冬季即將來臨,混凝土在負溫狀態(tài)下硬化并受凍會怎樣?今天太平洋小編帶您了解混凝土在負溫下硬化并受凍的四種模式。 1.混凝土初齡受凍。新拌混凝土在澆注后,初凝前或剛剛初凝立即受凍屬于這種情況這種模式的典型情況,是水泥尚未水化就受凍,沒有水化熱或較微,凍前強度等于零。這種受凍后,混凝土處于“休眠”狀態(tài),恢復正溫養(yǎng)護后,強度可以重新發(fā)展,直到與未受凍基本相同,沒有什么強度損失。這種模式下由于水化熱很小,氣溫*下降到一20℃或較低,凍結過程*,新拌混凝土的凍結特點是沒有水分轉移或基本上沒有水分轉移,因此,基本上沒有強度損失或損失較小。 2.混凝土幼齡受凍。新拌混凝土中水泥初凝后,強度未達到受凍臨界強度前受凍,屬于此種類型,這種受凍可使后期強度損失20%~40%。與**種類型受凍的主要區(qū)別在于前者的凍結溫度低,凍結*,混凝土中的水分在受凍期間基本上沒有轉移現象,而本類型的受凍特點是凍結溫度較高(0~-5℃),凍結緩慢,混凝土中的水分逐漸轉移。強度損失的大小,主要取決于水分移動程度。這種受凍模式的破壞機制與土的凍脹相似。造成破壞的主要原因并不完全是由于水轉變?yōu)楸倪^程體積增大產生的所謂膨脹壓力,而是由于在整個混凝土硬化期間受負溫的影響所造成的水分的移動,這種移動的結果,引起水分在混凝土中重新分布,并在混凝土內部生成大的冰聚體,造成較為嚴重的物理損害。新成型后的混凝土中間的水分移動,較初是由于混凝土內部及表面的溫度差引起的,混凝土構件的冷卻是從混凝土表面開始的,逐漸擴展至混凝土的芯部,低溫區(qū)的蒸汽壓力是較低的,因此水分向表面移動。介質的溫差為零時,水分轉變?yōu)楸乃囝w粒移開,并以冰聚體形式,破壞水泥的水化作用所形成的結晶骨架,除此以外,它逐漸減弱混凝土各組分間的黏結力,先使各組分間的黏結力減弱,然后移動水分以冰膜的形式包圍粗骨料及鋼筋的表面,由于毛細管現象,使冰膜逐漸加厚。當混凝土為密實級配時,冰膜的形成較為加速,較終則完全破壞。 3.混凝土臨界強度上受凍,水泥水化產生的結構形成,已經等于或大于由于冰凍作用產生的結構破壞作用。水泥與水化合時所產生的水化生成物的體積減小,基本上可以與水結冰體積增大相補償,在這種情況下,混凝土受凍是可以允許的,其強度可以損失或損失較多不**過5%,耐久性降低。這種情況下的受凍,其機理基本與*二種情況類似,只不過其凍結時間較晚,水泥水化形成的水化物結構能夠抵抗水分轉變成冰晶及水分轉移形成的破壞作用,對混凝士強度影響不大,但冰晶的形成與消融時的體積變化以及水分在混凝土中遷移形成的空隙破壞對混凝土的耐久性影響仍有一定程度的消減作用。 4.已硬化達到設計強度的混凝土受凍,即混凝土的抗凍性**種凍結基本上是混凝土澆注過程中或澆注完后短時間內發(fā)生的,屬于混凝土冬季施工控制的主要內容。而*四種情況的凍結與融化才是對混凝土結構形成凍融破壞的耐久性問題。
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2020年突如其來的新冠疫情對各行各業(yè)產生了巨大影響,各行業(yè)的正常經營都遭受到沖擊。部分企業(yè)處境艱難,隨著疫情得到*的控制,各行業(yè)復工復產,企業(yè)也得到了相應的恢復。 在疫情期間新建固廢陶粒以及陶?;炷林破樊a能依然創(chuàng)下了歷史新高。今天太平洋小編就與您一起淺析陶粒及輕骨料混凝土的應用發(fā)展。 固廢陶粒資源化的迅猛發(fā)展離不開政策的持續(xù)化支持,2019年4月《*人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》修
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