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    混凝土浇水养护的八大误区,你中了几个?

    2024-04-22 18:09:25文章来源于:尊龙凯时http://www.hzsla.com

    其质量的好坏直接决定了尊龙凯时的稳固性、耐久性以及使用寿命。而在确保混凝土质量的过程中,浇水养护这一环节尤为关键。它如同呵护婴儿般细腻,需要我们对混凝土进行适时的照料,以确保其强度的发展,防止开裂等问题的出现。

    混凝土,这一建筑尊龙凯时的基石,承载着整个尊龙凯时的重量与期望。其质量的好坏直接决定了尊龙凯时的稳固性、耐久性以及使用寿命。而在确保混凝土质量的过程中,浇水养护这一环节尤为关键。它如同呵护婴儿般细腻,需要我们对混凝土进行适时的照料,以确保其强度的发展,防止开裂等问题的出现。

    然而,在实际施工中,由于各种因素的影响,混凝土浇水养护的实施往往陷入误区。这些误区可能源于对养护目的的不明确,对养护时间的把握不当,或是对养护方式的误解。本文砼界张博将逐一剖析这些误区,揭示其背后的原因,并提供科学、实用的养护方法,以帮助施工人员走出误区,确保混凝土的质量与性能。

    通过本文的探讨,我们希望能够引起广大施工人员对混凝土浇水养护工作的重视,明确正确的养护理念和方法,为建筑尊龙凯时的质量提供有力保障。

    误区之一:
    混凝土浇水养护的目的,
    只是为了水泥水化的需要!

    在混凝土浇筑成型之后,我们通常会采取覆盖浇水的方式来保持其表面的湿润状态。这种做法的确有助于满足水泥水化的需求,但混凝土的养护工作远不止于此。为了防止养护水的急剧蒸发,我们还需要使用塑料薄膜、麻袋片或草袋等材料进行覆盖,这些措施同样重要。

    然而,我们必须认识到,混凝土的养护是一个更为广泛且深刻的概念。它不仅仅是为了满足水泥水化的需要,更重要的是要确保混凝土在不同的环境温度条件下能够保持合适的最高温度、内外温差以及表面与环境大气的温差。同时,适当的降温速率和升温速率也是混凝土养护过程中不可忽视的因素。

    因此,将混凝土浇水养护的目的仅仅归结为水泥水化的需要,无疑是一种片面的理解。在实际的施工过程中,我们必须全面考虑混凝土养护的各种要素,采取科学有效的措施,以确保混凝土的质量和使用性能达到最佳状态。

    误区之二:
    混凝土浇水养护的最迟
    开始时间是浇筑成型后的12h

    《混凝土结构尊龙凯时质量验收规范》(下文简称《质量规范》)明确规定了混凝土浇筑完毕后的重要步骤:在12小时之内必须对混凝土进行覆盖并进行保湿养护。这一规定是确保混凝土质量、预防开裂的关键措施。然而,在实际施工过程中,这一规定往往被施工人员误解。许多人错误地认为,只要在混凝土浇筑完成后的12小时内开始浇水养护,就符合了规范要求。

    这种误解在工地上屡见不鲜,技术人员时常需要催促施工人员及时进行养护浇水。然而,有时却会听到这样的回应:“混凝土浇筑完成才几个小时,距离规定的12小时还有一段时间呢,不用那么着急。”这种心态忽视了混凝土早期养护的重要性,可能会对混凝土的质量产生不利影响。

    随着水泥和混凝土技术的持续革新与进步,近年来高性能混凝土、早强混凝土、高强混凝土以及预拌混凝土等新型混凝土材料得到了广泛应用。这些新型混凝土材料具备较高的混凝土强度等级和水泥强度等级,同时水泥用量也相对较大,早期强度发展迅速,水灰比较低等特点。

    然而,正是这些特性使得新型混凝土在温度变形、干缩变形以及自收缩变形方面表现出更为显著的变化。因此,混凝土开裂问题在实际尊龙凯时中时有发生,严重影响了混凝土结构的整体性能和耐久性。

    值得注意的是,浇水养护时间的延迟是导致混凝土早期开裂的重要原因之一。过迟的浇水养护会使得混凝土表面迅速失水,产生较大的干缩应力,当干缩应力超过混凝土的抗拉强度时,便会导致开裂。此外,过早的失去水分还会影响水泥的水化进程,从而降低混凝土的强度和耐久性。

