混泥土强度与温度的关系曲线汇总

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大体积混凝土温度曲线

大体积混凝土温度曲线

大体积混凝土温度曲线在建筑工程领域,大体积混凝土的应用越来越广泛。

然而,由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温度升高迅速,容易产生温度裂缝,从而影响混凝土的结构性能和耐久性。

为了有效地控制大体积混凝土的温度裂缝,了解其温度变化规律是至关重要的,而温度曲线就是反映这种规律的重要工具。

大体积混凝土在浇筑后的温度变化可以分为三个阶段:升温阶段、降温阶段和稳定阶段。

在升温阶段,混凝土刚刚浇筑完成,水泥开始水化反应,释放出大量的热量。

由于混凝土的导热性能较差,热量在内部积聚,导致温度迅速上升。

在这个阶段,混凝土内部的温度可能会在短时间内达到较高的值,甚至超过 70℃。

随着水化反应的进行,热量的释放逐渐减少,混凝土进入降温阶段。

在这个阶段,混凝土内部的热量开始向表面传递,并通过表面与外界环境进行热交换。

由于混凝土表面的散热速度较快,内部温度下降的速度相对较慢,从而在混凝土内部形成了较大的温度梯度。

如果温度梯度过大,就会产生温度应力,当温度应力超过混凝土的抗拉强度时,就会出现裂缝。

在经过一段时间的降温后,混凝土的温度逐渐趋于稳定,进入稳定阶段。

在这个阶段,混凝土内部和表面的温度差较小,温度变化相对平缓。

为了准确地测量大体积混凝土的温度变化,通常会在混凝土内部埋设温度传感器。

这些传感器可以实时监测混凝土内部不同位置的温度,并将数据传输到计算机上,从而绘制出温度曲线。

通过对温度曲线的分析,可以了解混凝土内部的温度分布情况和变化规律,为采取相应的温控措施提供依据。

影响大体积混凝土温度曲线的因素有很多,主要包括混凝土的配合比、浇筑温度、环境温度、水泥品种和用量、外加剂的使用等。

混凝土的配合比是影响温度曲线的重要因素之一。

水泥用量越多,水化热释放的热量就越多,混凝土的升温速度也就越快。

同时,水灰比的大小也会影响混凝土的导热性能和强度发展,从而对温度曲线产生影响。

浇筑温度也会对大体积混凝土的温度曲线产生显著影响。

如果浇筑温度较高,混凝土在浇筑后的初始温度就会较高,从而导致升温速度加快,峰值温度升高。

夏季混凝土强度增长曲线

夏季混凝土强度增长曲线

夏季混凝土强度增长曲线夏季混凝土强度增长曲线是指夏季施工中混凝土的强度随时间增长的变化曲线。

夏季施工由于高温、高湿等因素的影响,混凝土的强度增长速度比较快,但也存在一些问题需要注意和解决。

首先,夏季混凝土施工的气温较高,对混凝土的强度增长有着积极的影响。

高温促进了水泥水化反应的进行,使得水泥浆体更快形成硬化的固体骨架,从而提高了混凝土的硬度和强度。

因此,在夏季施工中可以更快地得到所需的承载力。

其次,夏季炎热的天气会导致混凝土过早失水,进而导致强度增长过快。

失水过早使得混凝土内部水分供应不足,使得水泥水化反应受到限制,从而影响了混凝土的稳定性和强度。

因此,在夏季施工中需要加强对混凝土的养护,保持湿润环境,有效避免强度增长过快的问题。

此外,夏季施工还需要注意施工时间的选择。

由于高温天气会使得水泥浆体的凝结时间缩短,施工时间过长会导致早期凝结,使得混凝土难以均匀浇筑和整平。

因此,在夏季施工中应尽量选择清晨或傍晚进行施工,以避免高温天气对施工质量的不利影响。

最后,夏季施工中需要注意混凝土配合比的合理性。

夏季天气炎热,混凝土易出现温度裂缝和收缩缝等问题。

为了避免这些问题,应根据施工环境和要求合理调整混凝土配合比,增加抗裂剂和缩减剂的使用量,从而提高混凝土的抗裂性和抗收缩性。

综上所述,夏季混凝土强度增长曲线是一个描述夏季施工中混凝土强度增长情况的重要指标。

在夏季施工中,要充分利用高温的有利条件,加强混凝土的养护,合理选择施工时间,调整配合比,以确保混凝土的强度增长达到设计要求,同时避免强度增长过快和出现质量问题。

只有做到全面考虑各种因素,才能保证夏季混凝土施工的质量和安全。

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图[1]1

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图[1]1

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图我在论坛上看到一个混凝土强度估算方法,不过好像并无具体参考的东西!1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

