[服務項目]主題: 凝土硬化初期混凝土中水存在形式— ... 發布者: 泡沫混凝土施工
08/15/2018
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凝土硬化初期混凝土中水存在形式—泡沫混凝土施工
在實際工程中,鋼筋混凝土結構的形式大部分是棱柱體(或圓柱體),為了使混凝土強(泡沫輕質土)度測定條件盡量與結構受力情況相接近,在鋼筋混凝土結構設計時,計算軸心受壓構件都是采用混凝土的軸心抗壓強度作為計算依據。由棱柱體試件測得的抗壓強度稱為軸心(棱柱體)抗壓強度,以“
”表示。采用150mm×150mm×300mm的棱柱體試件作為軸心抗壓強度的標準試件。若有必要可采用非標準尺寸的棱柱體試件,但其高寬比(試件高度與受壓端面邊長之比)應在2~3的范圍內。高寬比越大,軸心抗壓強度越小;但到一定值后,強度就不再降低,因為這時試件的中間區段已無環箍效應,形成了純壓狀態,過高的試件在破壞前由于失穩將產生較大的偏心荷載,又會降低抗壓強度測定值
在混凝土硬化初期混凝土中水存在形式——泡沫混凝土施工公司來為大家娓娓道來:
形式一:
結晶水
如鈣礬石等晶體中所含的水稱結晶水,這部分水是不可能結冰的。
形式二:
吸附水
也稱凝膠水,存在于各種水化物,如鈣礬石的膠凝孔中,因凝膠孔尺寸很小,一般為15!~20!之間僅比水分子大一個數量級,可認為在自然條件下這部分水是不可能結冰的。
形式三:
毛細孔水
存在于毛細孔中,這部分水是可凍的。由開文公式:rtln(pr/po)=m/d(2σ/r)式中r為氣體常數;t為絕對溫度;pr為曲率半徑為γ的毛細管中液體的蒸汽壓;po為大體積液體的蒸汽壓;d為水的密度;σ為表面張力;r為毛細管中的液體曲率半徑。得知隨毛細孔半徑的減小,水蒸氣的冰點也隨之下降。例如:半徑為5!的孔中純水冰點為-5℃,而半徑為115!孔中水要到-70℃才結冰。
形式四:
游離水
也稱自由水,存在于各種固體顆粒之間,是可凍水。由此可見混凝土(輕集料混凝土)凍害是由于游離水和孔徑較大的毛細水結冰造成的。水轉化為冰體積約增大9%,若硬化混凝土孔隙中的游離水達到飽和,則會在混凝土內部產生內應力,使混凝土結構發生破壞。
另一種類似的說法這樣表述,混凝土是一種水泥石,粗細骨料和各種氣孔組成的多相復合材料,其中孔徑在一定尺寸以上的毛細孔和混凝土拌合物拌和時裹入的大氣孔在含水時受凍,是造成混凝土受凍破壞的主要原因。當溫度降低到0℃以下的某一溫度時,由于混凝土孔隙內的水受凍而結冰對水泥石產生了膨脹壓力,當這種膨脹壓力過大而超過了水泥石的抗拉強度時,水泥石就會受到損害(如產生微裂縫)甚至于破壞。在一定負溫下混凝土受凍程度除了與水泥石本身強度有關外,還與混凝土孔隙、及孔隙中飽水程度有關,尤其是孔結構對混凝土抗凍性影響至大。混凝土中的孔隙一般分為水泥石中的凝膠孔、毛細孔和大氣孔等三種,因此凝膠孔不受凍害;孔徑較小的毛細孔(約320!以下),由于其中水冰點極低,一般不也不受凍害;而1000!以上的毛細孔則受凍融作用影響;大氣孔中的水結冰是混凝土受凍破壞的至主要危害因素。此理論基本上同于上一理論,混凝土中水的存在形式是由混凝土的孔隙結構決定的,混凝土中的毛細孔水和游離水也就是指存在于大氣孔中的水分。而混凝土受凍害程度與孔隙中飽水程度有關也就是肯定了水轉化成冰相變過程的說法。
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最后更新: 2018-08-15 10:09:17