1 Auswirkung von niedrigen Temperaturbedingungen auf Betoneigenschaften
1.1 Tests haben gezeigt, dass beim Gießen von Beton, wenn die Temperatur niedriger ist, sowohl die anfängliche Einstellungszeit als auch die endgültige Einstellungszeit länger sind. Im Vergleich dazu verlängert sich die endgültige Zeitspannungszeit.
Unter niedrigen Temperaturbedingungen sollte der Betonschlag im Allgemeinen nicht 100 mm überschreiten, und Blutungen sollten so früh wie möglich minimiert und verfestigt werden. Das blutende Wasser bleibt lange Zeit auf der Betonoberfläche, was den normalen Fortschritt des Endverfahrens beeinflusst.
Die Dekoration ohne Behandlung von Oberflächenblutungen auf Beton ist eine der Hauptursachen für Betonoberflächendefekte. Wenn während des Putzprozesses Oberflächenblutungen in den Beton gedrückt werden, nimmt das Wasserzementverhältnis des Oberflächenteils zu, was zu Festigkeit, Problemen wie einer Verringerung des Luftgehalts und der Oberflächenverständlichkeit führt. Betonmaterialien sollten so ausgelegt sein, dass Blutungen minimiert werden. Wenn während des Baus Blutungen auftreten, sollte sie vor dem Verpacken entfernt werden.

1.2 Niedrigtemperaturbedingungen verringern die Hydratationsrate von Zement, wodurch die Festigkeitsentwicklung von Beton beeinflusst wird.
Wenn frischer Beton eingefroren ist und die Temperatur bei etwa -10 -Angrad aufrechterhalten wird, stoppt die Hydratation und Festigkeitsentwicklung des Zements.
Wenn der Beton nach dem Einstellen einer negativen Temperatur ausgesetzt ist, die Zugfestigkeit jedoch noch nicht den Punkt erreicht hat, an dem er der durch Einfrieren verursachten Expansionskraft widerstehen kann, führt die Expansion und das Knacken des durch Einfrieren verursachten Betons zu einer nicht eingelösten unregelmäßigen Risse und einem Festigkeitsverlust. Wenn Frischbeton innerhalb von 24 Stunden Frostschäden erleidet, wird die Komprimierungsfestigkeit von 28- -Tag um etwa 50%reduziert, was auch zu einem Ablauf der Oberfläche des Betons und einer Verringerung der Haltbarkeit führt.
1.3 Bei Betonstrukturen unter niedrigen Temperaturbedingungen nimmt die Oberflächentemperatur deutlicher als der Innenraum, was zu einem großen Temperaturgradienten und einer resultierenden Temperaturspannung führt. Wenn die Zugfestigkeit des Betons nicht ausreicht, um der Temperatur zu widerstehen, verursacht die Spannung unregelmäßige sichtbare oder unsichtbare Risse auf der Betonoberfläche. Die meisten dieser Risse sind unwiderruflich und erweitern sich allmählich unter Last und werden langsam zu einem Kanal für korrosive Komponenten, um das Innere des Betons einzugeben. Es ist die Existenz dieser Risse, die die langfristige Haltbarkeit von Beton stark reduzieren.
1.4 Die Haltbarkeit des Frostwiderstands von Beton hängt mit dem Alter des Betons zusammen, wenn es dem ersten Gefrier-Tauz-Zyklus ausgesetzt ist. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem Frostwiderstand von Beton in einem frühen Alter und dem Frostresistenz des reifen Betons, der mehreren Einfrier-Tauzzyklen ausgesetzt ist. Es gibt keine lineare proportionale Beziehung. Was wirklich mit der Haltbarkeit des Frostwiderstands von Beton zusammenhängt, ist die Zugfestigkeit und Porenwassersättigung von Beton. Wenn Beton innerhalb kurzer Zeit nach dem Eingießen durch negative Temperaturen beeinflusst wird, ist der durch einen Gefrier-Tau-Zyklus verursachte Leistungsverschlechterung irreversibel, da sie noch nicht ausreichend Zugfestigkeit erreicht und die inneren Poren in einem stark gesättigten Zustand sind.