3、用估算法估算混凝土强度的步骤:1)用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:f=aeb/D (1)式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D——混凝土养护龄期(d);a、b——参数。

2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t=ΣαT·tT(2)式中t——等效龄期(d);αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;tT——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。

等效系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT 50 3.16 28 1.45 6 0.4349 3.07 27 1.39 5 0.4048 2.97 26 1.33 4 0.3747 2.88 25 1.27 3 0.3546 2.80 24 1.22 2 0.3245 2.71 23 1.16 1 0.3044 2.62 22 1.11 0 0.2743 2.54 21 1.05 1 0.2542 2.46 20 1.00 -2 0.2341 2.38 19 0.95 -3 0.2140 2.30 18 0.91 -4 0.2039 2.22 17 0.86 -5 0.1838 2.14 16 0.81 -6 0.1637 2.07 15 0.77 -7 0.1536 1.99 14 0.73 -8 0.1435 1.92 13 0.68 -9 0.1334 1.85 12 0.64 -10 0.1233 1.78 11 0.61 -11 0.1132 1.71 10 0.57 -12 0.1131 1.65 9 0.53 -13 0.1030 1.58 8 0.50 -14 0.1029 1.52 7 0.46 -15 0.09一、普通混凝土达到1.2N/mm2强度所需龄期参考对照表外界温度℃水泥品种及强度等级混凝土强度等级期限(h)外界温度℃水泥品种及强度等级混凝土强度等级期限(h)1-5℃普通42.5C15 4810-15℃普通42.5C15 24C20 44 C20 201-5℃矿渣32.5C15 6010-15℃矿渣32.5C15 32 C20 50 C20 245-10℃普通42.5 C15 3215℃以上普通42.5C15 20以下C20 28 C20 20以下5-10矿渣32.5C15 4015℃以上矿渣32.5C15 20 C20 32 C20 20注:水灰比:采用普通水泥为0.65-0.8;采用矿渣水泥为0.56-0.68。

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图之欧阳数创编

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图之欧阳数创编

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图时间:2021.03.02 创作:欧阳数组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

3、用估算法估算混凝土强度的步骤:1)用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:f=aeb/D 式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D——混凝土养护龄期(d);a、b——参数。

2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t=ΣαT·tT(2)式中t——等效龄期(d);αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;tT——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。

等效系数αT 温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT 503.16281.4560.43493.07271.3950.40482.97261.3340.37472.88251.2730.35462.80241.2220.32452.71231.1610.30442.62221.1100.27432.54211.051 0.25 42 2.46 20 1.00 -2 0.23 41 2.38 19 0.95 -3 0.21 40 2.30 18 0.91 -4 0.20 39 2.22 17 0.86 -5 0.1838 2.14 16 0.81 -6 0.16 37 2.07 15 0.77 -7 0.15 36 1.99 14 0.73 -8 0.14 35 1.92 13 0.68 -9 0.13 34 1.85 12 0.64 -10 0.12 33 1.78 11 0.61 -11 0.11 32 1.71 10 0.57 -12 0.11 31 1.65 9 0.53 -13 0.10 30 1.58 8 0.50 -14 0.1029 1.52 7 0.46 -15 0.09一、普通混凝土达到 1.2N/mm2强度所需龄期参考对照表注:水灰比:采用普通水泥为0.65-0.8;采用矿渣水泥为0.56-0.68。

