VLASTNOSTI BEZSLÍNKOVÝCH KOMPOZITŮ PO VYSOKOTEPLOTNÍM NAMÁHÁNÍ

Podobné dokumenty
Geopolymerní materiály

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

VLIV TYPU A MNOŽSTVÍ PŘÍMĚSI NA PRŮBĚH KARBONATACE

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Přísady a příměsi v POPbetonu

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATERIÁLŮ

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Plán jakosti procesu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Stavební technologie

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Vysoké teploty x beton. Běžný ý beton požár Speciální aplikace betonu DSM 2016 JAROSLAVA KOŤÁTKOVÁ

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Protokol z měření vysokopevnostních mikrovláken a kompozitů

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ ZATÍŽENÝCH VYSOKÝMI TEPLOTAMI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav chemie

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

ÚČINEK VYSOKÝCH TEPLOT NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ

Alkalicko křemičitá reakce (ASR)

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

Vývoj stínicích barytových směsí

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů.

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne:

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU

Anorganická pojiva, cementy, malty

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

LEHKÉ BETONY A MALTY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE TERNÁRNÍ SMĚSI NA BÁZI SÁDRY

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

Aktivace vysokopecní strusky a její využití ve stavebnictví

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Aktuální trendy v oblasti modelování

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Concrete based on Fly ash Geopolymer

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

Využití fluidních popílků při výrobě cementu

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.:

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

4 Výsledky řešení a diskuse

Geopolymery - využití pro restaurování kamene a souvisejících materiálů

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii. Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M.

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

VLIV NÁHRADY ČÁSTI SLÍNKU POPÍLKEM Z KLASICKÉHO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTECH NA JEJICH VLASTNOSTI

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

ombran MHP-Systém Bezpečná sanace kanalizačních šachet a stok

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Transkript:

P. Rovnaník, P. Rovnaníková, P. Bayer, Fakulta stavební, VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno, tel: 541147636, fax: 541147667, email: rovnanik.p@fce.vutbr.cz VLASTNOSTI BEZSLÍNKOVÝCH KOMPOZITŮ PO VYSOKOTEPLOTNÍM NAMÁHÁNÍ Portland cement concrete is the most common and widespread material for constructions. However, its undesirable fast degradation, when exposed to very high temperature, connected with compressive strength decrease, cracking and spalling limits the utilization of concrete in constructions endangered by fire. This paper deals with the properties of alkali activated aluminosilicate materials and a possibility their utilization as fire protection. These materials are more resistant against high temperatures, especially against shock loading, than Portland cement concretes. In the experiments we examined and compared the behaviour and properties of concrete specimens made from Portland cement and alkali activated slag after treatment at the temperatures from 200 to 1200 C. The influence of aggregates, comparing quartz sand and electrical porcelain, was also examined. Úvod Beton na bázi Portlandského cementu je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů současnosti. Jedná se o slínkový kompozit, jehož vynikající mechanické vlastnosti jej předurčují pro využití jako nosného konstrukčního materiálu. Také z hlediska protipožární ochrany jej lze považovat za materiál s vysokým bezpečnostním faktorem, neboť je nehořlavý a ani k hoření nijak nepřispívá. Nicméně při vystavení vysokým teplotám nebo ohni dochází k nežádoucí rychlé degradaci, dramatickému poklesu pevností, tvorbě trhlin, případně odprýskávání povrchových vrstev betonu, což omezuje jeho použití pro konstrukce vystavené vysokým teplotám nebo požáru. Tento jev je nebezpečný především u podzemních konstrukcí. Pokud dojde ke vzniku požáru, nárůst teploty může být velice rychlý a ve velmi krátké době (3 10 minut) může dosáhnout až 1200 C [1]. Jednou z možností, jak se vyhnout tomuto problému, je zvýšení protipožární odolnosti betonu, např. změnou složení betonové směsi. Druhou možností je pak použití bezslínkových kompozitních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAS), které vykazují vyšší odolnost vůči působení vysokých teplot. 164

