Sään lämpeneessä edessämme on ongelma eli betonirakentaminen kesällä. Betoni on materiaali, joka on erittäin herkkä lämpötilalle. Kuinka hallita vaikutuksen leviämistä?

1. Pääasiallinen syy halkeamiin
01
Pintaveden haihtumisnopeus on suuri, jolloin vastavalatun betonin pinta menettää vettä, muodostaen muovia ja kutistuvia halkeamia. Kun betonipinnan haihtumisnopeus on suurempi kuin 1kg/m·h, pintaan syntyy helposti muovisia kutistumishalkeamia. Ilman lämpötila, betoniseoksen lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja tuulen nopeus ovat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat veden haihtumiseen betonipinnalla. Mitä korkeampi itse betonin lämpötila on, sitä alhaisempi on ilman suhteellinen kosteus, sitä suurempi on tuulen nopeus ja sitä suurempi on veden haihtumisnopeus betonin pinnalla. Kesällä korkeasta lämpötilasta johtuen betoniin muodostuu lyhyessä ajassa sementin hydrataatiolämpö, mikä edistää betonin varhaista lämpötilan nousua. Asiaankuuluvat tiedot osoittavat, että kun lämpötila on 14 astetta, 43 prosenttia kokonaishydrataatiolämmöstä syntyy ensimmäisten 24 tunnin aikana betonin sekoittamisen jälkeen; kun lämpötila on 30 astetta, 62,5 prosenttia kokonaishydrataatiolämmöstä syntyy ensimmäisten 24 tunnin aikana betonin sekoittamisen jälkeen. prosenttia. Toisaalta karkeiden ja hienojen kiviainesten ja itse sementin korkea lämpötila nostaa varhaisen betonin lämpötilaa; Muina vuodenaikoina rakennetun betonin lämpötilat ovat paljon korkeammat. Kesäisen kuivan tuulen vaikutuksesta korkean lämpötilan betoni lisää veden haihtumisnopeutta pinnalla, mikä aiheuttaa pinnan nopean veden haihtumisen ja vakavan plastisen kutistumisen, ja korkea lämpötila sisällä edistää sementin hydratoitumisen nopeaa etenemistä. ja betonin kovettuminen. Pintaan kohdistuvan voimakkaan plastisen kutistumisen ja sisäisten rajoitusten yhteisvaikutuksen seurauksena betonin pintaan syntyy plastisia kutistumishalkeamia. Veden haihtuminen ei aiheuta vain pintahalkeamia. Lisäksi vesihäviön vuoksi betonin pinnalla oleva sementin hydraatiovesi on riittämätön, mikä vaikuttaa pintabetonin kovettumiseen ja lujuuden kasvuun.
02
Betoniprofiilin lämpötilaero aiheuttaa lämpöhalkeamia pintaan. Kesällä betonin rakentamisen aikana lämpötila on korkeampi kuin ympäristön lämpötila perustusten tai muotin altistumisen vuoksi auringolle. Sen korkeus tekee sementin hydraationopeuden ja hydraatiolämmön muodostumisnopeuden viereisessä betonissa pintaa suuremmiksi, jolloin pinnan ja sisäbetonin välinen lämpötilaero kasvaa. Kun pintalämpötilan ja sisälämpötilan ero ylittää 15 astetta, pintaan on helppo muodostaa lämpöhalkeamia. Perustukseen tai muotiin vaikuttaa korkean lämpötilan betoni, ja se on myös alttiina laajenemiselle ja muodonmuutoksille, kun taas laajapintaisen betonin paksuus on yleensä pieni ja alaosan laajeneminen ja muodonmuutos rajoittaa päinvastaista. pintabetonin kutistuminen, mikä lisää vetojännitystä ja aiheuttaa pintahalkeamia. negatiivinen vaikutus.
03
Korkea lämpötila vaikuttaa haitallisesti betonin mikrorakenteeseen. Yleisesti uskotaan, että kun betonin lämpötila on alle 50 astetta, perustuksen mikrorakenteen muutos voidaan jättää huomiotta. Bulkkibetonin korkean lämpötilan vaikutus jätetään usein huomiotta. Kesällä rakennetussa yleisessä betonirakenteessa ilman lämpötilan, materiaalin lämpötilan, muotin tai perustuksen lämpötilan vaikutuksesta sekä sementin hydraatiolämmön keskittyneen vapautumisen vuoksi lämpötilan nousu usein aiheuttaa sen lämpötilan ylittämään epäsuotuisan lämpötilan. Korkeimmassa lämpötilassa varhaisen iän betonin alhaisesta muodonmuutoskestävyydestä johtuen betonin mikrorakenteen muutos ei vaikuta pelkästään betonin kokonaislujuuteen, vaan myös taipumus muodostaa lämpöhalkeamia pintaan.
04
Vaihtuva ilmasto tekee betonipinnasta alttiita kylmäshoille. Kesän vaihtelevasta rakennusilmastosta, kuten äkillisistä sateista johtuen lämpötila laskee äkillisesti ja betonin pinnan lämpötilan äkillinen lasku aiheuttaa pinnan lämpötilan kutistumista ja pintalämpötilan kutistumishalkeamia.
05
Sementin annostelun ja vesi-sementtisuhteen lisääminen rakentamisen aikana lisää betonin plastista kutistumista ja muodonmuutoksia. Kesärakentamisessa haihtumisen ja muiden sekoitus- ja kuljetusprosessin tekijöiden vaikutuksesta betoniseoksesta on helppo saada vettä menetettyä ja työstettävyys heikkenee. Siksi sementin määrää ja vesi-sementtisuhdetta on helppo lisätä betonin työstettävyyden parantamiseksi, kun taas sementin määrän ja vesi-sementtisuhteen lisääminen aiheuttaa todennäköisemmin kutistumista. Kun kutistuminen on rajoitettua, on helppo muodostaa halkeamia.