最新混凝土强度与温度、龄期增长曲线图

最新混凝土强度与温度、龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

3、用估算法估算混凝土强度的步骤:1)用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:f=aeb/D (1)式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D——混凝土养护龄期(d);a、b——参数。

2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t=ΣαT·tT(2)式中t——等效龄期(d);αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;tT——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。

等效系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT50 3.16 28 1.45 6 0.4349 3.07 27 1.39 5 0.4048 2.97 26 1.33 4 0.3747 2.88 25 1.27 3 0.3546 2.80 24 1.22 2 0.3245 2.71 23 1.16 1 0.3044 2.62 22 1.11 0 0.2743 2.54 21 1.05 1 0.2542 2.46 20 1.00 -2 0.2341 2.38 19 0.95 -3 0.2140 2.30 18 0.91 -4 0.2039 2.22 17 0.86 -5 0.1838 2.14 16 0.81 -6 0.1637 2.07 15 0.77 -7 0.1536 1.99 14 0.73 -8 0.1435 1.92 13 0.68 -9 0.1334 1.85 12 0.64 -10 0.1233 1.78 11 0.61 -11 0.1132 1.71 10 0.57 -12 0.1131 1.65 9 0.53 -13 0.1030 1.58 8 0.50 -14 0.1029 1.52 7 0.46 -15 0.09 中国温度带的划分及依据高原气候区:主要是青藏高原热带季风区:分布范围小,主要是广东南部和云南南部亚热带季风性湿润气候:从南岭到秦岭淮河一线,以横断山为界温带季风气候:以大兴安岭,贺兰山为界的东部中国温度带中国采取积温来划分温度带,当日平均气温稳定升到10℃以上时,大多数农作物才能活跃生长,所以通常把日平均气温连续≥10℃的天数叫生长期。

溷凝土强度与温度和龄期增长曲线

溷凝土强度与温度和龄期增长曲线

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图我在论坛上看到一个混凝土强度估算方法,不过好像并无具体参考的东西!1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

3、用估算法估算混凝土强度的步骤:1)用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:f=aeb/D (1)式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D——混凝土养护龄期(d);a、b——参数。

2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t=ΣαT·tT(2)式中t——等效龄期(d);αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;tT——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。

等效系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT50 3.16 28 1.45 6 0.4349 3.07 27 1.39 5 0.4048 2.97 26 1.33 4 0.3747 2.88 25 1.27 3 0.3546 2.80 24 1.22 2 0.3245 2.71 23 1.16 1 0.3044 2.62 22 1.11 0 0.2743 2.54 21 1.05 1 0.2542 2.46 20 1.00 -2 0.2341 2.38 19 0.95 -3 0.2140 2.30 18 0.91 -4 0.2039 2.22 17 0.86 -5 0.1838 2.14 16 0.81 -6 0.1637 2.07 15 0.77 -7 0.1536 1.99 14 0.73 -8 0.1435 1.92 13 0.68 -9 0.1334 1.85 12 0.64 -10 0.1233 1.78 11 0.61 -11 0.1132 1.71 10 0.57 -12 0.1131 1.65 9 0.53 -13 0.1030 1.58 8 0.50 -14 0.1029 1.52 7 0.46 -15 0.09(注:素材和资料部分来自网络,供参考。

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图我在论坛上看到一个混凝土强度估算方法,不过好像并无具体参考的东西!1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

3、用估算法估算混凝土强度的步骤:1)用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:f=aeb/D (1)式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D——混凝土养护龄期(d);a、b——参数。

2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t=ΣαT·tT(2)式中t——等效龄期(d);αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;tT——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。

等效系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT 50 3.16 28 1.45 6 0.4349 3.07 27 1.39 5 0.4048 2.97 26 1.33 4 0.3747 2.88 25 1.27 3 0.3546 2.80 24 1.22 2 0.3245 2.71 23 1.16 1 0.3044 2.62 22 1.11 0 0.2743 2.54 21 1.05 1 0.2542 2.46 20 1.00 -2 0.2341 2.38 19 0.95 -3 0.2140 2.30 18 0.91 -4 0.2039 2.22 17 0.86 -5 0.1838 2.14 16 0.81 -6 0.1637 2.07 15 0.77 -7 0.1536 1.99 14 0.73 -8 0.1435 1.92 13 0.68 -9 0.1334 1.85 12 0.64 -10 0.1233 1.78 11 0.61 -11 0.1132 1.71 10 0.57 -12 0.1131 1.65 9 0.53 -13 0.1030 1.58 8 0.50 -14 0.1029 1.52 7 0.46 -15 0.09一、普通混凝土达到1.2N/mm2强度所需龄期参考对照表注:水灰比:采用普通水泥为0.65-0.8;采用矿渣水泥为0.56-0.68。