Pojiva na bázi AAS byla vyvinuta již v 60. letech prof. Gluchovským na Ukrajině, kde byla použita pro konstrukci stok pro odpadní vody [2]. V 70. letech se začal tvorbě a studiu vlastností materiálů na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů věnovat prof. Davidovits, od něhož pochází název geopolymer [3]. Jedná se o dvousložková pojiva, kde jednou ze složek je aluminosilikát (např. granulovaná vysokopecní struska, metakaolin) a druhou složkou je alkalický aktivátor ve formě alkalických hydroxidů, uhličitanů nebo křemičitanů (vodní sklo). Vlastnosti kompozitů namáhaných vysokými teplotami závisí také na vlastnostech a stabilitě použitého kameniva. Kamenivo obsahující křemen nebo křemenný písek vykazuje objemovou nestálost při zahřívání na vysoké teploty v důsledku modifikačních přeměn křemene při 573 C (α-křemen β-křemen) a 870 C (β-křemen β-trydimit). Mnohem vhodnější je proto využití buď uměle vyrobených materiálů, které se připravují při vysokých teplotách (např. porcelán, keramika), nebo tepelně transformovaných přírodních materiálů (např. vermikulit). Materiály Pro studium vlastností bezslínkových kompozitů po vysokoteplotním namáhání byla vybrána alkalicky aktivovaná vysokopecní granulovaná struska (AAS). Vlastnosti materiálu byly studovány na vzorcích malt o rozměrech 40 40 160 mm. AAS materiál byl připraven z jemně mleté vysokopecní strusky (Kotouč, s r.o., Štramberk) s měrným povrchem 380 m 2 /kg a modulem zásaditosti M z = 1,07, která byla aktivována sušeným silikátem sodným Portil A (Henkel AG) se silikátovým modulem M s = 1,89. Po zatvrdnutí byly všechny vzorky uchovávány po dobu 28 dní ve vodní lázni. Pro srovnání vlastností byly připraveny také vzorky malt z Portlandského cementu (PC). Pro zjištění vlivu kameniva na vlastnosti zahřívaného kompozitu byly srovnávány 3 typy kameniva: křemenný písek, elektroporcelán a vermikulit. Kamenivo bylo složeno ze 3 frakcí; buď elektroporcelánu o velikosti zrn 0-1, 1-3, 3-6 mm, popřípadě jeho směs s vermikulitem v objemovém poměru 70/30, nebo zkušebního křemenného písku v poměru frakcí 1:1:1. Složení jednotlivých směsí je uvedeno v tabulce 1. Experimentální metody Pro zjištění vlastností kompozitů po vystavení vysokým teplotám byly připravené vzorky zahřívány v elektrické peci v rozmezí teplot 200 až 1200 C s 1 h výdrží při dané teplotě, a to ve dvou režimech: 165

postupné zahřívání vzorku na danou teplotu rychlostí 3 C/min. šokové zahřívání, kdy byl vzorek vložen do pece vyhřáté na teplotu 1000 nebo 1200 C V případě kompozitů z Portlandského cementu bylo nutné vzorky nejprve vysušit při 105 C do konstantní hmotnosti, abychom předešli odprýskávání povrchové vrstvy, případně jejich celkové explozivní destrukci. Po tepelném namáhání vzorků byly zjišťovány jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura byla studována pomocí rtuťové porozimetrie (Micromeritics Poresizer 9300) a skenovací elektronové mikroskopie (JEOL U 3). Zjištěné údaje byly poté porovnány s vlastnostmi tepelně nezatěžovaných vzorků. Tabulka 1 Složení směsí jednotlivých kompozitů Složka Poměr složek směsi, kg AAS-NP AAS-EP AAS-EV PC-NP PC-EP Struska 450 450 450 Portlandský cement 450 450 Portil A 90 90 90 Písek 1350 1350 Elektroprcelán 1350 945 1350 Vermikulit 44 Voda 185 183 238 205 205 Mikrostruktura Zahřívání hydraulických pojiv na vysoké teploty je provázeno především změnami mikrostruktury. U slínkového materiálu dochází nejprve při teplotách 200 300 C k uvolnění fyzikálně vázané vody. Nad teplotou 300 C pak nastává postupná dehydratace a rozklad CSH gelů, což vede ke zvýšení celkové porozity a snížení pevností (obr. 1). Obr. 1 Změny v mikrostruktuře PC pojiva po tepelném namáhání. 166