    因此,施工人员必须高度重视混凝土的浇水养护工作,确保在适当的时间内对混凝土进行充分的保湿养护。通过合理的养护措施,可以有效减少混凝土的开裂风险,提高混凝土结构的整体质量和安全性。同时,施工人员还应不断学习和掌握新型混凝土材料的性能特点,以便在实际尊龙凯时中更好地应用这些材料,推动混凝土技术的进一步发展。

    多年前,在建筑施工现场,我们常遇到的是流动性较强的塑性混凝土。这类混凝土不仅浇筑体积相对较小,而且其混凝土强度等级和水泥强度等级都偏低。由于水泥用量较少,其早期水化程度并不高,干缩变形也较小,且不存在自收缩现象。因此,在那种情境下,对于这类塑性混凝土而言,浇筑完成后12小时内进行浇水养护是相对适宜的做法。

    然而,随着建筑行业的不断发展,现代混凝土的性能特点已经发生了显著变化。与传统的塑性混凝土相比,现代混凝土往往具有更高的强度等级、更复杂的水泥配比以及更多的添加剂使用。这些变化使得现代混凝土在早期阶段对水分的需求更为敏感,同时也更容易出现开裂等质量问题。

    因此,对于现代混凝土而言,如果浇水养护时间过迟,将可能导致混凝土表面失水过快,从而产生干缩裂缝。这些裂缝不仅影响混凝土结构的外观质量,还可能对其整体强度和耐久性造成潜在威胁。因此,施工人员必须充分认识到现代混凝土的特点,并根据实际情况合理安排浇水养护时间,以确保混凝土结构的整体质量和安全性。

    误区之三:
    混凝土的浇水养护
    时间越长越好?

    《质量规范》对于使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,明确规定了浇水养护的最少时间不得少于7天;而对于那些掺用了缓凝型外加剂或具有抗渗要求的混凝土,浇水养护的最少时间则延长至不少于14天。这一规定确保了混凝土在初期能够获得足够的水分,以支持其水泥水化过程,从而达到预期的强度和其他性能指标。

    然而,值得注意的是,《质量规范》仅规定了浇水养护的最少时间,却并未明确指出最佳的持续养护时间或最长养护时间。这在一定程度上给实际施工带来了一定的灵活性和挑战。实际上,浇水养护时间的长短对混凝土的性能有着显著的影响。

    过长的浇水养护时间会导致水泥过度水化,这不仅提高了混凝土的强度,但同时也增大了其不可逆收缩。当水泥颗粒完全水化时,所生成的水泥凝胶会使混凝土产生很大的收缩应力,严重时甚至可能引发开裂。因此,混凝土中需要有一定数量的未水化水泥颗粒或其他惰性物质来稳定其体积,防止过度收缩。

    在现代水泥和混凝土技术的背景下,“恰到适时”的浇水养护显得尤为重要。那种盲目延长浇水养护时间以“加强养护”的做法,实际上是不可取的,甚至可能是有害的。正确的做法应该是根据混凝土的具体性能要求、环境条件以及施工进度等因素,科学合理地确定浇水养护的时间、频率和量,以确保混凝土能够在最佳状态下完成其硬化和强度发展过程。

       

    经过严格的试验验证,我们发现标准养护7天与标准养护14天的混凝土在各龄期的干缩表现上基本保持一致,如表1所详细展示的数据。这表明,过长时间的养护并不会进一步显著降低混凝土的收缩率。实际上,当进行超出必要时间的浇水养护时,由于混凝土内部水化物的不断增多,反而会在一定程度上增加混凝土的收缩。

    长时间的湿润养护并不能有效地减少混凝土的干缩,尽管它可能会稍微推迟收缩的开始时间,但整体影响相当有限。这一发现提醒我们,在混凝土养护过程中,单纯延长浇水养护时间并非一个有效的策略来减少混凝土的收缩。相反,更科学的养护方法应该综合考虑混凝土的材料特性、环境条件以及尊龙凯时需求,以确定最佳的养护时间和方式。