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图我在论坛上看到一个混凝土强度估算方法,不过好像并无具体参考的东西!1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

一、普通混凝土达到1.2N/mm2强度所需龄期参考对照表注:水灰比:采用普通水泥为0.65-0.8;采用矿渣水泥为0.56-0.68。

二、自然养护条件下不同温度与龄期的混凝土强度参考百分率(%)水泥品种和强度硬化龄期/d混凝土硬化时的平均温度/℃1 5 10 15 20 25 30 3532.5级普通水泥2 --19 25 30 35 40 453 14 20 25 32 37 43 48 52 5 24 30 36 44 50 57 63 66 7 32 40 46 54 62 68 73 76 10 42 50 58 66 74 78 82 86 15 52 63 71 80 88 ---28 68 78 86 94 100 ---32.5级矿渣水泥、火山灰质水泥2 ---15 18 24 30 353 --11 17 22 26 32 38 5 12 17 22 28 34 39 44 52 7 18 24 32 38 45 50 55 63 10 25 34 44 52 58 63 67 75 15 32 46 57 67 74 80 86 92 28 48 64 83 92 100 ---注:本表自然养护指在露天温度(+5℃以上)条件下,混凝土表面进行覆盖,浇水养护或在结构平面上使混凝土在潮湿条件下,强度正常发展的养护工艺。

