
핵심 요구 사항: 시멘트 안정화된 매커덤 강도 형성의 전체 메커니즘을 "재료 구성 → 반응 과정 → 강도 응집" 논리에 따라 계층적으로 시각적으로 제시합니다. 각 단계에서 주요 물질, 반응 유형 및 상호 작용을 명확하게 표시하고, 계면 효과 및 구조적 치밀화 과정을 강조합니다. 구체적인 표현 요소: 1. 초기 재료 시스템: 연속적으로 등급이 매겨진 매커덤 입자 (10-30mm 입자 크기, "골재 골격"으로 표시), 시멘트 분말 ("결합재"로 표시) 및 적절한 수분 함량 ("반응 매체"로 표시)의 3상 구성을 명확하게 보여주고, 골재 입자의 충전 상태와 시멘트 분말의 분산 분포를 반영합니다. 2. 1단계: 시멘트 수화 반응 ("초기 강도 기반 단계"로 표시). 수분과 시멘트 입자 사이의 접촉 후 시멘트 클링커 광물 (트리칼슘 실리케이트, 디칼슘 실리케이트 등, "시멘트 광물"로 단순화 가능)이 수화 반응을 거쳐 C-S-H 겔 ("핵심 결합 물질"로 표시) 및 Ca(OH)₂ 결정 ("보조 결합 및 알칼리 활성화 매체"로 표시)을 생성하는 과정을 제시합니다. 화살표를 사용하여 반응 방향을 나타내고 "수화열 방출" 특징을 표시합니다. 3. 2단계: 계면 결합 및 골격 강화 ("핵심 강도 강화 단계"로 표시). C-S-H 겔 및 Ca(OH)₂ 결정이 매커덤 입자 표면에 부착되어 확산되고 골재 공극을 채우는 과정을 보여줍니다. 겔과 매커덤 입자 계면의 결합 상태 ("계면 전이 영역"으로 표시)와 Ca(OH)₂가 골재 표면의 활성 성분 (예: SiO₂, Al₂O₃, "골재 활성 성분"으로 표시)과 반응하여 추가적인 결합 생성물을 생성하는 과정을 중점적으로 제시하여 "결합-연동"의 시너지 효과를 반영합니다. 4. 3단계: 구조적 치밀화 및 강도 형성 ("최종 강도 안정화 단계"로 표시). 수화 생성물이 지속적으로 생성되어 3차원 네트워크 구조로 얽혀 분산된 매커덤 입자를 전체적으로 단단히 결합하는 상태를 제시합니다. "공극 채우기" 과정 (수화 생성물이 나머지 공극을 채워 다공성을 감소시킴)을 표시하고, 최종적으로 형성된 "밀집된 골재-결합체" 전체 구조를 강조하여 "압축/굴곡 강도 운반체"로 표시합니다. 보조 시각적 요구 사항: 각 물질을 구별하기 위해 다른 색상을 사용하고 (예: 매커덤은 회색, 시멘트 수화 생성물은 밝은 노란색, 수분은 밝은 파란색), 동적 화살표를 사용하여 반응 및 물질 이동 방향을 나타내고, 각 단계의 이름과 핵심 기능을 다른 영역에 표시하고, 내부 구조와 반응 과정 간의 상관 관계를 명확하게 제시하기 위해 3차원 단면도를 채택합니다.
주요 제목 2 그림 계획 부제 1 그림: 물리 법칙 기반 손실 함수의 다중 목적 협업 설계 시각적 컨셉: ...