青科重工
專注于混凝土泵送事業
20±5℃
便于操作的場地:整理資料的工作室(用于記錄、臺賬等);制作試件的操作室(混凝土預養護溫度 20±5℃);標準養護室(溫度20±2℃,相對濕度95%以上);值班休息室等。同時應制定相應的規章制度上墻。一般試驗操作室(含工作室)要求使用面積10~15m 2 。標準養護室根據工程的大小建立,面積一般為 5~15m 2 ,室內墻面、頂面做聚苯材料保溫,安裝溫濕度自動控制器(制冷制熱、噴水),保證養護室溫度 20±2℃,相對濕度95%以上。
600℃
實體檢測強度:以前工程結構驗收時,往往采用回彈的方法對結構構件進行強度檢測。由于回彈是利用構件表面硬度換算為構件抗壓強度,受各種外界因素影響較大(平整度、光潔度、密實度、碳化)所以評定驗收存在較多誤差。現在采用實體驗收,即:在建筑結構安全重要部位澆注混凝土時多成型一組試件,與結構同時進行養護,當養護溫度與時間積累計達到 600℃×天的積時,將此試件送交有資質的試驗室進行抗壓強度檢測,數理統計后再乘1.1系數取用。
外加劑配制80℃
外加劑在配置大體積混凝土中有至關重要的作用:有效減水,減少混凝土中自由水,從而減小后期的收縮;延緩混凝土的凝結時間,使混凝土水化速度放慢,使強度增長推遲,應力產生也會滯后;適當加入膨脹劑在充分濕熱養護的條件下,能產生部分膨脹值,以抵消硬化后的部分收縮(內部高溫度小于80℃時才有此效果)。
水化熱溫度
水泥是混凝土產生熱源的根本的材料,用量的多少與溫度高低有直接的關系。利用外加劑的作用,在水灰比不變的前提下盡量降低水泥用量,減少水化熱,降低溫度。采取增加摻合料的方法,用低水膠比保證強度混凝土。
混凝土中總用水量的20%左右用于水泥水化,其余均為工作性要求。當總用水量越多時,水泥水化的量就會增加,前期水化會越充分,速率也會越快,對整體控制溫升值很不利。所以有效減少水的用量,也是很關鍵的措施。
澆注溫度
減小混凝土開裂的措施:
1 . 降低混凝土拌合物澆筑溫度;
2 . 延緩混凝土的凝結時間,硬化后的早期強度發展不要過快;
3 . 低熱水泥;
4 . 用粉煤灰部分取代水泥 ;
5 . 用低熱膨脹(收縮)系數的骨料;
6. 少量穩定的引氣成分;
7. 選擇水泥要以耐久性為基礎,不能只注意強度。
一、溫度應力的形成過程
溫度應力的形成過程可分為以下3個階段:
1、早期
自澆筑混凝土開始至水泥放熱基本結束,一般約30d。這個階段的特征一是水泥放出大量的水化熱,二是混凝土彈性模量的急劇變化。由于彈性模量的變化,這一時期在混凝土內形成殘余應力。
2、中期
自水泥放熱作用基本結束時開始至混凝土冷卻到穩定溫度時為止,這個時期中,溫度應力主要是由于混凝土的冷卻以及外界氣溫的變化而引起,這些應力與早期所形成的殘余應力相疊加。此期間混凝土的彈性模量變化不大。
3、晚期
混凝土完全冷卻以后的運轉時期。溫度應力主要是外界氣溫變化所引起,這些應力與前2種的殘余應力相疊加。
二、溫度應力形成原因
溫度應力形成的原因可分為兩類:
1、自生應力
邊界上沒有任何約束或完全靜止的結構,如果內部溫度是非線性分布的,由于結構本身互相約束而出現的溫度應力。例如,橋梁墩身、結構尺寸相對較大,混凝土冷卻時表面溫度低,內部溫度高,在表面出現拉應力,在中間出現壓應力。
2、約束應力
結構的全部或部分邊界受到外界的約束,不能自由變形而引起的應力。如箱梁頂板混凝土和護欄混凝土。
以上2種溫度應力往往與混凝土的干縮所引起的應力共同作用。
三、溫度的控制和防止裂縫的措施
為了防止裂縫,減輕溫度應力,可以從控制溫度和改善約束條件2個方面著手。
控制溫度的措施
1、采用改善骨料級配,用硬性混凝土,摻混合料,加引氣劑或塑化劑等措施以減少混凝土中的水泥用量。
2、拌合混凝土時對水或用水將碎石冷卻以降低混凝土的澆筑溫度。
3、熱天澆筑混凝土時應減少澆筑厚度,利用澆筑層面散熱。
4、在混凝土中埋設水管,通入冷水降溫。
5、規定合理的拆模時間,氣溫驟降時進行表面保溫,以免混凝土表面發生急劇的溫度梯度。
6、施工中長期暴露的混凝土澆筑塊表面或薄壁結構,在寒冷季節采取保溫措施。
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