对预制混凝土浇水和维护的八种误解

Sep 18, 2022

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1。混凝土浇水和固化的目的仅针对水泥水合的需求

倒入混凝土并形成混凝土后,必须覆盖并浇水,以满足混凝土表面在一定时间内保持湿的要求。同时,为了防止维护水的快速蒸发,它也覆盖着塑料膜,麻袋或草袋等材料。但是,混凝土的维持不仅是浇水,而且还包括广泛而深刻的内容,可以在以下两个点中总结一下:一种是将混凝土保持在足够的潮湿状态中,以在一定时间内保持水泥水合需求,以满足第二个水泥的需求,以确保在内部和室外之间保持适当的温度,并在适当的温度下保持较大的温度,并保持适当的温度,并在内部和范围内保持适当的温度,并保持稳定性,并在内部和范围内保持差异,并保持稳定的温度,并保持温度,并保持温度,并保持温度差异。合适的冷却速率和加热速率。

2。倒入和形成后混凝土浇水和固化的最新开始时间为12h

质量接受混凝土结构工程的规范(以下称为“质量规范”)规定,在倒入后的12小时内应覆盖混凝土并用水分覆盖并维持水分。然而,许多建筑工人误解,混凝土倾泻后的最新浇水和固化时间是12小时后,也就是说,只要在混凝土倾倒完成后12小时之前进行浇水和固化,就可以满足{4}}的规范要求,因此,一些技术人员通常会敦促维护和浇水,而人们只能在施工站点,而人们却倾泻了一个人,而人们却倾泻而成,而人们却倾泻而成,而人们却倾泻了一个人的浇水,而人们却浇灌了。距离12小时还很远!不着急。

由于水泥和混凝土技术的持续进展和发展,尤其是近年来,高-性能混凝土,早期-强度混凝土,高-强度混凝土和Ready -混合混合物。由于高强度,高早期强度和小水-水泥比的原因,温度变形,干燥收缩变形和自我-的收缩变形都很大。重要原因之一必须吸引建筑人员的注意。

许多年前,在施工地点经常遇到具有高流动性的塑料混凝土。浇注体积不大,混凝土强度等级和水泥强度等级较低,水泥剂量很小,早期的水合作用度不高,并且干燥度降低。没有自我-收缩。在这种情况下,可能需要在倒入后的12小时内将这种塑料混凝土浇水并固化,但是对于现代混凝土,浇水和腌制太晚会导致破裂并损害潜在的质量会带来不利影响。

3。混凝土的浇水和固化时间的时间越长

“质量规范”规定,对于混凝土与波特兰水泥,普通的波特兰水泥或波特兰水泥混合在一起,浇水和固化时间不得小于7d。所需的混凝土不得小于14d。应该在这里指出的是,规范仅规定了浇水和固化的最小时间,并且没有给出最佳的持续时间和最大浇水时间。但是,浇水和固化时间的时间越长,水泥水合的程度越高,水泥的不可逆转收缩越大。如果水泥颗粒完全水合,所得的水泥凝胶不仅会改善混凝土的强度,而且还会产生较大的收缩,在严重的情况下会导致混凝土裂纹。就像混凝土中骨料的体积稳定作用一样,水泥石中需要一定量的未渗透水泥颗粒或其他惰性物质才能稳定体积。因此,浇水时间越长,越好。作为“增强的维护”,盲目地延长浇水和维护时间显然是错误的。现代水泥和具体技术的进度和开发需要“仅在{-时间中-时间”的水和维护。