    “恰到适时”的养护时间是一个综合考量多种因素的结果,包括混凝土的组成材料、配合比、环境温湿度、风速以及所采用的养护方法等。这些因素共同影响着混凝土的性能发展和最终质量。

    当混凝土的水胶比较低时,其内部的自由水较少,因此需要及时从外部补充水分以确保水化反应的进行。在这种情况下,浇水养护的时间可以适当缩短,因为混凝土对水的需求更为迫切。然而,即使养护时间较短,也需要确保混凝土表面充分湿润,以防止水分过快蒸发导致的开裂。

    相反,当水胶比较大时,混凝土中的自由水较多。如果处于相对湿度较大的环境中,湿养护的影响可能不那么显著,但仍然需要相对较长的养护时间来确保混凝土的渗透性稳定。这是因为在高湿环境下,混凝土表面的水分蒸发速度较慢,但内部的水化反应仍在进行,需要足够的时间来达到稳定的渗透性。

    如果水胶比较大但处于相对湿度较小的地区,湿养护同样不可忽视。在这种情况下,由于环境干燥,混凝土表面的水分很容易蒸发,因此需要更加重视浇水养护以保持表面湿润。养护时间不可随意缩短,否则可能会导致混凝土开裂和强度降低。

    对于掺有粉煤灰等矿物掺合料的混凝土来说,由于其水胶比较小,表面的吸附水容易蒸发。这些掺合料的反应速度较慢,因此其抗裂作用和强度增长在低水胶比条件下更加依赖充分的浇水养护。在这种情况下,浇水养护不仅要充分而且时间也要相对较长,以确保掺合料的有效作用和混凝土的整体性能。

    此外,对于掺有缓凝型外加剂以及对抗渗有要求的混凝土来说,《质量规范》已经明确要求延长浇水养护时间。这是因为这些特殊成分和性能要求需要更多的时间来确保混凝土的质量和耐久性。

    目前关于混凝土养护方面的科研资料相对较少,因此需要加强这方面的研究和总结工作。通过更深入的了解混凝土的性能和发展规律,我们可以更准确地指导混凝土施工和养护实践。表2所列出的保湿养护时间是从渗透性角度考虑的一个参考指标,但具体的养护时间还需要根据实际情况进行综合判断和确定。

    误区之四:
    混凝土才终凝,表面还湿湿的,
    不着急浇水养护!

    随着水泥和混凝土技术的不断进步与发展,一个新兴的问题逐渐浮现——混凝土的早期开裂。这一问题在高性能混凝土、高强混凝土以及高早强混凝土中尤为突出,成为了制约其进一步应用的关键难题。而深入探究其开裂的根源,我们发现自收缩与温度收缩是主要的罪魁祸首。

    混凝土自收缩的大小是一个复杂的现象,它受到多种因素的综合影响,其中水泥石内部的自干燥程度、水泥石的弹性模量以及徐变系数都是决定性的因素。在混凝土浇筑后的早期阶段,特别是初凝后的前24小时,混凝土的弹性模量相对较低,而徐变系数较大。在这一关键时期,自干燥程度成为影响自收缩的主导因素。

    为了有效应对混凝土的早期自收缩问题,对其进行及时的湿养护至关重要。当混凝土初凝时,对其表面进行湿养护可以使养护水与混凝土中的毛细管孔内的水分形成连续的水分通道。这种水分的连续补给为混凝土内部的胶凝材料提供了必要的水化条件。随着胶凝材料的进一步水化,混凝土的毛细孔逐渐细化。当毛细孔壁的阻力增大到超过水的表面张力时,水分无法继续向混凝土内部迁移,这时湿养护的补水作用才会停止。

    由此可见,早期浇水养护对于抑制混凝土的早期收缩具有显著的效果。通过合理的湿养护措施,我们可以有效降低混凝土的自收缩程度,从而提高混凝土结构的整体性能和耐久性。因此,在混凝土施工过程中,应充分重视早期浇水养护的重要性,并根据实际情况制定合理的养护方案。

    混凝土的自收缩是一个不容忽视的现象,从其初凝时刻起便悄然发生。这种自收缩在早期阶段发展尤为迅速,大部分收缩在24小时之内便已完成,之后其速率会迅速衰减。其自收缩的值可达到(0.025~0.050)

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