l. Die Hauptfaktoren der Betonschrumpfung:
Der Wasserverbrauch pro Betoneinheit, die Zusammensetzung von Steinen und Sand, die Dauer der anfänglichen Nasshärtung und andere Faktoren wie die Partikelgröße der Steine, das Mischungsverhältnis der Mischung und der Schlämmegehalt der Mischung beeinflussen ebenfalls die Trocknungsschwindung und Gesamtbedarf der Mischung Die Wassermenge ist der Hauptfaktor, der die Trocknungsschrumpfung beeinflusst.
① Der Großteil des Betons im modernen Industrie- und Zivilbau weist die Eigenschaften von großvolumigem (großflächigem) Beton auf, wobei auf die Volumenstabilität (Hydrationswärme und Schwindung) geachtet werden sollte. Beton (einschließlich Beton, der mit unterschiedlichen Zusatzmitteln gemischt wird) zeigt in der Regel eine leichte Dehnungsverformung in Wasser. An der Luft schrumpft und verformt es sich im Allgemeinen.
②Je größer die Zementmenge, desto größer der Wasserverbrauch, desto größer die Menge der Zementaufschlämmung, desto größer das Setzmaß und desto größer die Schrumpfung. Vermeiden Sie es, bei leichtem Regen Beton im Regen zu gießen. Es sollten regensichere Maßnahmen getroffen und das Wasser-Zement-Verhältnis angepasst werden (Wasserverbrauch reduzieren).
③ Je größer das Wasser-Zement-Verhältnis ist, desto größer ist die Trockenschwindung. Im Allgemeinen ist das Wasser-Zement-Verhältnis von hochfestem Beton relativ gering, was sich positiv auf die Reduzierung des späteren Trockenschwindens auswirkt. Aufgrund der großen Menge an Zementschlamm oder zementhaltigen Materialien und der Wirkung hocheffizienter Wasserreduzierer ist die Schwindung jedoch größer als bei mittel- und niedrigfestem Beton. Ein zu niedriges Wasser-Zement-Verhältnis ist ungünstig für ein frühes plastisches Schrumpfen. Durch Austrocknung kann es leicht zu Frühtrocknungsrissen kommen.
④ Je größer die Fläche der Sturmstraße, desto größer die Schrumpfung.
⑤ Die Schrumpfung von Hüttenzementzement ist größer als die von gewöhnlichem (PO) Zement und Verbundzement (PC), die Schrumpfung von Flugaschezement ist geringer und die Schrumpfung von schnell aushärtendem Zement ist größer. Die Hydratationswärme des Verbundzements ist geringer als die von gewöhnlichem (P .0)-Zement, daher sollte der Zementtyp entsprechend der Dicke, dem Volumen und der Konstruktion des Betons ausgewählt werden.
⑥Die Schrumpfung der Sandsteinaggregate nahm deutlich zu. Grob und dünn. Je höher der Schlammanteil im Zuschlagstoff (Sand, Stein), desto größer die Schrumpfung und je geringer die Zugfestigkeit, der Schlammanteil sollte streng kontrolliert werden:
⑦Je früher und länger die Frühaushärtungszeit (7-14 Tage) ist, desto geringer ist die Schrumpfung. Befeuchtung und Aushärtung zur Vermeidung starker Austrocknung können den Schrumpfungsstress wirksam reduzieren. Achten Sie auf Vibrationen, insbesondere an der Verbindung von Balken und Platten (oder Wandpaneelen), aber nicht zu stark vibrieren, um Entmischung und massives Ausbluten zu verhindern. Nachdem der Boden gegossen ist. Es wird bald gesprüht. Die Durchführung einer sekundären Kalandrierung in der Nähe der endgültigen Einstellung (Aufnahme von Zellstoff und Mahlfläche), das Abdecken mit Säcken oder Stroh, eine sekundäre Kalandrierung und eine verstärkte Nasshärtung sind sehr hilfreich, um Risse zu kontrollieren.
⑧Je höher die Umgebungsfeuchtigkeit, desto geringer die Schrumpfung: desto höher die Umgebungstemperatur. Je trockener die Übung, desto größer ist die Schrumpfung.
