コンクリートの品質に対する低温の影響

Oct 20, 2023

ご伝言

1コンクリート特性に対する低温条件の影響

1.1テストでは、コンクリートが注がれると、温度が低い場合、初期設定時間と最終設定時間の両方が長くなることが証明されています。それに比べて、最終的な設定時間は明らかに延長されます。

低温条件下では、コンクリートのスランプは一般に100mmを超えてはならず、出血はできるだけ早く最小化および固化する必要があります。出血水は長い間コンクリート表面にとどまり、フィニッシュプロセスの通常の進行に影響します。

コンクリートでの表面出血の扱いのない装飾は、コンクリートの表面欠陥の主な原因の1つです。プラスター化プロセス中に表面出血がコンクリートに押し込まれた場合、表面部分の水セメント比が増加し、その結果、空気含有量の減少や表面の不透明度などの問題が発生します。具体的な材料は、出血を最小限に抑えるように設計する必要があります。建設中に出血が発生した場合は、塗り直す前に除去する必要があります。

Effect of low temperature conditions on concrete properties

1.2低温条件により、セメントの水和速度が低下し、それによってコンクリートの強度の発達に影響します。

新鮮なコンクリートが凍結され、温度が約-10程度に維持されている場合、セメントの水分補給と強度の発達が停止します。

コンクリートが設定後に負の温度にさらされているが、引張強度が凍結によって引き起こされる膨張力に抵抗できるポイントにまだ達していない場合、凍結によって引き起こされるコンクリートの膨張と亀裂は、取り返しのつかない不規則な亀裂と強度の損失につながります。新鮮なコンクリートが24時間以内に霜の損傷を受けた場合、その28-の1日の圧縮強度は約50%減少し、コンクリートの表面に散発し、耐久性の低下を引き起こします。


1.3低温条件下でのコンクリート構造の場合、表面温度は内部よりも大幅に低下し、温度勾配が大きくなり、温度応力が生じます。コンクリートの引張強度が温度に抵抗するのに十分でない場合、応力はコンクリート表面に不規則な可視または目に見えない亀裂を引き起こします。これらの亀裂のほとんどは回復不能であり、徐々に荷重下で拡大し、ゆっくりと腐食性成分がコンクリートの内部に入るチャネルになります。コンクリートの長期的な耐久性を大幅に低下させるのは、これらの亀裂の存在です。


1.4コンクリートの霜に耐える耐久性は、最初の凍結融解サイクルにさらされるときのコンクリートの年齢に関連しています。ただし、幼い頃のコンクリートの霜抵抗と、複数の凍結融解サイクルにさらされた成熟コンクリートの霜抵抗との間には違いがあります。線形比例関係はありません。コンクリートの霜抵抗性耐久性に本当に関連しているのは、コンクリートの引張強度と細孔水の飽和です。コンクリートが注ぐと短時間以内に負の温度の影響を受ける場合、凍結融解サイクルによって引き起こされる性能の低下は、まだ十分な引張強度に達しておらず、内細孔が高度に飽和状態にあるため、不可逆的です。


建設中の2温度制御測定

低温条件は、具体的な注ぎに多くの悪影響をもたらしましたが、私の国の北部の一部の地域では、低温条件は毎年長く続きます。コンクリート構造の建設時間を可能な限り延長し、新しく注がれたコンクリートに対する凍結の影響を回避するために、予防措置を講じることができます。


2.1コンクリート混合比の改善冬の一時的な保護の時間を短縮するために、コンクリートを低温条件下で注ぐとき、コンクリートはより高い初期強度を持つ必要があります。コンクリートの初期の強度は、次の方法で適切に改善できます。

hurty早期強度セメントを使用します。コンクリート構造が硫酸塩によって腐食されない場合、このタイプのセメント水分補給をより速く放出し、コンクリートの凝縮と硬化を助長するため、C3Sが高いセメントとC3A含有量を使用して使用できます。そして早期の強さの発達。

sementセメント用量を適切に増やし、一般に60-120 kg/m3で増加させます。一般に、ポートランドセメントの45kgごとの水分補給によって発生する熱は、5-9程度にコンクリート温度を上昇させる可能性があると考えられています。コンクリートの水セメント比を適切に削減するか、セメントスラリーが豊富な混合物を使用すると、設定時間が短くなり、初期の強度の発達が加速する可能性があります。