2 Temperaturkontrollmessungen während des Baus
Obwohl niedrige Temperaturbedingungen in einigen Gebieten in meinem Land viele negative Auswirkungen auf das Gießen von Beton gebracht haben, dauern die Bedingungen der niedrigen Temperatur jedes Jahr lange Zeit. Um die Bauzeit von Betonstrukturen so weit wie möglich zu verlängern und die Auswirkungen des Einfrierens auf neu gegossene Beton zu vermeiden, können Sie einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
2.1 Verbesserung des Betonmischungsverhältnisses beim Gießen von Beton unter niedrigen Temperaturbedingungen, um die Zeit für den vorübergehenden Schutz im Winter zu verkürzen, muss der Beton eine höhere frühe Festigkeit aufweisen. Die frühe Betonstärke kann durch die folgenden Methoden angemessen verbessert werden.
① Verwenden Sie Frühstärtungszement. Wenn die Betonstruktur nicht durch Sulfat korrodiert wird, kann Zement mit höherem C3S- und C3A -Gehalt verwendet werden, da diese Art von Zement schneller hydratisiert und eine höhere Hydratationswärme freisetzt, was der Kondensation und Härtung von Beton förderlich ist. und frühe Kraftentwicklung.
② Erhöhen Sie die Zementdosis angemessen, im Allgemeinen durch 60-120 kg/m3. Es wird allgemein angenommen, dass die durch die Flüssigkeitszufuhr erzeugte Wärme von 45 kg Portlandzement die Betontemperatur durch 5-9 -Angrad erhöhen kann. Die angemessene Reduzierung des Wasserzementverhältnisses von Beton oder die Verwendung einer in Zementverschlämmung reichhaltigen Mischung kann die Abstellzeit verkürzen und die frühe Festigkeitsentwicklung beschleunigen.
2.2 Erhöhen Sie die Temperatur bestimmter Betonkomponenten. Wenn im Freien gestapelte Aggregate gefrorene Partikel oder Eiswürfel enthalten, müssen die Eiswürfel in den Aggregaten vor dem Mischen geschmolzen sein, um die Aggregatbildung während des Mischens und Gießens zu vermeiden. Gruppenphänomen.
Wenn einfach das Erhitzen von Wasser nicht ausreicht, um die Betontemperatur zu erhöhen, kann das Aggregat auch erhitzt werden, aber die Aggregattemperatur sollte 52 Grad nicht überschreiten. Wenn die Temperatur beispielsweise niedriger als 4 Grad ist und die Temperatur des Mischwassers auf 60 Grad erhitzt wurde, sollte die Aggregattemperatur auf etwa 15 Grad erhitzt werden. Wenn das grobe Aggregat trocken ist und kein Gefrierphänomen aufweist, wurde die Temperatur des Mischwassers auf 60 Grad erhitzt. Grad müssen nur das feine Aggregat auf etwa 40 Grad erhitzen.