4。混凝土终于设置了,表面仍然湿,所以不要急于浇水以维护

众所周知,混凝土的早期破裂是水泥和混凝土技术的进步和发展带来的一个新问题,而自我-收缩和温度缩小是高{- -性能混凝土的早期破裂的主要原因,高- - - {-}

自我-混凝土收缩的大小取决于内部自我-水泥石的干燥,水泥石的弹性模量和蠕变系数。在倒入后的早期阶段,尤其是在初始设置后的前24小时内,弹性模量很低,并且蠕变系数很大。因此,自我-干燥的程度成为确定自我-收缩的主要因素。在初始设置的混凝土表面上的湿固化可以使固化水与整个混凝土毛细管孔中的水连接在一起,以便在混凝土内部提供水泥材料以补充水合。水泥材料的进一步水合促进了毛细血管孔的改进。当毛细管孔壁的电阻超过水的表面张力并且无法继续迁移到混凝土中时,供水停止。可以看出,早期浇水和固化的水补充作用可以很好地抑制混凝土的早期收缩。

自我-混凝土收缩从其初始设置开始。它在早期发展非常快。大部分可以在24小时内完成,然后衰减迅速。它的值可以达到(0.025〜0.050)×10-3。比率随温度升高而降低并增加。同时,随着混凝土强度的逐渐增加,其最终的拉伸应变也从成型后的4.0×10-3 2 h急剧下降,并在6〜12H中降至0.04×10-3,达到了混凝土裂纹的风险。根据“质量规格”的规定,根据传统塑料混凝土的要求,倾倒后的12小时内的最新开始时间开始开始浇水和固化,显然时间显然落后于危险的混凝土破裂时期。开始浇水和固化的最新时间不再适合现代混凝土的固化要求。有很多人错误地认为,混凝土的浇水和固化可以在混凝土浇注后的12小时内随时开始,也就是说,在这12h时间范围内的浇水和固化可能很早或很晚。可塑性非常大,这种理解和实践显然是错误的。

如果将混凝土的早期高强度视为其早期破裂的内部原因,则其浇水和固化的滞后在外部补给后的后面和水上补给后,地表水快速蒸发后,这是混凝土早期开裂的外部原因。因此,有必要大大推进混凝土浇水和固化的时间,以便可以及时补充混凝土表面上的蒸发水,以便实现“早期,及时”的浇水和腌制。具体而言,倒入混凝土并开始初始设置后,它仅限于“及时”浇水和固化,以免人为地损坏混凝土表面。足够的水补充条件,以避免混凝土塑料收缩,自动收缩和干收缩的综合作用。

5。混凝土的浇水和腌制最好猛烈地倒水,以便可以充分而充分地补充水。

混凝土倒入并形成后的覆盖物是为了防止固化水的快速蒸发以节省水。第二个是防止在冷却阶段的水泥热量快速消散,以确保混凝土截面具有合适的温度梯度。为了节省覆盖物材料,有些人不会覆盖混凝土并用高压水倒入。这不仅浪费了水,而且很容易洗净混凝土表面。更重要的是,压力水流在混凝土表面上,并迅速将其热量消失。 ,导致混凝土表面温度突然下降。如果是在混凝土水合热的高峰期,则如果固化水和混凝土表面之间的温度差很大,则由于混凝土的内部和外部之间的温度差以及混凝土表面与环境之间的温度差可能太大,因此混凝土的温度突然下降。发生“热冲击”,导致混凝土表面破裂;同时,有必要记住,维护和浇水不能间歇性,重复重复的“热冲击”可能会加剧混凝土的破裂。适当的浇水和维护方法应该是少量的水。

6。为了加速混凝土的硬化,固化阶段只能保持温暖而不冷却

混凝土的初始倒入温度是混凝土最高温度的重要组成部分。对于塑料状态的混凝土,冷却和冷却处理将降低最高温度,并相应地降低混凝土的开裂温度。因此,在塑性状态下冷却混凝土是防止混凝土破裂的有效方法之一。

混凝土开始变硬并产生拉伸应力,直到达到最高温度。尽管该阶段的混凝土继续冷却,但通常不会改变整个混凝土部分的拉伸状态。冷却水会导致混凝土温度急剧下降,这会增加混凝土部分的温度梯度,这可能会导致混凝土“热冲击”。尽管在此阶段,混凝土冷却处理也将降低最高温度和开裂温度,但是为了防止混凝土,表面裂纹是由于内部和外部之间的温度差异突然升高而引起的。在此阶段的冷却处理和浇水维护必须小心。在混凝土内部产生拉伸应力之前,应及时冷却。