2.2コンクリートの特定のコンポーネントの温度を上げます。開いている凝集体には凍結された粒子またはアイスキューブが含まれている場合、混合中および注入中に凝集体形成を避けるために、混合前に凝集体のアイスキューブを溶かす必要があります。グループ現象。

単に水を加熱するだけでコンクリート温度を上げるのに十分でない場合、骨材も加熱することもできますが、凝集体温は52度を超えてはなりません。たとえば、温度が4度未満で混合水の温度が60度に加熱されている場合、凝集温度は約15度に加熱する必要があります。粗骨材が乾燥しており、凍結現象がない場合、混合水の温度は60度に加熱されています。程度、細骨材を約40度に加熱するだけです。

凝集体に凍結粒子やアイスキューブがない場合、骨材を加熱する必要はなく、混合水のみを加熱してコンクリートを適切な混合温度に到達させることができます。コンクリート中の凝集体とセメントの塊は、混合水の質量よりもはるかに大きいですが、水の比熱容量は凝集体とセメントの約5倍です。コンクリート成分の中で、混合水の加熱は操作が容易で、温度が簡単に制御できるため、実際のプロジェクトで最も広く使用されている方法になりました。加熱された水の温度は、60-80程度を超えてはなりません。混合水の温度が高すぎると、セメントフラッシュとセメントフラッシュを簡単に引き起こす可能性があります。再会などの望ましくない現象。混合水の温度が80度を超える場合、混合中にセメントと高温混合水との直接接触は避ける必要があります。したがって、各コンポーネントの給餌順序は合理的に配置する必要があります。一般に、お湯と骨材を最初に混合してからセメントに入れることができます。混合物の各成分の温度を制御して、コンクリートの温度が、過度に高い内部温度を生成することなく、セメントの水分補給と凝縮を助長する必要があります。そうしないと、コンクリートの強度発達に影響します。さらに、混合物の温度が高すぎる場合、低温環境でコンクリートの内側と外側の間に過度の温度差を簡単に引き起こします。これは、体積の安定性と長期的な耐久性に有害です。


2.3具体的な混合物の追加早期の強度混合物の追加。低温条件下で少量の早期強度混合物を追加すると、コンクリートの設定と初期の強度の発達が加速することができます。ただし、塩素含有初期剤剤は、潜在的な腐食リスクを備えたコンクリートでは使用しないでください。また、アルカリ凝集反応が発生する可能性のあるコンクリートでも使用されるべきではありません。早期強度エージェントの使用は、必要なメンテナンスと不凍液の対策を置き換えることはできません。


2.4合理的なメンテナンスおよび断熱策を講じて、コンクリートが7-21程度に潤いを与えてセットできるようにします。最も重要なことは、コンクリートが注がれてから最初の3日以内に温度が10度を下回らないようにすることです。温度を21度に維持するのが最善です。それを長時間抑えます。コンクリート表面を断熱毛またはその他の断熱材で覆うことは、コンクリート内の水分補給と混合の熱を保持できます。断熱材は乾燥したままにし、コンクリートまたは型枠と密接に接触する必要があります。セメントコンクリート構造が注がれた後、コンクリートを大気から隔離して加熱することができます。加熱方法は、コンクリート表面の水分損失を加速したり、局所温度を高くしたり、高濃度のCO2を生成したりしないでください。練習は、蒸気硬化が良い方法であることを証明しました。


3結論

上記の分析により、低温条件下で新たに注がれたコンクリートの品質への影響を回避または低下させるために、以下の予防措置を講じることができます。 ice氷を含む骨材を使用しないでください。 concrete具体的な混合物の特定のコンポーネントを改善します。 concrete具体的な構造に応じて、加inixturesを合理的に選択します。 socual合理的なメンテナンスおよび断熱策を講じます。 free凍結する前に十分な強度に達することができるかどうかを保証することが不可能な場合、コンクリートを注ぐことは厳密に禁じられています。

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