Obr. 2 Změny v mikrostruktuře AS pojiva po tepelném namáhání Kumulativní objem pórů, cm 3 /g 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 20 C 200 C 400 C 600 C 800 C 1000 C 1200 C AAS pojivo má počáteční průběh tepelného rozkladu obdobný až do teploty 800 C. Snímky z elektronového mikroskopu však ukazují, že jeho mikrostruktura je zcela odlišná. AAS pojivo má na rozdíl od PC pojiva při 800 C amorfní 0.00 100.000 10.000 1.000 0.100 Průměr pórů, mm 0.010 Obr. 3 Kumulativní objem pórů AAS pojiva v závislosti na teplotě namáhání. 0.001 houbovitou strukturu s velkými póry (obr. 2). Nad touto teplotou pak dochází k tvorbě nové krystalické fáze, akermanitu, což má za následek výrazný nárůst pevností. Kumulativní objem pórů, cm 3 /g 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 20 C 200 C 400 C 600 C 800 C 1000 C 1200 C Změny v pórové struktuře obou pojiv ukazují grafy kumulativního objemu pórů pro různé teploty (obr. 3 a 4). Slínkové pojivo obsahuje především malé póry o průměru pod 1 µm. Při dehydrataci jsou tak stěny pórů vystaveny obrovskému tlaku přehřáté 0.00 páry, a to může mít za následek vznik 100.000 10.000 1.000 0.100 Průměr pórů, mm 0.010 0.001 trhlin, odprýskávání povrchových vrstev betonu (tzv. spalling) nebo Obr. 4 Kumulativní objem pórů PC pojiva v závislosti na teplotě namáhání. dokonce explozivní destrukci celého materiálu. Při teplotách od 600 C postupně narůstá objem a velikost pórů a při teplotě 1200 C jsou ve struktuře pouze póry o velikosti >1 µm. Tepelně 167

nezatěžované AAS pojivo obsahuje pouze velké póry (>1 µm), a proto nepodléhá destrukci ani při šokovém zahřívání zcela mokrých vzorků. V rozmezí teplot 200 600 C dochází ke vzniku velmi malých pórů, které jsou způsobeny postupným rozkladem CSH gelů. Při teplotách nad 600 C se velikost těchto pórů, a tedy i celkový objem pórů zvyšuje, což je patrné i na snímcích z mikroskopu. Při 1200 C dojde již k tak velkému zvětšení velikosti pórů, že se celkový objem pórů zdánlivě zmenší. Mechanické vlastnosti Změny mikrostruktury při tepelném zatěžování pojiv se přímo odráží na mechanických vlastnostech. Na obr. 5 můžeme vidět závislost pevnosti v tlaku, resp. v tahu za ohybu, na teplotě pro AAS a PC pojiva. Z obou grafů vyplývá, že u bezslínkových kompozitů dochází k postupnému poklesu pevností až do teploty 800 C a poté dochází k nárůstu v důsledku tvorby krystalické fáze, akermanitu. Při 1200 C pak dochází ke vzniku keramické vazby, což má za následek extrémní nárůst pevností. U slínkového pojiva dochází v rozmezí teplot 200 1000 C prakticky k lineárnímu poklesu pevností. Při 1200 C je patrné mírné zvýšení, které je způsobeno tvorbou nových krystalických fází, ale ve srovnání s AAS pojivem je tento nárůst zanedbatelný. Při srovnání absolutních hodnot pevností obou pojiv, PC pojivo vykazuje vyšší pevnosti v rozmezí teplot 200 800 C. Při vyšších teplotách, které mohou být dosaženy například při požáru v podzemních konstrukcích, však jeho pevnosti dosahují pouze 60% (1000 C), resp. 25% (1200 C), pevností AAS pojiva. Bylo také zjištěno, že mechanické vlastnosti kompozitů vystavených šokovému zahřívání se prakticky neliší od vlastností postupně zahřívaných vzorků. Pevnost v tlaku, MPa 100 80 60 40 20 0 AAS PC 0 200 400 600 800 1000 1200 Pevnost v ttahu za ohybu, MPa 25 20 15 10 5 0 AAS PC 0 200 400 600 800 1000 1200 Teplota, C Teplota, C Obr. 5 Závislost pevností v tlaku a v tahu za ohybu pro AAS EP a PC EP kompozity. 168