06
Kun kovettunut betoni rakennetaan korkeassa lämpötilassa, lämpötila, jossa kiinteä aine muodostuu, määrää betonin pohjan pituuden. Kun kokonaisuus jäähtyy, se alkaa kutistua tästä pituudesta ja lämpötilasta ja on erittäin helppoa tuottaa kokonaislämpötilakutistumishalkeamia, kuten tien katkeamista.
2. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
01
Valitse sopiva kovettumismenetelmä ja aloita kovettuminen mahdollisimman pian Aloita kovettuminen mahdollisimman pian ja pidä betonipinta kosteana, mikä voi estää haihtumista, vähentää kutistumista ja varmistaa betonipinnan hydratoitumisen sujuvan etenemisen. Vastavaletulle betonille, joka käyttää erilaisia kovettumismenetelmiä, on parasta aloittaa kovettaminen betonipinnan muotoilun jälkeen ja ennen kuin pintavesikalvo katoaa. Yleensä ei kuitenkaan ole mahdollista saastuttaa tai vahingoittaa muodostunutta betonin pintaa kovettumisen aikana. Siksi on tarpeen valita oikea kovettumismenetelmä ja paras huollon aloitusaika.
02
Ilman suhteellisen kosteuden lisääminen voi tehokkaasti vähentää veden haihtumisnopeutta betonin pinnalla. Se on yksinkertainen, helppo ja edullinen tapa lisätä ilman suhteellista kosteutta ruiskuttamalla vesisumua tuulen suuntaan tai vastavalatun betonin ympärille. tehokkaita toimenpiteitä. Yksinkertaisella ruiskutusmenetelmällä voidaan asentaa muoviletku, jossa on neulanreikä juuri kaadetun betonikohdan ympärille tai vastatuulen suuntaan, ja ruiskuttaa vettä tietyllä vesipaineella neulasuihkeen muodostamiseksi.
03
Betonin lämpötilan alentaminen Betonin lämpötilan alentaminen voi tehokkaasti vähentää veden haihtumisen aiheuttamaa plastista kutistumista betonipinnalla ja estää lämpöhalkeamien syntymistä. Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää jäähdyttämiseen: (1) Käytä toimenpiteitä, kuten aitan pystyttämistä peittämään juuri kaadettu betoni suoralta auringonvalolta ja alentamaan betonipinnan ympäristön lämpötilaa; (2) Jäähdytä betonin eri komponentteja ja ohjaa tuoreen betonin sekoittumista. Materiaalin lämpötila on alle 32 astetta.
04
(1) Jäähdytä karkea kiviaines. On taloudellisin ja tehokkain tapa käyttää vettä etukäteen lämmön haihduttamiseen. On välttämätöntä valvoa tiukasti vesipitoisuutta ja säätää rakennussekoitussuhdetta. (2) Hienojen kiviainesten jäähdytys. Ei ole suositeltavaa ruiskuttaa vettä, ja kiinnitä huomiota kerrosten väliseen lämpötilaeroon. Työnnä ulompi hieno kiviaines pois ennen lataamista, käytä sisäistä hienoa kiviainesta, joka ei ole ollut alttiina auringolle, ja valvo tarkasti testin kosteuspitoisuutta varmistaaksesi, että testinäyte on yhdenmukainen käytetyn materiaalin kanssa. (3) Jäähdytä vedellä sekoittamista varten. Peitä säiliö suoran auringonvalon välttämiseksi ja käytä sekoitukseen kaivovettä. (4) Sementtijäähdytys. Sementin jäähtyminen vaikuttaa suoraan betonin lämpötilaan. Jokainen sekoitusasema ottaa käyttöön menetelmän, jossa käytetään ensin ensimmäistä kenttää, sitten mennään kentälle ja säilytetään mahdollisimman paljon ennen sen käyttöä jäähtymiseen. Ja vahvistaa sementin lämpötilan ja vakauden havaitsemista.
05
Betonia kuljetettaessa betonisekoitinauto on varustettu aurinkosuojavarusteilla, jotta kuljetusaika lyhenisi mahdollisimman paljon. Sekoita betonin kuljetuksen aikana hitaalla nopeudella. Lisää testin ja havaitsemisen avulla betonin sekoitusaseman laskua 1-2 varmistaaksesi betonin työstettävyyden, kun se saapuu työmaalle. Veden lisääminen sekoittamiseen kuljetuksen aikana on ehdottomasti kielletty.
06
Betonin kaatamisen jälkeen pinta peitetään puhtaalla muovikalvolla. Alkuasetuksen jälkeen muovikalvo poistetaan ja peitetään kostutetulla säkkikankaalla. Kun muotti on poistettu, laituripilari kääritään ja peitetään muovikalvolla, ja yläosaan asetettu vesisäiliö huolehtii itsevirtauksen ylläpidosta; korkki täytetään ajoissa ja pöydän pinta kastellaan terveyden säilyttämiseksi; Betonirakennetta tulee pitää kosteana vähintään 14 vuorokautta, märkäkovettumisen tulee olla keskeytymätöntä eikä kuiva-märkä-jaksoa saa muodostaa. Suorita kosteutuksen ja ylläpidon aikana varjostus- ja tuulensuojatoimenpiteitä lämpötilan sekä kuuman ja kuivan tuulen vaikutuksen hallitsemiseksi. Kun kovettuminen lopetetaan, rakenne tulee kuivata asteittain, jotta betonin virumiskykyä voidaan käyttää lämpötilan ja kutistumisjännityksen "purkaamiseen" halkeamien syntymisen välttämiseksi.


















