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- W2019949105 abstract "Irreversible strains, measured on pastes of pure calcium silicates which were loaded without drying, dried to 53% rh without loading, or were loaded and simultaneously dried to 53% rh, are correlated with indications of structural changes occurring within the hydrated pastes. These changes are interpreted in terms of microstructural models of the hydrated pastes. It is assumed that irreversible strains are caused only by changes in the “pore component” and the “CSH component.” In young pastes irreversible shrinkage can be explained by a reduction in pores in the range 40–100 Å diameter. In well-hydrated pastes structural changes in the silicate framework of the “CSH component” dominate irreversibility. Microshearing between CSH particles is thought to occur under load. An increase in degree of silicate polymerization bonding occurs on drying, and this increase is greater when drying takes place under load. Irreversible Dehnungen wurden an Zementstein aus reinem Kalzium-Silikat gemessen, die entweder belast wurden, bei 53% relativer Lufteuchtigkeit getrocknet wurden oder belastet und gleichzeitung getrocknet wurden. Diese Dehnungen sind korrelliert mit Anzeichen von struckturellen Änderungen, die in den hydratisierten Zementsteinen auftreten. Diese Änderungen werden erklärt durch Anvendung von mikrostrukturellen Modellen auf hydratisierte Zementsteine. Dabei wird angenommen dass irreversible Dehnungen allein durch Änderungen in den Porenkomponenten und den “CSH” Raum hevorgerufen werden. In jungen Zementsteinen ist vorwiegend die Verringerung des Porendurchmessens um 40 bis 100 Å verant wortlich für das irreversible Schrumpfen. In gut hydratisierten Zementsteinen bedingen die Strukturellen Ändergungen der Silikat-Struktur innerhalb der CSH Komponenten das irreversible Schrumpfen. Unter Belastung triff eine Mikroschehrung zwischen den CSH Partikeln auf. Ein erhöhtes Ausmass der Silikaten Polymerization verursacht eine verstärkte Binding beim Trockner und diese Verstärkung ist grösser, wenn unter Belastung getrochnet wird." @default.
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