៃសម្ភារៈទាំងនេះមានការសន្យាដ៏អស្ចារ្យ។ សម្រាប់ផ្សែងស៊ីលីកា ការស្រាវជ្រាវអាចផ្តោតលើការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពឆបគ្នារបស់វាជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំផ្សេងទៀត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចធ្វើការបានប្រសើរជាងមុន ដោយមិនចាំបាច់លះបង់កម្លាំង និងភាពធន់។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចស្វែងរកវិធីសាស្រ្តផលិតកម្មថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់វា ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់គម្រោងធំទូលាយ។
ទាក់ទងនឹងផេះរុយ ការស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតអាចមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនូវប្រតិកម្ម pozzolanic របស់វា។ នេះអាចនាំឱ្យកាន់តែយូរ – ការបង្កើនកម្លាំងរយៈពេល និងបង្កើនភាពធន់។ លើសពីនេះ នៅពេលដែលពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកការសាងសង់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពកាន់តែច្រើន ការប្រើប្រាស់ផេះរុយដែលកែច្នៃដោយ – ផលិតផលទំនងជាកើនឡើង។ កម្មវិធីថ្មី និងសមាមាត្រលាយអាចត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញនូវសក្តានុពលរបស់វា.
នៅទីបញ្ចប់ ជម្រើសរវាងផ្សែងស៊ីលីកា និងផេះហោះអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់លាក់នៃគម្រោងសាងសង់នីមួយៗ។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់ពួកគេ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង ឧស្សាហកម្មសំណង់អាចបន្តសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលរឹងមាំ ប្រើប្រាស់បានយូរ និងចំណាយ។ – មានប្រសិទ្ធភាព.
ក្រុមបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអាចរកបាន 24/7 ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកអាចជួបប្រទះនៅពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើង។យើងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក!