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建筑施工技术
1.13.1.3.1 一、混凝土冬期施工的一般原理
一、混凝土冬期施工的一般原理

(一)温度对混凝土强度增长的影响

混凝土强度的高低和增长速度,决定于水泥水化反应的程度和速度。水泥的水化反应必须在有水和一定的温度条件下才能进行。其中,温度决定水化反应速度的快慢,温度越高,反应越快,混凝土强度增长也越快;反之,温度越低,混凝土强度增长也越慢。

(二)冻结对混凝土强度的影响

新浇筑的混凝土如果遭受冻结,则水泥的水化作用停止进行,同时,由于拌和水冻结成冰,水冻结成冰后的体积要增大约9%,从而,在混凝土内部产生冻胀应力,当混凝土的冻胀应力大于混凝土的强度时,混凝土内部结构将因遭受冻胀破坏而产生裂缝。实验证明:遭受冻结的混凝土后期强度有不同程度的损失,其强度损失值的大小与混凝土受冻的龄期有关,受冻龄期越早,混凝土强度越低,后期强度损失值就越大;反之,受冻龄期越晚,混凝土强度越高,后期强度损失值就越小。

(三)抗冻临界强度

由上可知,当混凝土具有一定的强度后,其结构坚固到足以抵抗冻胀应力的破坏作用时,混凝土的强度损失就较小,甚至不损失。混凝土遭受冻结时具备的能够抵抗冻胀应力的最低强度,称为混凝土的抗冻临界强度。因此,在混凝土工程冬期施工中,必须采取措施防止混凝土在达到抗冻临界强度之前受冻。

规范规定:冬期浇筑的混凝土,在受冻前,混凝土的抗压强度不得低于下列规定:硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%;矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%;不大于C10的混凝土,不得小于5.0N/mm2;掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于-30℃时,不得小于5.0N/mm2