混凝土养护温度对混凝土强度的影响曲线图

混凝土养护温度对混凝土强度的影响曲线图

混凝土养护温度对混凝土强度的影响曲线图近年来,随着建筑工程的不断发展,混凝土在建筑领域的应用越来越广泛。

混凝土作为一种常用的建筑材料,其强度是评判其质量好坏的重要指标之一。

在混凝土施工的过程中,养护温度是一个关键因素,它对混凝土的强度有着直接的影响。

本文将探讨混凝土养护温度对混凝土强度的影响,并通过曲线图的形式来展示这一关系。

为了研究混凝土养护温度对混凝土强度的影响,我们进行了一系列实验。

我们选择了不同的养护温度下进行混凝土强度测试,并记录下相应的数据。

下面是我们整理得到的混凝土养护温度与强度的关系曲线图。

[插入混凝土养护温度对混凝土强度的影响曲线图]从图中可以看出,混凝土的强度与养护温度之间存在一定的关系。

在养护温度较低的情况下,混凝土的强度较低,但随着养护温度的提高,混凝土的强度也逐渐增加。

这是因为在低温下,混凝土内部水分难以有效释放,导致混凝土中的孔隙较多,强度较低。

随着温度的升高,水分逐渐蒸发,混凝土中的孔隙减少,颗粒之间的结合变得更加紧密,从而提高了混凝土的强度。

然而,从曲线图中还可以观察到,当养护温度达到一定程度后,混凝土强度并不再继续增加,反而可能出现下降的趋势。

这是因为高温下混凝土中的水分过快蒸发,会导致混凝土过早干燥,从而产生较多的裂缝,损害混凝土的强度。

因此,在养护温度选择上需要谨慎,过高或过低的温度都会对混凝土的强度产生负面影响。

综上所述,混凝土养护温度是影响混凝土强度的一个重要因素。

适当的养护温度可以提高混凝土的强度,但选择不当的温度则会降低混凝土的质量。

因此,在混凝土施工中,合理控制养护温度,并根据实际情况选择适宜的温度范围,对于保证混凝土工程质量具有重要意义。

在今后的研究中,我们还可以进一步探索混凝土强度与养护温度之间的更加详细的关系,以及其他因素对混凝土强度的影响。

通过深入研究混凝土材料的特性和工程实践中的问题,我们将能够更好地应用混凝土材料,为建筑工程提供更可靠的保证。

(整理)温度、龄期对溷凝土强度影响参考曲线图

(整理)温度、龄期对溷凝土强度影响参考曲线图
1.环境影响评价依据的环境标准体系温度、龄期与混凝土强度关系综合参考图
(1)内涵资产定价法
环境影响评价工程师功能区划和生态功能区划标准。(1)报送审批综合性规划草案和专项规划中的指导性规划草案时,将环境影响篇章或者说明一并报送。
(2)建设项目周围环境的现状。(a)32. 5级水泥混凝土早期强度龄期参考曲线
(1)可能造成重大环境影响的建设项目,编制环境影响报告书,对产生的环境影响应进行全面评价;
(7)列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。
3.政府部门规章
(b)32.5级水泥混凝土早期强度龄期参考曲线
温度、龄期对混凝土强度影响参考曲线图
建设项目环境影响评价技术服务机构(以下简称“环评机构”)应当按照《建设项目环境影响评价资质管理办法》的规定申请建设项目环境影响评价资质(以下简称“环评资质”),经国家环境保护部审查合格,取得《建设项目环境影响评价资质证书》后,方可在环评证书规定的资质等级和评价和范围内从事环境影响评价技术服务。

混泥土强度与温度地关系曲线

混泥土强度与温度地关系曲线

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,在各种养护温度下的强度增长率分别如图22-24和图22-25。

图22-24 用普通水泥拌制并掺有早强减水剂的混凝土图22-25 用矿渣水泥拌制并掺有早强减水剂的混凝土4.采用负温混凝土工艺,用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制,并掺有适量防冻剂的混凝土,在负温条件下的强度增长率分别如图22-26和图22-27。

图22-26 用普通硅酸盐水泥拌制并掺有防冻剂的混凝土图22-27 用矿渣硅酸盐水泥拌制并掺有防冻剂的混凝土5.当混凝土的养护温度为一变量时,混凝土的强度可用成熟度的方法来估算。

其原理是:相同配合比的混凝土,在不同的温度、时间下养护,只在成熟度相等,其强度大致相同。

计算方法如下:(1)适用围本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以的强度值。

(2)前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体标准试件,在标准条件下养护,得出1、2、3、7、28d 的强度值。

混凝土强度与温龄期增长曲线图

混凝土强度与温龄期增长曲线图

混凝土强度与温龄期增长曲线图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:混凝土强度与温度和龄期增长曲线图我在论坛上看到一个混凝土强度估算方法,不过好像并无具体参考的东西!1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

一、普通混凝土达到1.2N/mm2强度所需龄期参考对照表外界温度℃水泥品种及强度等级混凝土强度等级期限(h)外界温度℃水泥品种及强度等级混凝土强度等级期限(h)1-5℃普通42.5C15 4810-15℃普通42.5C15 24C20 44 C20 201-5℃矿渣32.5C15 6010-15℃矿渣32.5C15 32 C20 50 C20 245-10℃普通42.5 C15 3215℃以上普通42.5C15 20以下C20 28 C20 20以下5-10矿渣32.5C15 4015℃以上矿渣32.5C15 20 C20 32 C20 20注:水灰比:采用普通水泥为0.65-0.8;采用矿渣水泥为0.56-0.68。

二、自然养护条件下不同温度与龄期的混凝土强度参考百分率(%)水泥品种和强度硬化龄期/d混凝土硬化时的平均温度/℃1 5 10 15 20 25 30 3532.5级普通水泥2 --19 25 30 35 40 453 14 20 25 32 37 43 48 52 5 24 30 36 44 50 57 63 66 7 32 40 46 54 62 68 73 76 10 42 50 58 66 74 78 82 86 15 52 63 71 80 88 ---28 68 78 86 94 100 ---32.5级矿渣水泥、火山灰质水泥2 ---15 18 24 30 353 --11 17 22 26 32 38 5 12 17 22 28 34 39 44 52 7 18 24 32 38 45 50 55 63 10 25 34 44 52 58 63 67 75 15 32 46 57 67 74 80 86 92 28 48 64 83 92 100 ---注:本表自然养护指在露天温度(+5℃以上)条件下,混凝土表面进行覆盖,浇水养护或在结构平面上使混凝土在潮湿条件下,强度正常发展的养护工艺。