Wenn sich keine gefrorenen Partikel oder Eiswürfel im Aggregat befinden, müssen das Aggregat nicht erwärmt werden, und nur das Mischwasser kann erhitzt werden, damit der Beton die entsprechende Mischtemperatur erreicht. Obwohl die kombinierte Masse von Aggregaten und Zement in Beton viel größer ist als die Masse des Mischungswassers, beträgt die spezifische Wärmekapazität von Wasser etwa das Fünffache von Aggregaten und Zement. Unter Betonkomponenten ist das Erhitzen des Mischwassers einfach zu bedienen und die Temperatur ist leicht zu kontrollieren, so dass es in den tatsächlichen Projekten zur am weitesten verbreiteten Methode geworden ist. Die Temperatur des erhitzten Wassers sollte 60-80 Grad nicht überschreiten. Zu hohe Temperatur des Mischwassers kann leicht Zementblitz und Zementblitz verursachen. Unerwünschte Phänomene wie Wiedervereinigungen. Wenn die Temperatur des Mischwassers 80 Grad überschreitet, muss während des Mischens direkter Kontakt zwischen dem Zement und dem heißen Mischwasser vermieden werden. Daher muss die Fütterungsreihenfolge jeder Komponente vernünftigerweise angeordnet werden. Im Allgemeinen können das heiße Wasser und die Aggregate zuerst gemischt und dann in den Zement eingesetzt werden. Die Temperatur jeder Komponente des Gemischs muss gesteuert werden, um sicherzustellen, dass die Temperatur des Betons der Hydratation und Kondensation des Zements förderlich ist, ohne eine übermäßig hohe Innentemperatur zu erzeugen, sonst wirkt sich die Festigkeitsentwicklung des Betons aus. Wenn die Temperatur der Mischung zu hoch ist, verursacht es außerdem leicht eine übermäßige Temperaturdifferenz zwischen dem Inneren und außerhalb des Betons in einer Umgebung mit niedriger Temperatur, was sich nachteilig auf die Volumenstabilität und langfristige Langlebigkeit auswirkt.
2.3 Hinzufügen von konkreten Beimischungen hinzuzufügen, die frühe Stärke hinzufügen. Durch das Hinzufügen kleiner Dosen frühstärkerner Beimischungen unter niedrigen Temperaturbedingungen kann die Einstellung von Beton und die Entwicklung der frühen Stärke beschleunigt werden. Chlorhaltige Wirkstoffe in Frühstärken sollten jedoch in Beton mit potenziellen Korrosionsrisiken nicht verwendet werden, und sie sollten auch nicht in Beton verwendet werden, wobei Alkali-Aggregat-Reaktionen auftreten können. Die Verwendung von Wirkstoffen frühstärken kann die notwendige Erhaltung und Frostschutzmittel nicht ersetzen.
2.4 Ergreifen Sie angemessene Wartungs- und Isolationsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Beton hydratisiert und auf 7-21 Grad eingestellt wird. Das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass die Temperatur innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Gießen des Betons nicht unter 10 Grad sinkt. Es ist am besten, die Temperatur bei 21 Grad aufrechtzuerhalten. Halten Sie es für eine längere Zeit im Stich. Das Abdecken der Betonoberfläche mit einer Isolationsdecke oder einem anderen Isolationsmaterial kann die Hydratationswärme und das Mischen von Wasser im Beton aufbewahren. Die Isolierung sollte trocken und in engem Kontakt mit dem Beton oder der Schalung gehalten werden. Nachdem die Zementbetonstruktur gegossen wurde, kann der Beton aus der Atmosphäre isoliert und erhitzt werden. Die Heizmethode sollte den Wasserverlust auf der Betonoberfläche nicht beschleunigen, die lokale Temperatur zu hoch machen und keine hohe CO2 -Konzentration erzeugen. Die Praxis hat bewiesen, dass Dampfhärtung eine gute Methode ist.
3 Schlussfolgerung
Durch die obige Analyse können die folgenden vorbeugenden Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen auf die Qualität des neu gegossenen Betons unter niedrigen Temperaturbedingungen zu vermeiden oder zu verringern: ① Wählen Sie das Mischungsverhältnis sorgfältig aus; ② Verwenden Sie keine Aggregate mit Eis; ③ Verbessern Sie bestimmte Komponenten der Betonmischung. ④ Nutzungsvoll ausgewählt Beimtungsunternehmen gemäß der konkreten Struktur; ⑤ Angemessene Wartungs- und Isolationsmaßnahmen ergreifen; ⑥ Es ist streng verboten, Beton zu gießen, wenn es unmöglich ist zu garantieren, ob es vor dem Einfrieren eine ausreichende Festigkeit erreichen kann.


















