Гипсовые цементы, ихъ мѣсто среди другихъ вяжущихъ веществъ, процессъ твердѣнія и техническія свойства.


ГЛАВА I.
Историческій очеркъ примѣненій гипса какъ вяжущаго вещества въ строительномъ, архитектурно-декоративномъ
и скульптурномъ дѣлѣ.
„Le gypse était connu „des anciens.
Jagnaux.
Примѣненіе гипса, какъ вяжущаго вещества, и для отливокъ и лѣпки художественныхъ издѣлій было из
вѣстно съ глубокой древности, со временъ египетскихъ фараоновъ.
Азіатскіе народы: индійцы, китайцы, арабы, халдейцы очень издревле, и до сихъ поръ, часто и для многихъ цѣлей пользуются гипсомъ.
Хотя первыя описанія примѣненія гипса встрѣчаются у грековъ, также и самое слово гипсъ греческаго происхожденія, но многіе египетскіе монументы сооружены на гипсовомъ цементѣ.
Дѣйствительно по изслѣдованіямъ Уалласа (Wallace, 1865) строительный растворъ колоссальной пирамиды Хеопса имѣетъ слѣдующій составъ.
Основываясь на этихъ данныхъ анализа, можно допустить, что древніе подмѣшивали къ гипсову раствору известку, но, съ другой стороны, они могли имѣть въ своемъ распоряженіи природный гипсъ, содержащій въ своемъ составѣ углекислую известь, какъ это часто и бываетъ. Напримѣръ, вышеназванные анализы весьма близко подходятъ къ составу природнаго гипса, про
исходящаго изъ каррьеровъ окрестностей Парижа, гдѣ онъ находитъ многочисленныя примѣненія.
Въ Парижѣ, именно, издавна пользовались примѣненіемъ гипса, какъ вяжущаго вещества, не только для скульптурно-художественныхъ отливокъ, не только для
архитектурно-декоративныхъ цѣлей, но и какъ матеріаломъ, связывающимъ кладку всякаго рода гражданскихъ сооруженій.
Гипсъ, какъ видно изъ слѣдующей главы, легко выдѣляетъ часть гидратной воды, обращаясь въ полугидратъ, затвердѣвающій съ водою въ прочное камени
стое вещество. Эта низкая температура обжига гипса и дала возможность легкаго полученія его въ кострахъ еще въ глубокой древности, а теперь, требуя малую затрату тепла, обусловливаетъ небольшую стоимость его, какъ вяжущаго вещества.
Какъ и всякій искусственный продуктъ, обожженный гипсъ имѣетъ свои недостатки, — они главнѣйше заключаются въ свойствѣ образующагося при твердѣніи двуводнаго кристало-гидрата сѣрно-кислой извести нѣ
сколько, хотя и слабо, размываться водою и растворяться въ ней.
Понятно, что послѣднія многочисленныя данныя физико-химическаго знанія заставили обратить вниманіе на такой недостатокъ гипса, и многіе изслѣдователи посвятили свое время на изученіе этого вопроса.
Вторымъ недостаткомъ отвердѣвшаго гипса является сравнительно невысокая его прочность, т. е. сопротивляемость механическимъ усиліямъ.
Дѣйствительно опытъ (Дюкене) показываетъ, что черезъ мѣсячный срокъ твердѣнія гипсъ пріобрѣтаетъ:
Сопротивленіе разрыву въ чистомъ видѣ — 10 — 16 кило на кв. сантим.
Сопротивленіе разрыву въ смѣси съ пескомъ 1:1 — — 3—5 кило на кв. сантим.
Сопротивленіе раздавливанію въ чистомъ видѣ— 50 кило на кв. сантим.
Уже съ давнихъ поръ стало извѣстно, что сопротивленіе отвердѣвшаго гипса значительно увеличивается, примѣшивая къ нему квасцы (способы Greenwood и Keene, 1838) и даже сѣрнокислыя соли калія и натрія. «Вѣроятно это основано, пишетъ Д. И. Менделѣевъ, на
способности сѣрно-известковой соли образовать водныя двойныя соли, подобно тому, какъ проявляется у солей магнія 1. Дѣйствительно, Фрицше, Струве, Розе доказали существованіе такихъ солей (см. дальше глава ІѴ).