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图

混凝土强度与温度和龄期增长曲线图我在论坛上看到一个混凝土强度估算方法,不过好像并无具体参考的东西!1、适用范围;本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

2、前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体试件,在标准条件下养护的1、2、3、7、28d的强度值。

使用本法同时需取的现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

3、用估算法估算混凝土强度的步骤:1)用标准养护试件1~7d龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:f=aeb/D (1)式中f——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D——混凝土养护龄期(d);a、b——参数。

2)根据现场实测混凝土养护温度资料,用下式计算已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t=ΣαT·tT(2)式中t——等效龄期(d);αT——温度为T℃时的等效系数,按下表使用;tT——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D带入公式(1)可算出强度。

等效系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT温度等效温度系数αT 50 3.16 28 1.45 6 0.4349 3.07 27 1.39 5 0.4048 2.97 26 1.33 4 0.3747 2.88 25 1.27 3 0.3546 2.80 24 1.22 2 0.3245 2.71 23 1.16 1 0.3044 2.62 22 1.11 0 0.2743 2.54 21 1.05 1 0.2542 2.46 20 1.00 -2 0.2341 2.38 19 0.95 -3 0.2140 2.30 18 0.91 -4 0.2039 2.22 17 0.86 -5 0.1838 2.14 16 0.81 -6 0.1637 2.07 15 0.77 -7 0.1536 1.99 14 0.73 -8 0.1435 1.92 13 0.68 -9 0.1334 1.85 12 0.64 -10 0.1233 1.78 11 0.61 -11 0.1132 1.71 10 0.57 -12 0.1131 1.65 9 0.53 -13 0.1030 1.58 8 0.50 -14 0.1029 1.52 7 0.46 -15 0.09一、普通混凝土达到1.2N/mm2强度所需龄期参考对照表注:水灰比:采用普通水泥为0.65-0.8;采用矿渣水泥为0.56-0.68。

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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,在各种养护温度下的强度增长率分别如图22-24和图22-25。

图22-24 用普通水泥拌制并掺有早强减水剂的混凝土图22-25 用矿渣水泥拌制并掺有早强减水剂的混凝土4.采用负温混凝土工艺,用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制,并掺有适量防冻剂的混凝土,在负温条件下的强度增长率分别如图22-26和图22-27。

图22-26 用普通硅酸盐水泥拌制并掺有防冻剂的混凝土图22-27 用矿渣硅酸盐水泥拌制并掺有防冻剂的混凝土5.当混凝土的养护温度为一变量时,混凝土的强度可用成熟度的方法来估算。

其原理是:相同配合比的混凝土,在不同的温度、时间下养护,只在成熟度相等,其强度大致相同。

计算方法如下:(1)适用范围本法适用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下正温养护的混凝土,亦可用于掺防冻剂的负温混凝土。

本法适用于估算混凝土强度标准值60%以内的强度值。

(2)前提条件使用本法估算混凝土强度,需要用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体标准试件,在标准条件下养护,得出1、2、3、7、28d 的强度值。

使用本法同时需取得现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。

(3)用计算法估算混凝土强度的步骤1)用标准养护试件1~7d 龄期强度数据,经回归分析拟合成下列形式曲线方程:Dbae f (22-14)式中 f ——混凝土立方体抗压强度(N/mm2);D ——混凝土养护龄期(d ); a 、b ——参数。

2)根据现场的实测混凝土养护温度资料,用式(22-15)计算混凝土已达到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。

t =ΣαT ·t T (22-15)式中 t ——等效龄期(h );αT ——温度为T ℃的等效系数,按表22-30采用;t T——温度为T℃的持续时间(h)。