7.隔热覆盖物覆盖覆盖物

在混凝土达到水泥水合的最高温度之前,应处于散热阶段,以便获得较低的最高温度和开裂温度。如果将绝缘材料从浇水和固化覆盖率开始,则将适得其反,但会增加混凝土的最高温度并引起开裂。正确保存时间应从混凝土的冷却开始,而不是提前。

在混凝土冷却阶段实施热量的目的之一是减少混凝土内部的热量损失,以降低截面上的温度梯度。第二个目的是延迟混凝土的热量耗散时间,以便它可以有效地发挥其强度生长潜力,并使混凝土的放松和蠕变充分体现,并可以相应地减少其内部拉伸应力。同时,由于混凝土时代的增加,混凝土的拉伸性能比其压缩性能快,这也可以预防和减少混凝土破裂。

混凝土表面的温度梯度是限制混凝土表面裂纹的重要原因之一。大气温度的上升和下降会影响混凝土内部部分的温度梯度,温度变化的陡度将不可避免地影响混凝土表面和大气温度之间温度变化的陡度。热绝缘材料的有效覆盖范围可以降低温度。温度梯度在混凝土部分上。

工程实践证明,温度变化是混凝土结构的重要且非常复杂的负载,并且温度梯度的陡度可以视为混凝土“载荷”的速度,并且对混凝土的物理和机械性能有重要影响。温度突然下降可以被视为混凝土的快速载荷,这可能导致混凝土的拉伸应力和弹性模量的增加,同时降低混凝土的最终拉伸强度并削弱裂纹抗性。与快速载荷相比,混凝土的缓慢负荷会导致混凝土的拉伸应力和弹性模量的减小,而混凝土的最终拉伸强度则增加。同时,温度突然下降也会导致内部和外部约束程度的增加。无论是由外部约束所主导的结构还是由内部约束主导的结构,外部热绝缘和内部缓慢下降都可以避免并减少混凝土裂纹。

总而言之,可以看出,无论环境温度如何,也就是说,无论外部温度在春季,夏季,秋季和冬季是高还是低,混凝土的热绝缘和维护不仅会增加混凝土的表面温度,而且还会降低混凝土内部温度。它降低了内部和外部之间的温度差以及混凝土表面与大气环境之间的温度差。因此,“外部热绝缘和内部慢滴”的固化方法可以防止并减少混凝土的开裂。

8。不是根据混凝土的实际情况,法规被严格移动

为了防止混凝土中发生早期裂缝,人们通常会控制技术指标,例如混凝土的最高温度,内部和外部之间的温度差,表面与环境之间的温度差,加热速率和冷却速率。环境气氛的温度差不应大于20度。但是,在实际工程中,以前的规格的应用存在一些差异。有些人认为,两次都不应该大于25度。有些人认为它不应大于30度。有些人认为它不应大于15度。由喷水和去除霉菌引起的瞬时温度差不应超过15度。工程实践证明,在某些项目中,混凝土内部和外部之间的温度差异大于25度,但结构没有破裂。在某些项目中,内部和外部之间的温度差异小于20度,但混凝土裂纹。从中,也可以解释说,修订后的“质量规范”并不能对此做出严格的规定。

同时,每日冷却速率的控制指标也不同。有些人认为每日冷却速率不应大于3度,有些人认为它不应大于2度,甚至认为它不应大于1.5度。

上述技术数据之间差异的出现实际上是非常正常的。尽管某些数据是通过规范指定的,但不可能引起对规范的怀疑。由于混凝土材料组成的随机性,多样性和异质性,以及混凝土的异质性以及施工质量的差异,所显示的技术数据是不同的不足为奇。全面考虑温度控制,某些规范性规定无法机械复制。


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