Vliv druhu kameniva na mechanické vlastnosti kompozitů Druh použitého kameniva má výrazný vliv především na mechanické vlastnosti tepelně zatěžovaných aluminosilikátových kompozitů. Pro naše studium byly použity 3 druhy kameniva: křemenný písek, elektroporcelán a vermikulit. Vermikulit je velmi lehké porézní kamenivo s vysokou nasákavostí, proto z důvodu zpracovatelnosti směsi bylo nutné použít jeho směs s elektroporcelánem. Rozdíly v mechanických vlastnostech lze nejlépe prezentovat na pevnostech v tlaku a v tahu za ohybu pro nezahřívané materiály a materiály šokově zatěžované při teplotách 1000 a 1200 C (obr. 6). 90 16 Pevnost v tlaku, MPa 80 70 60 50 40 30 20 10 20 C 1000 C 1200 C Pevnost v tahu za ohybu, MPa 14 12 10 8 6 4 2 20 C 1000 C 1200 C 0 AAS-NP AAS-EP AAS-EV PC-NP PC-EP 0 AAS-NP AAS-EP AAS-EV PC-NP PC-EP Obr. 6 Pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu pro různé kompozity při 20, 1000 a 1200 C. Je patrné, že kompozity s elektroporcelánem vykazují vyšší pevnosti jak v tlaku tak v tahu za ohybu. Tento rozdíl je způsoben především odlišnou vazbou kameniva v matrici. Při 1200 C dochází u elektroporcelánu k roztavení povrchu v důsledku působení alkálií přítomných v AAS pojivu a vzniku pevné keramické vazby. Problémem však je, že u velmi jemných podílů elektroporcelánu dochází k jejich celkovému roztavení, což způsobí tíhovou deformaci takového AAS kompozitu (obr. 7). Kompozit s obsahem vermikulitu vykazuje obdobné vlastnosti, jen s tím rozdílem, že absolutní hodnoty pevností jsou nižší, díky lehké, porézní struktuře tohoto materiálu. Výrazný pokles pevností u kompozitů obsahujících křemen je způsoben modifikační přeměnou křemene při 573 a 870 C, doprovázené objemovými změnami. To také potvrzuje porovnání porozimetrických měření u kompozitů vystavených teplotám 600 C (obr. 8). 169

0.12 Kumulativní objem pórů, cm 3 /g 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 AAS-NP AAS-EP Obr. 7 AAS-EP trámec po tepelném namáhání na 1200 C 0.00 100.000 10.000 1.000 0.100 Průměr pórů, mm 0.010 0.001 Obr. 8 Kumulativní objem pórů AAS kompozitů s křemenným pískem a elektroporcelánem po zahřívání na 600 C. Závěr Účelem této práce bylo připravit bezslínkové kompozity na bázi alkalicky aktivované strusky a srovnání jejich vlastností po tepelném namáhání s obdobnými kompozity na bázi Portlandského cementu. AAS pojiva mají podobné mechanické vlastnosti jako PC pojiva, jsou-li vystaveny teplotám do 800 C. Při teplotách nad 1000 C se však jejich pevnostní charakteristiky výrazně liší, protože na rozdíl od slínkových kompozitů, dochází u AAS kompozitů k výraznému nárůstu pevností, způsobených tvorbou nových krystalických fází. Díky odlišné porozitě také nedochází u bezslínkových kompozitů k odprýskávání a destrukci materiálu vlivem kapilárních tlaků při dehydrataci pojiva. Při srovnávání vlivu kameniva v kompozitech bylo zjištěno, že použití žáruvzdorného kameniva má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti kompozitu po vystavení vysokým teplotám. Kamenivo obsahující křemen není pro tepelně namáhané konstrukce vhodné, neboť při zahřívání dochází k objemovým změnám, které v konečném důsledku vedou k výraznější degradaci kompozitního materiálu. Z hlediska odolnosti vůči působení vysokých teplot se jeví nejlépe kompozit na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem jako kamenivem. Tento materiál by mohl být použit například jako konstrukční materiál pro tepelně namáhané konstrukce nebo jako protipožární ochrana nosných betonových konstrukcí. Poděkování Tato publikace vznikla za podpory výzkumného projektu MSM 0021630511. 170

Literatura [1] HAACK, A. Fire protection concepts for traffic tunnels: latest developments and recent research activities. In Concrete for Transportation Infrastructure, Proceedings of the Int. Conf. Cement for Durable Concrete, Dundee: Eds. Dhir R.K., Mc Carthy M.J., Caliskan S., Thomas Telford, London, 2005, pp. 285-296. [2] BRANDŠTETR, J. Současný stav výzkumu a aplikací SA betonů v Sovětském Svazu. In Struskoalkalické betony. VÚ III-2-3/01.02.E1+E3, 1988, s. 147-151. [3] DAVIDOVITS, J. Chemistry of Geopolymeric Systems Terminology. In Proc. of the 2nd Int. Conf. on GÉOPOLYMÈRE 99, Saint Quentin,1999, pp. 9-40. 171