Формирование свойств материалов комбинированной структуры рассмотрено на примере теплоизоляционного пенополистиролбетона. Технология основывается на способе, который обусловливает формирование напряженного состояния в материале, что сопровождается значительными внутренними давлениями (до 100-200 кПа). Это достигается с помощью специальных жестких закрытых форм с перфорированными крышкой и основанием. Прогрев токами промышленной частоты с регулируемым режимом электрического напряжения позволяет отжать из уплотняемого объема излишки влаги (первый этап тепловой обработки) и обеспечить разогрев материала до температуры 96…98 °С (второй этап тепловой обработки). Одновременное воздействие температуры и давлений уплотняет минеральную матрицу (основа которой либо портландцементный, либо цементно-песчаный раствор), а также создает условия для формирования мелкокристаллической структуры с минимальной пористостью и способствует спеканию гранул пенополистирола в областях контакта. Таким образом происходит формирование двойной пространственной структуры, которая имеет относительно высокие прочностные свойства изделий при низкой плотности и теплопроводности.
The formation of the properties of combined structure materials is considered on the example of heat-insulating foam polystyrene concrete. The technology is based on the method, which stipulates the formation of stressed state in the material that is accompanied by significant internal pressures (up to 100-200 kPa). This is achieved with the help of special rigid closed forms with perforated cover and base. Heating with the currents of industrial frequency with regulated regime of voltage makes it possible to squeeze the excess of moisture from the compacted volume and ensure the heating-up of the material up to 96-98 °C (the second stage of heat treatment). Simultaneous impact of temperature and pressure compacts the mineral matrix (basis of which is Portland cement or cement-sand mortar), creates conditions for forming the fine crystalline structure with minimal porosity and contributes to the sinter of granules of foam polystyrene in contact areas. As a result, there is a formation of double spatial structure which has relatively high strength properties of products at a low density and thermal conductivity.