コンクリート内の総空隙には、ゲル水量、毛細管細孔、閉じ込められた空気が含まれます。セメント水和生成物内に保持されるゲル水と物理的に閉じ込められた水または吸着された水は、水和プロセスにとって重要です。完全な水和には、セメント 1 cm^3 の生成物に必要なスペースが 2 倍になると推定されます。毛細管細孔は、水和セメントペースト内の空いているスペースを構成し、そのサイズは水セメント比と水和度に大きく影響されます。
コンクリートを混ぜる際、少量の空気が閉じ込められ、毛細管空隙よりもかなり大きい空隙が形成され、コンクリートの強度が弱まる可能性があります。これらの空気空隙のサイズはさまざまで、閉じ込められた空気空隙は最大 3 mm に達し、直径が ㎚ から数 ㎛ のより微細な毛細管空隙よりもはるかに大きくなります。これらの毛細管空隙の分布は、水和セメントペーストの特性を評価する上で、総空隙率よりも正確な指標であると考えられています。
気孔は通常球形で、不規則な形状の毛細管気孔とは対照的です。これらの気孔がコンクリートに与える影響は大きく、強度と透過性に影響を及ぼします。コンクリートの特性を最適化するには、これらの気孔の量と分布を理解し、制御することが不可欠です。
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