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22-5-4 混凝土強度估算 1.在冬期施工中,需要及時了解混凝土強度的發(fā)展情況。例如當采用蓄熱養(yǎng)護工藝時,混凝土 冷卻至 0℃前是否已達到抗凍臨界強度;當采用人工加熱養(yǎng)護時,在停止加熱前混凝土是否已達到 預定的強度; 當采用綜合養(yǎng)護時, 混凝土的預養(yǎng)時間是否足夠等。 在施工現場留置同條件養(yǎng)護試件 做抗壓強度試驗, 固然可以解決一部分問題, 但所做試件很難與結構物保持相同的溫度, 因此代表 性較差。又由于模板未拆, 也不能使用任何非破損方法進行測試。因此, 運用計算的方法對混凝土 強度進行估計或預測是很有實用價值的。 2.用普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土,在各種養(yǎng)護溫度下的強度增長率分別 如圖 22-22和圖 22-23。 圖 22-22 用普通硅酸鹽水泥拌制的混凝土 圖 22-23 用礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土 3.用普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥拌制并摻有早強減水劑的混凝土
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冬季施工要求混凝土入模溫度不得低于 5℃? 入模溫度低于 5 度,水泥的水化熱將停止反應,混凝土的強度將不會增加。 混凝土拌和物澆灌后之所以能逐漸凝結硬化,直至獲得最終強度,是由于水泥水化作用的結果。而 水泥水化作用的速度除與混凝土本身組成材料和配合比有關外,還與外界溫度密切相關。當溫度升 高時水化作用加快,強度增長加快,而當溫度降低到 0 ℃度時,存在于混凝土中的水有一部分開始 結冰,逐漸由液相 (水 ) 變?yōu)楣滔?(冰 ) ,這時參與水泥水化作用的水減少了,水化作用減慢,強度增 長相應變慢。溫度繼續(xù)降低,當存在于混凝土中的水完全變成冰,也就是完全由液相變成固相時, 水泥水化作用基本停止,此時混凝土的強度不會再增長。由于水變成冰后體積約增大 9 % ,同時產 生約 2. 5MPa 的膨脹應力,這個應力往往大于混凝土的內部形成的初始強度值,使混凝土受到不同 程度的破壞 (即早期受凍破壞 )