22-5-4 混凝土强度估算 1.在冬期施工中,需要及时了解混凝土强度的发展情况。例如当采用蓄热养护工艺时,混凝土 冷却至 0℃前是否已达到抗冻临界强度;当采用人工加热养护时,在停止加热前混凝土是否已达到 预定的强度; 当采用综合养护时, 混凝土的预养时间是否足够等。 在施工现场留置同条件养护试件 做抗压强度试验, 固然可以解决一部分问题, 但所做试件很难与结构物保持相同的温度, 因此代表 性较差。又由于模板未拆, 也不能使用任何非破损方法进行测试。因此, 运用计算的方法对混凝土 强度进行估计或预测是很有实用价值的。 2.用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,在各种养护温度下的强度增长率分别 如图 22-22和图 22-23。 图 22-22 用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土 图 22-23 用矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土 3.用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制并掺有早强减水剂的混凝土
冬季施工要求混凝土入模温度不得低于 5℃? 入模温度低于 5 度,水泥的水化热将停止反应,混凝土的强度将不会增加。 混凝土拌和物浇灌后之所以能逐渐凝结硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而 水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,还与外界温度密切相关。当温度升 高时水化作用加快,强度增长加快,而当温度降低到 0 ℃度时,存在于混凝土中的水有一部分开始 结冰,逐渐由液相 (水 ) 变为固相 (冰 ) ,这时参与水泥水化作用的水减少了,水化作用减慢,强度增 长相应变慢。温度继续降低,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全由液相变成固相时, 水泥水化作用基本停止,此时混凝土的强度不会再增长。由于水变成冰后体积约增大 9 % ,同时产 生约 2. 5MPa 的膨胀应力,这个应力往往大于混凝土的内部形成的初始强度值,使混凝土受到不同 程度的破坏 (即早期受冻破坏 )