⑨Je gröber die Partikelgröße des Aggregats (Sand, Stein) ist, desto geringer ist die Schrumpfung: Je kleiner die Partikelgröße des Aggregats, desto höher ist der Sandanteil (d. h. mehr Sand und weniger Steine) und desto größer ist die Schrumpfung.
⑩Je höher die Zementaktivität, desto feiner die Partikel, desto größer die spezifische Oberfläche und desto größer die Schrumpfung; desto höher die Umgebungstemperatur und die Zementtemperatur. Je größer die Schrumpfung, desto höher sollte der Einsatz von Fabrikzement mit hoher Temperatur im Betonbau vermieden werden, und der Zement sollte vor der Verwendung abgekühlt werden.
11) Je größer der Bewehrungsanteil, desto geringer die Schwindung, und eine zu große (grobe) Bewehrung erhöht die Zugspannung des Betons: Die Bewehrung sollte dünn und dicht sein, nicht dick und dünn. Achten Sie darauf, die strukturelle Bewehrung im Konzentrationsbereich der Schrumpfspannung zu verstärken und die nicht vorgespannte Bewehrung in der vorgespannten Struktur zu verstärken.
12) Je höher die Windgeschwindigkeit, desto größer die Schrumpfung. Achten Sie auf den hochgelegenen Ortbeton. Vermeiden Sie bei trockenem Wind und in heißen Jahreszeiten direkte Sonneneinstrahlung auf die frisch gegossene Betonoberfläche, d .
13) Eine unsachgemäße Auswahl von Zusatzmitteln und Zusatzmitteln führt zu einer erheblichen Erhöhung der Schwindung. Wählen Sie die richtige Lösung, um das Schrumpfen zu reduzieren, insbesondere das Schrumpfen am frühen Morgen.
14) Je höher die Umgebungs- und Betontemperatur, desto größer die Schrumpfung, und je länger die Abschaltzeit, desto größer die Schrumpfung.
15) Schrumpfung und Umgebungskühlung treten gleichzeitig auf, insbesondere ist die Umgebungstemperatur abwechselnd kalt und heiß und der Wind ist für das Projekt ungünstiger.
16) Füllen Sie den Boden so schnell wie möglich wieder auf, denn der Boden ist das beste Aushärtungsmedium für Beton. Eine frühzeitige Schließung und Streichung des Hauses trägt dazu bei, den Schwund zu reduzieren.
17) Je stärker das Ausbluten ist, desto höher ist der Wassergehalt auf der Betonoberfläche. Erhöhte frühe Oberflächenschrumpfung: Allerdings sollte eine frühzeitige Austrocknung der Betonoberfläche vermieden werden, um die Schwindung zu erhöhen, da ein geringes Ausbluten und eine verbesserte Nassaushärtung vorteilhaft sind, um Risse im Beton zu reduzieren.
18) Zement mittlerer und niedriger Festigkeit mit geringer Dosierung. Beton mit relativ niedrigem Wasser-Zement-Verhältnis (weniger Anmachwasser ist erforderlich) und geringem Setzmaß benötigt etwa ein Jahr, um den Großteil der Schrumpfung zu vollenden; die Zementmenge ist relativ groß. Die Wasserasche ist relativ groß und das Setzmaß ist groß. Die Zeit bis zum Abschluss der Schwindung von Beton höherer Festigkeitsklasse beträgt zumeist etwa 2 Jahre; Die endgültige Schwindzeit von Beton beträgt etwa 20 Jahre. Das langsame Schrumpfen des Betons führt nicht zu großen zerstörerischen Rissen, frühe Risse, die durch unsachgemäße Konstruktion und Wartung verursacht werden, sollten jedoch vermieden werden (zu diesem Zeitpunkt kann die Betonfestigkeit der Schrumpfungsspannung nicht standhalten). Die Behandlung und Reparatur von leichten Schwindrissen ist kein „Qualitätsunfall“.


