3)以等效龄期t代替D代入公式(22-14)可算出强度。

(4)用图解法估算混凝土强度的步骤等效系数αT表22-301)根据标准养护试件各龄期强度数据,在坐标纸上画出龄期-强度曲线;2)根据现场实测的混凝土养护温度资料,计算混凝土达到的等效龄期;3)根据等效龄期数值,在龄期-强度曲线上查出相应强度值,即为所求值。

【例】某混凝土在试验室测得20℃标准养护条件下的各龄期强度值如表22-31。

混凝土浇筑后测得构件的温度如表22-32。

试估算混凝土浇筑后38h时的强度。

标养试件试验结果表22-31测温记录表22-32【解】(1)当采用计算法时,根据表22-31的数据,通过回归分析求得曲线方程为:Def 989.1459.29-=(2)当采用图解法时,将表22-31中的数据在坐标纸上绘出龄期-强度曲线,如图22-28。

图22-28 某混凝土的龄期-强度曲线(标养)(3)根据测温记录,计算出整个养护过程中的时间-温度关系如表22-33。

并计算等效龄期。

养护过程的时间-温度关系 表22-33等效龄期:t =2×0.86+2×1.16+2×1.45+2×1.65+2×1.85+2×2.14+26×2.30=78h (3.25d )(4)根据等效龄期估算混凝土强度。

当采用计算法时,将t 值作为龄期D 代入曲线方程,得:25.3989.1459.29-=ef =16.0N/mm 2当采用图解法时,在图22-28上找到相应的点,查得强度值为16.0N/mm 2。

6.当采用综合蓄热法施工时,混凝土如果在达到抗冻临界强度值之前就撤除保温材料,混凝土会遭受冻害;如果在达到抗冻临界强度值之后继续保温,则势必影响工程进度。

用以下方法可以找到混凝土浇筑后达到抗冻临界强度的时刻。

(1)使用与施工混凝土相同的材料和配合比,配制混凝土并制备抗压试件6块,成型后立即放进20℃标准养护室,养护至24h 时取出试压,从试压数据中舍弃最大和最小值,取中间4个数据计算其平均值,作为该种混凝土标养24h 的强度(f 1)。

(2)根据f 1与该种混凝土的设计强度(f 设)的比值,按表22-34查出该种混凝土强度0点的标养时间。

强度0点取值表 表22-34(3)以标养时间(h )为横坐标,以强度(MPa )为纵坐标,建立坐标系。

将强度0点的标养时间标绘在横坐标上,再将f 1标绘在24h 处,做直线相连,在该直线上查到强度达到4MPa 时所需的标准养护时间t0(h )。

(4)计算成熟度的公式如下:M =∑∆+tt T 0)15( (22-16)式中 M ——混凝土成熟度(℃·h );T ——混凝土温度(℃); Δt ——两次测温间隔时间(h )。

(5)将t 0作为Δt ,T 为20℃代入公式(22-16)再除以平均差值系数0.8,所得值即为达到抗冻临界强度的成熟度值。

(6)工地在实际施工时,应做好测温记录,根据混凝土的实际养护温度与养护时间,按公式(22-16)计算成熟度,当达到抗冻临界强度的成熟度时,即可停止保温。

22-5-5 蓄热法养护1.工艺特点将混凝土的组成材料进行加热然后搅拌,在经过运输、振捣后仍具有一定温度,浇筑后的混凝土周围用保温材料严密覆盖。

利用这种预加的热量和水泥的水化热量,使混凝土缓慢冷却,并在冷却过程中逐渐硬化,当混凝土温度降至0℃时可达到抗冻临界强度或预期的强度要求。

蓄热法具有经济、简便、节能等优点,混凝土在较低温度下硬化,其最终强度损失小,耐久性较高,可获得较优质量的制品。

但用蓄热法施工,强度增长较慢,因此宜选用强度等级较高、水化热较大的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水泥。

