Полимерцементы © некоторыми видами нолнмерных добавок ха- рактеризуются пониженчой прочностью, подостойкостью и повышен- ой ползучествю. В мировой практике для полимерщементных бетонов нанбодее| широко применяются водные дисперсни полнмеров--Эмульсии No ла- текеы. (продукты. эмульсионной подимеризации и сополнмеризации различных мономеров: пицилацетате, виинлхлорнда, стирола, вннили- денхлорида и др.). 'В СССР нанболее полно изучены и нашяи применение для пои- мерементных бетонов датексы - натурельный и синтетический. (ди- вицнястирольный — СКС-50, _ СКС-б6ГП; — дивиннлнитрильный СКНУЮ; карбоксилатный — СКД-; дивиниленнилиденхлорндный — ДВХБ-т); поливинилацетатная эмульсня; эмульсия битумов н аст ) Ффальтов; смеси поднвинилацстата н пека. В качестве водорасты римых коллондов в последние годы нсгользуют ОЛНВНННЛОВЫЙ Фурнловый спирты, эпоксидные водорастворимые смолы типа ДЭР-! и ТЭГ-, полнамидную смолу No 89 и мочернно-формальдегндную ` смолу МФ-17 [Антонова, Соввнна, Лейрих, 1958; Елшин (н Ар-) Т9, Сетолкии, Солицей, _ Монова, 19 н ЮЛ Черниюа Свойства полимерцементных бетонов, Привв- денин ‘полимера в'`бетоны часто пресдедуется цель пОВЫШения его прочности главиым. образом при нзгибе и растяжении: : 'Прочностные показатели “ полимерцементных Сетонов зависет от вида н свойсто полнмера, свойств Цементного вяжущего, вяда @ количества минерального ваполнителя, соотношения В смеси Голу= мерного н цементиого вяжущего, вида стабилизатора . ускорителя схватывалия (если. их эведенне’ пЫзМшается’ необходимостьЮ), от Условий приотовления. н твердения’ изделий нз полнмерцементного етола н т д. (Черкинский, 1950) `Одна н самых распространенных _и относительно _ недороги ‚лобавок —- поливинилацетатиая знульсия (ПВА)- `Большикство исследователей счнтают, что оптимальная_добав- ха ПВА в полимердементные бетоны составаяет 20% от массы це- мента. При этом обеспечиваются максимальные прочностные пока- затели тонов при спытании х на изгиб, растяжение н сжатие- `Полимерцементные бстоны © добавкой ПВА при выдерживании х на воздухе обладают значительно болез высокой прочностью на _ загиб и растяжение, чем обычные Сетоны, однако прочность на сжатие у них заметко ниже. : "Многие эселедователи: считают, что полимерцементиые _беточы © добавкой ПВА при выдерживании в воде резко снижают проч- мость на сжатие п растижение По данным Ю. ©. Черкинского - 190 свижение прочности. в воде’ носит временный. характер. М тосле высушиоалия ботой. вновь приобретает очти первОНЕчальную прочность. 'В отличие от ПВА. сополимеры винилацетата обладают энач телько дучшей водостойкостью [Елшин ( др.), 1969; Скупии, 19075 _ Черкинский, 196)- 'Из сшетических „латенсов в настоящее время нанболее ш" рокое применение для полимерцементных бетонов в СССР и за РУ- бежом. находят латексы синтетического каучука ‘Отечественная’ промышленность выпускает дивицилстирольные латексы СКС-30, СКС-50, СКС-65 п СКС-ОГИ, в которых отноше- ле дившнила ® стиролу составляет О: 80; 50:50; 3965 © уве- 130 3 ржания стирола пОВЫШается прочность и твердость толимера и сиижается его эластичность '9 сравлению © обычными. Сетонами. латексцементные `бетолы имеют повышетиую прочность прн. лэгибе н растяжении. “Хорошие даниые ко водостойкости н другим гоказателям полу- чены в опытх французского ученого Р, Лермита при.исследовании ост полимериементных бетонов © добавками акрилового Поли- “кра (Елаин @ др), 1969]- Эти опыты. ннтересны еще и м, Ч. веульнты их приведены в сотоставленни © полимерцементиыми Фепажи, получеными © добавкоми ПВА н бутадненстирола аннн доено тельволись в воде Эулнн, © солержа ннем полнмера 40--55%. Полимерцементное отпошение было при- Нсе равпым бл, Резуямтаты истытаний образцов 90-дневного в09- Раста хранщошихся в поде ® на воздухе, показаяи, что в сухом воз- ае сопротноление на растяжение в 4 `раз больше у образнов © абавкой ПВА то сравйенню с контролем (без полимера), Наобо- Noот. томещение в поду обусловянвает почти то же сопротивленис астяжение н спльюо уменьшает у образцов © добавкой_ ПВА сопротивление на сжатие по сравнению с бетоном без добавки Эт умепышенте слабее у образщов с добавкой бутадиенстирола й чоущественно у образов © Добавкой акрилового ПОЛИМера (абл. 92) Результаты прочностных испытаний образцов подимерцементного бетона (по даншым Р. Лермнта) личением. 0 Таблица 22 ‘Услоная в Зононы кобтвая Вода Сжатие 1262 | о] 2ы : Растежение 23| 2 | 38 | 36 Сухой_воздух || Сжатие 24 | 26 | 359 | 19 Растяжение ®| в | “%8| 6 ‚Особый_ннтерсс представаяют исследования по применению в качестве добавок в полимерцементиые бетоны эпоксидных, фурило- вых, полнамидных н других водорастворимых смой. 'Большой эффект от пведения малых добавок полнамидных и эпоксидных скол в цементные бетоны получен советскими. учеными! А. В, Саталкиным, В. А. Солнцевой н ©. С. Поповой (1971). Ими выполнены опыты’с полимербетонами с нспользованием водораст- ворнмых эпоксндных смол ДЭГ-1, ТЭГ-1 н полнамидной смолы No 89 Эти схозы, имея полярную группу ОН, характеризуются хоро: шей `адгезней к различным матерналам, включая новообразования цементного камня, а также к кварцу, граниту н др Смола No 89 отоерждается в Щелочной среде, образуя.прочные. полимерные цеп. Взедение ее в бетон не требуст отверднтеля. ‚Смоды ДЭГ-! н ТЭГ-! вводятся в воду затворения © отоерди- телем. Отверждение в щелочной среде пронсходит интенснвнее и цепи полимёра обладают большой эластичностью. Опыты, выполненные на высокоалюминатном пластифицирован: ном портландцементе с оптимальным содержанием водораствори- . 131