砼的养护

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一、混凝土的养护基本要求
混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水花作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。

砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。

砼养护法分为自然养护和加热仰浮两种:现浇砼在正常条件下通常采用自然养护。

自然养护基本要求:1.在浇筑完成后,12h以内应进行养护;砼强度未达到C12以前,严禁任何人在上面行走、安装模板支架,更不得作冲击性或上面任何劈打的操作。

二、养护工序
覆盖养护是最常用的保温保湿养护方法。

主要措施是:
1.应在初凝以后开始覆盖养护,在终凝后开始浇水(12小时后)覆盖物、麦杆、烂草席、竹帘、麻袋片、编制布等片状物。

浇水工具可以采用水管、水桶等工具保证砼的湿润度。

养护时间,与构件项目、水泥品种和有无掺外加济有关,常用的五种水泥正温条件下应不少与7天;掺有外加剂或有抗渗、抗冻要求的项目,应不少与14天
还有就是喷摸养护
工具农用喷雾器
养护时间一样
无论是柱子还是梁都是一样的楼板也是
我在的工地都是这样养护的这是一点点经验还算可以吧~~
采用综合措施,控制混凝土初始温度
混凝土温度和温度变化对混凝土裂缝是极其敏感的。

当混凝土从零应力温度T2降低到混凝土开裂的温度Tt时,t时刻的混凝土拉应力σt超过了t时刻的混凝土极限拉应力σtu。

因此,通过降低混凝土内的水化热温度(主要通过掺用高效减水剂减少用水,减少胶凝材料,多掺粉煤灰和矿物掺和料)和混凝土初始温度(通过骨料水冷和风冷降温、加冰和加冷却水拌和、各生产环节加强保温以免冷量损失等措施,降低混凝土初始温度),减少和避免裂缝风险。

人工控制混凝土温度的措施(如:体内埋设冷却水管和风管、表面洒水冷却、表面保温材料保护)主要是针对后期而言,对早期因热原因引起的裂缝是无助的。

比如表面保温材料保护可以减少内外温差,但不可避免的招致混凝土体内温度T1很高,从受约束而导致贯穿裂缝的角度看,是一个潜在恶化裂缝的条件。

因为体内热量迟早是要散发掉的。

另外人工控制混凝土温度还需注意的问题是防止“过速冷却”和“超冷”,过速冷却不仅会使混凝土温度梯度过大,而且早期的过速超冷会影响水泥—胶体体系的水化程度和早期强度,更易产生早期热裂缝。

超冷会使混凝土温差过大,引起温差裂缝
浇筑时间尽量安排在夜间,最大限度降低混凝土的初凝温度。

白天施工时要求在沙、石堆场搭设简易遮阳装置,或用湿麻袋覆盖,必要时向骨料喷冷水。

混凝土泵送时,在水平及垂直泵管上加盖草袋,并喷冷水。

4)根据工程特点,可以利用混凝土后期强度,这样可以减少用水量,减少水化热和收缩。

5)加强混凝土的浇灌振捣,提高密实度。

6)混凝土尽可能晚拆模,拆模后混凝土表面温度不应下降15℃以上,混凝土的现场试块强度不低于C5。

7)采用两次振捣技术,改善混凝土强度,提高抗裂性。

8)根据具体工程特点,采用UEA补偿收缩混凝土技术。

9)对于高强混凝土,应尽量使用中热微膨胀水泥,掺超细矿粉和膨胀剂,使用高效减水剂。

通过试验掺入粉煤灰,掺量15%~50%。

混凝土的养护常常被忽视,其中很重要的一点是不懂得:养护不仅在于促进水化反应,而且还在于最大限度地减少收缩。

通常,减少混凝土早期收缩和开裂的手段和方法有:水泥改性、掺加矿物掺合料和化学外加剂、掺加纤维和进行合理的养护。

当前,若干个国家的研究小组正在深入研究如何采用以先进和独特的内养护为基本方法,来减少混凝土收缩为目的的新型养护方法。

这些新型养护方法,正是国际实验室和专家联盟中,建筑材料、体系和结构(ILEM)196-ICC 混凝土内养护技术委员会关注的重点。

该技术委员会由来自17个国家的37名代表组成。

若干年来,混凝土技术的进步,已使一种低水胶比混凝土进入了实际的应用阶段。

但是,令人遗憾的是,除非采用特殊的预防措施,这种低水胶比混凝土在早期阶段很容易产生开裂。

由于,其拌合物的用水量相对比较低,因此,专家们不得不尽力寻找使其干缩也比较低的措施。

近十年来,注意力已集中在大家所公认的,但知者甚少的所谓:自生收缩现象上了。

随着低水胶比高性能混凝土的广泛应用,已成功开发出若干种新型的旨在克服这种自生收缩现象的养护技术。

自生收缩:高性能混凝土的致命弱点
自生收缩并非外部因素,诸如:失水或温度变化所致。

产生自生收缩的原因是,经水化的水泥产物的体积,小于水化前水泥和水的体积。

在硬化过程中,伴随自生收缩的是自脱水,或者是水泥持续水化时,消耗掉孔隙水所引起的混凝土内干燥。

这个过程可能要持续数天或数周之久。

但是,最明显的自生收缩,发生在硬化过程的第一或第二天之内。

一般来说,对于水胶比大于0.4的混凝土,自生收缩的影响不是很大。

随着水胶比下降到其极限值时,自生收缩往往会增加,甚至会成为一项起主导作用的因素。

事实上,一种水胶比为0.3的混凝土,自生收缩大约能占其总收缩量的50%。

矿物掺合料也会增加自生收缩。

早期产生的自生收缩,会使混凝土产生开裂之风险,这是混凝土最脆弱的阶段。

其间,混凝土的抗拉强度最小,而且,还会受到高温差的影响。

内、外养护方法分类
根据建筑材料、体系和结构(ILEM)196-ICC 混凝土内养护技术委员会推荐草案,混凝土养护方法的分类可参见图1。

传统的养护方法,基本上是通过外部实施养护作业,并可分为两种类型:水养护—即那些通过提供额外的水分,来防止混凝土失水的方法;密封(或无水)养护—即那些仅防止失水的方法。

养护水也能从内部提供水源,即众所周知的内养护(IC)。

内养护包括在混凝土拌合物中采用一种起养护剂作用的组分。

这种养护剂可以是一种新组分(比如是一种外加剂或是一种特种骨料),也可以是混凝土拌合物中,采用的一种处于特殊状态的普通骨料,诸如呈饱和水状态。

内养护和外养护也同样可划分为两种类型:1) 水养护(有时可称作引水型),这里的养护剂起蓄水器的作用,逐步把水分释放出来;2)密封养护,这里的养护剂起延迟或阻止正在硬化的混凝土产生的失水作用。

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