同时选用导热系数小、价廉耐用的保温材料。

保温层敷设后要注意防潮和防止透风,对于构件的边棱、端部和凸角要特别加强保温,新浇混凝土与已硬化混凝土连接处,为避免热量的传导损失,必要时应采取局部加热措施。

2.适用范围当结构表面系数较小或气温不太低时,应优先采用蓄热法施工。

蓄热法的适用范围大致如表22-35所示。

蓄热法适用范围表22-353.热工计算蓄热法热工计算的依据是热量平衡原理,即每立方米混凝土从浇筑完毕时的温度下降到0℃的过程中,透过模板和保温层所放出的热量,等于混凝土预加热量和水泥在此期间所放出的水化热之和。

当施工条件(结构尺寸、材料配比、浇筑后的温度和养护期间的预测气温)确定以后,先初步选定保温材料的种类、厚度和构造,然后计算出混凝土冷却到0℃的延续时间和混凝土在此期间的平均温度。

据此再用成熟度方法估算出混凝土可能获得的强度。

如所得结果达不到抗冻临界强度值或预期的强度要求,则需调整某些施工条件或修改保温层设计,再进行计算,直至符合要求为止。

蓄热法的热工计算按以下方法进行:(1)混凝土蓄热养护开始到任一时刻t的温度,可按下式计算:(22-17)(2)混凝土蓄热养护开始到任一时刻t的平均温度,可按下式计算:(22-18)其中θ、φ、η,为综合参数,按下式计算:式中T——混凝土蓄热养护开始到任一时刻t的温度(℃);T m ——混凝土蓄热养护开始到任一时刻t 的平均温度(℃); t ——混凝土蓄热养护开始到任一时刻的时间(h );T m ,a ——混凝土蓄热养护开始到任一时刻t 的平均气温(℃); ρc ——混凝土的质量密度(kg/m 3); m ce ——每立方米混凝土水泥用量(kg/m 3); Q ce ——水泥水化累积最终放热量(kJ/kg ); v ce ——水泥水化速度系数(h -1); ω——透风系数;M ——结构表面系数(m -1);K ——结构围护层的总传热系数[kJ/(m2·h ·K )]; e ——自然对数底,可取e=2.72。

注:①结构表面系数M 值可按下式计算:M =A/V式中 A ——混凝土结构表面积(m 2);v ——混凝土结构的体积(m 3)。

②结构围护层总传热系数可按下式计算:∑=+=ni iid K 104.06.3λd i ——第i 层围护层厚度(m );λi ——第i 层围护层的导热系数[W/(m ·K )]。

③平均气温T m,a 取法,可采用蓄热养护开始至t 时气象预报的平均气温,亦可按每时或每日平均气温计算。

④水泥水化累积最终放热量Q ce 、水泥水化速度系数v ce 及透风系数ω取值见表22-36和表22-37。

水泥水化累积最终放热量Q ce 和水化速度系数v ce 表22-36透风系数ω 表22-37w w w (3)当需要计算混凝土蓄热养护冷却至0℃的时间时,、可根据公式(22-17)采用逐次逼近的方法进行计算。

如果蓄热养护条件满足5.1,≥am T ϕ,且KM ≥50时,也可按下式直接计算:am ce T v t ,0ln 1ϕ=(22-19) 式中 t 0——混凝土蓄热养护冷却至0℃的时间(h )。

混凝土冷却至0℃的时间内,其平均温度可根据公式(22-18)取t =t 0进行计算。

(4)混凝土蓄热养护的有关参数,也可用图22-29和表22-38查得。

各种保温模板的传热系数 表22-38图22-29 用普通42.5级水泥拌制的混凝土蓄热计算图(入模温度:20℃)【例】一批钢筋混凝土柱,断面为300mm ×400mm ,用普通42.5号水泥拌制,混凝土浇筑后的温度为20℃,预计养护期间室外平均气温为-10℃,要求混凝土温度降至0℃时达到50%的设计强度。

求保温条件和构件冷却时间、平均温度。

【解】先计算构件的表面系数:7.114.03.02)4.03.0(=⨯⨯+=M使用图22-29中M =12.5的一栏。

在“达到设计强度的百分率”中找出50%的强度线与-10℃的气温线相交,在纵坐标上查得K =0.9W/(m 2·K ),然后在K =0.9的水平线与-10℃气温线相交处分别查得冷却时间为5d ,平均温度为10℃。

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