1.蓄熱方式
冬にコンクリートを建設する場合、気温が約 -10 度で、構造物が比較的厚い場合は、蓄熱工法を選択して建設するのが最善です。 ただし、構築プロセス中は次の側面に焦点を当てる必要があります。
原料を加熱します。 建設プロセスでは、セメントの水和と放熱の速度を促進するために、混合、輸送、注入後にコンクリートがかなりの量の熱を有するように、原材料(水、砂、石)を適切に加熱する必要があります。 。
断熱性を強化します。
建設プロセス中、温度が0度に低下する前に、新しく注入されたコンクリートが十分な凍結防止能力を備えていることを確認し、コーナーや露出した表面の凍結を避けるために、コンクリートの保温を強化する必要があります。そして硬化期間を長くします。 冬季コンクリート建設では、再生工法は比較的単純なプロセス、簡単な操作、および比較的低コストを必要とします。 冬に最適なコンクリート工法です。
2. 外部加熱方式
外部加熱方法は主に、温度が -10 度を超え、コンポーネントが大きくないプロジェクトに適しています。 外部加熱法とは、コンクリート部材の周囲の空気を加熱し、その熱をコンクリートに伝え、またはコンクリートを直接加熱することにより、コンクリートを常温条件下で正常に硬化させる方法である。 建設プロセスにおける外部加熱方法には主に次のような方法があります。
※ストーブ加熱。 比較的小規模な建設現場の場合は、暖房用のストーブを選択できます。 ただし、炉の加熱操作は比較的簡単ですが、温度をあまり上げることができないことが多く、比較的乾燥していることに注意する必要があります。 同時に、放出された二酸化炭素は新しく注入されたコンクリートの表面を炭化させ、プロジェクトの品質にある程度の影響を与えます。
※スチーム加熱です。
また、この加熱方法は制御が比較的容易で、加熱温度が比較的均一であるため、各部の温度が基本的にバランスよく保たれ、高温多湿の条件下でもコンクリートを硬化させることができます。 しかし、この方法にも欠点があり、コストが比較的高く、特殊なボイラー設備が必要です。 そして熱損失も大きい。
※電気加熱式です。
建設プロセスでは、鉄筋を電極として使用したり、コンクリートの表面に電気ヒーターを取り付けたりして、電気エネルギーを熱エネルギーに変換してコンクリートの温度を上昇させることができます。 この工法は操作が比較的簡単ですが、電力不足の状況では電力エネルギーを消費しやすく、施工中の危険が比較的高くなります。 上記の3つの加熱方法に加えて、高温電気ヒーターやガス赤外線発生器を使用してコンクリートを加熱する赤外線加熱方法も使用できます。
※不凍液混合方式
不凍液混合法は主に、-10 度を超える温度でのコンクリート建設に使用されます。 凍結剤により、コンクリートはマイナス温度でも液相にあり、水和が継続してコンクリートの強度が増加し続けます。
4. 混合比を調整する
冬にコンクリート建設の混合比を調整する方法は、主に0度程度の温度でコンクリート建設を行う場合に使用されます。 建設プロセス中に行うべき主なポイントは次のとおりです。
* 適切な種類のセメントを選択します。 適切なセメントの種類を選択することは、コンクリートの耐凍害性を向上させる重要な手段です。 著者の建設経験によれば、早強ポルトランドセメントを使用する必要があります。 したがって、セメントの水和熱は比較的大きい。 そしてリリース強度は初期が最も高くなります。 一般に、3-日圧縮強度は通常のシリカセメントの7-日圧縮強度とほぼ同じであり、その効果はより明白です。
* 水セメント比を合理的に下げます。
建設プロジェクトの実際の状況に応じて、水セメント比を合理的に減らし、セメントの量を合理的に増やして、水和熱を増加させ、時効強度に達する時間を短縮する必要があります。
※空気連行剤を添加します。
混合物の流動性を改善し、凝集性と保水性を改善し、コンクリート内の水の凍結によって生じる水圧を緩衝し、コンクリートの耐凍害性を改善するために、空気の後に発生する気泡を添加することができます。共留剤はそれに応じてセメントスラリーの体積を増加させます。


















