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时间:2019-11-26
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1、2015年第5期(总第158期)江西建材应用研究关于温度对混凝土强度的探讨■陈尧■浙江三门恒基混凝土有限公司,浙江台州317100摘要:从混凝土微观及宏观结构为出发点,对混凝土的强度进行了细致性的分的冰胀应力。一般情况下,混凝土的应力值往往大于其内部的强度,从析与探究,通过实践,发现水灰与孔隙率是决定混凝土强度的关键,从而而降低混凝土的强度,影响建筑物的外形及质量。在低温条件下,水结影响混凝土早期及后期的强度。本文详细的介绍了学术界对温度效应冰之后,在钢筋及骨料表面,会产生一些粒径较大的结晶状物,减弱钢的集中典型理论,具体有:(1)凝胶体的非均质性理论;(2)内部开裂理筋、骨
2、料与水泥浆的黏结力,降低混凝土的抗压强度。冰凌融化之后,论;(3)孔隙系统分布理论。研究结果表明,在高温、干燥的气候条件下,胀冰现象减弱,在混凝土内部形成了大小不一的孔隙,对混凝土的耐久对混凝土的强度存在较大影响,一般来说,可有效促进混凝土早期强度度与密实度存在较大影响。由此我们不难看出,在低温的气候浇筑混的发展,而导致其后期强度差强人意。专业领域应加强对此问题的探讨凝土,影响其强度的关键性因素为水的形态变化。力度,尽可能提高混凝土的强度及拉应力,确保工程的效率及质量,以期为了避免水的变化形态减弱混凝土的强度,国内外学者开展了大为后续混凝土的发展提供有效的、充足的理论依据。量
3、的实践与在内部灌注液相,加速水泥的水化速率,减少固相现象发生关键词:混凝土强度孔隙率非均质性理论高温低温的几率。此外,学者还证实了这一论点,在受冻之前,混凝土养护的时间越长,那么其抗压强度越大。如果在化冻之后继续对其进行养护,那从理论上来看,我们可以将混凝土看作是一个复杂的多相聚集体,么强度也会随着养护时间的增长而有所增加。由此我们不难看出,在一般由水、骨料与水泥等几种物质混合而成,从某种程度上来说,强化受冻的前期,应对新浇筑的混凝土进行前期养护,加速水泥水化速率,了混凝土的强度,确保其内部结构紧凑,为工程提供了很大的便利。然降低混凝土发生冻害而降低抗压强度这一现象的发生概率
4、。而,近几年来,由于工程事故不断,令学术界加大了对此问题的研究。2混凝土的温度效应理论基于混凝土内部宏观结构的角度来看,我们可将混凝土理解成水泥中(1)内部开裂理论.在干燥、高温的气候条件下,新浇筑的混凝土骨科颗粒与水泥浆两者混合而成的复合型材料,当处于某种特定的条会发生强烈的塑性收缩,随着时间的增长,当收缩达到一定的极限时,件时,骨料尺寸低于结构尺寸,那么混凝土将会成为一种均匀的、性能混凝土内部将会产生拉应力,这是一种必然会发生的现象,当混凝土的较为全面、系统的同性材料。而从微观结构的角度来看,我们发现,混拉应力超过其抗拉强度时,会导致混凝土的内部开裂,从而降低其整体凝土是
5、由气泡、孔隙水、毛细管、凝胶孔隙、未水化的水泥颗粒、氢氧化强度。但是,由于新浇筑的混凝土处于最初的塑性时期,在一定程度上钙结晶以及水泥凝胶等多种物质组合而成的。此外,由于持续在干燥、能够适应自身的体积变化,而不会发生内部结构开裂的情况。由此我高温的气候下作业,严重影响了混凝土的质量,在延长混凝土水化反应们不难看出,在干燥、高温的气候条件下,混凝土的后期强度相对较低。时间的同时,还加快其水化反应速率。并且,在此过程中,毛细管的水(2)凝胶体的非均质性理论.从专业的角度上来看,当气温较低分持续减少,随着温度的升高继续蒸发,从而导致裂缝和孔隙的出现,时,混凝土的水化反应较为缓慢,因
6、此,有充足的时间均匀沉淀或扩散所以微观理论认为混凝土并非属于具有均匀、全面功能的多相材料,而在水泥颗粒当中;而与其相反,当温度较高时,混凝土的水化反应速度是一个由多种物质构成的同性材料。本文基于微观与宏观两个角度进较快,导致水化产物没有足够的时间进行均匀的扩散与沉淀,而附着在行了研究,通过开展大量的实践与研究活动,对温度影响混凝土强度这水泥颗粒附近,形成了一个稠密度较高的凝胶体;而距离这些水泥颗粒一问题进行了细致性的分析和探讨,得出下述结论:混凝土的强度受多较远的位置,凝胶体多孔且稀疏,从而影响了混凝土的强度。因此,我种因素的影响,一般包括:骨料的特性、浆体黏结强度、温度变化
7、以及水们认为,凝胶体的非均质性理论可以解释高温对混凝土后期强度的不泥浆的强度等。其中,影响混凝土强度最主要的原因就是环境温度的利效应。也有学者提出了这样的观点:水泥颗粒附近稠密度较高的凝变化。因此,工程管理者应给予这一问题高度重视,对提高工程的质量胶层制约了混凝土水化的速度,所以,我们也可以这样认为,过高的气与效率有着重要意义。温,会降低混凝土的水化程度,进而影响混凝土后期的强度,也侧面反1温度对混凝土强度存在的影响映出温度对水化程度并不存在影响。上世纪80年代初期,美国著名学者Carino开展了一项研
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