抗冻混凝土与防冻混凝土的区别( 三 )


当抗冻混凝土在冬期情形下浇筑时,还必需采纳冬期施工的手艺法子 。抗冻混凝土无论在什么季节施工,都必需掺引气剂来达到结构设计的抗冻级别要求,提高混凝土含气量(4%~6%)是提高混凝土抗冻机能最有用的手艺法子 。应用抗冻混凝土的工程首要有:水工、口岸、桥梁及公路等
抗冻品级和抗冻标号
按照GB/T50082-2009尺度,混凝土抗冻机能按试验体例分歧,分抗冻品级和抗冻标号 。抗冻品级用符号F暗示,而抗冻标号是用符号D暗示,两种体例均采用龄期28d的试件在吸水饱和后,检测其承受一再冻融轮回下的机能转变 。抗冻品级是以试件相对动弹性模量下降至不低于60%或者质量损失踪率不跨越5%时的最大冻融轮回次数来确定;抗冻标号是以抗压强度损失踪率不跨越25%或者质量损失踪率不跨越5%时的最大冻融轮回次数来确定 。常用的混凝土抗冻品级有:F50、F100、F150、F200、F250、F300等,分袂暗示混凝土能够承受一再冻融轮回次数为50、100、150、200、250和300次 。
影响混凝土抗冻性的身分
影响混凝土抗冻性的首要身分是平均气泡间距、水胶比、含气量、骨料和胶凝材料等 。
①平均气泡间距
平均气泡间距是影响混凝土抗冻性最首要的身分,平均气泡间距越大,则冻融过程中毛细孔中的静水压力和渗入压力越大,混凝土的抗冻性越低;一般平均气泡距离系数在500μm以下可获得高抗冻混凝土 。
②水胶比
水胶比越大,混凝土中可冻水的含量越多,混凝土的结冰速度越快;气泡结构越差,平均气泡间距越大;混凝土强度越低,抵当冻融的能力越差 。水胶比在0.45~0.85规模内转变时,不掺引气剂的混凝土抗冻性转变不大,只有水胶比小于0.45往后,抗冻性才随水胶比的降低而较着提高;水胶比小于0.35的混凝土,即使不掺引气剂,也有较高的抗冻性 。
③含气量
在必然规模内,含气量越多,混凝土的抗冻性越好 。但含气量跨越必然规模时,混凝土的抗冻性反而降低,原因是含气量增添在降低平均气泡间距的同时,降低了混凝土强度(混凝土含气量每增添1%抗压强度下降3%~5%) 。一般当所用的自然骨料的最大粒径为10~40mm时,使新浇混凝土中的含气量达到4%~7%,可获得足够的抗冻性 。
④混凝土强度
当静水压力和渗入压力跨越混凝土的抗拉强度时,混凝土即发生冻融破损 。是以作为表征抵当冻融破损能力的混凝土强度对混凝土抗冻性也有影响 。当含气量或平均气泡间距不异时,强度高的混凝土抗冻性高于强度低的混凝土 。但相对而言,强度对混凝土抗冻性的影响水平远没有气泡结构大 。
⑤骨料
当骨料吸水饱和,受冻后在骨料孔隙和骨料-水泥浆界面发生静力压力,跨越骨料或界面强度时就发生冻害 。是以,影响骨料抗冻性的首要身分是骨料吸水率和骨料尺寸 。用吸水率大的骨料(如轻骨料)配制抗冻混凝土更依靠引气剂的掺入;骨料尺寸越大,受冻后越轻易破损,但细骨料对混凝土的抗冻性影响不大 。此外,骨料的坚贞性、风化水平、粘土含量、杂质含量等对混凝土抗冻性也有影响 。
⑥水泥品种和用量
水泥中随同化材掺入量的增添,混凝土的抗冻性降低,是以抗冻混凝土用硅酸盐水泥配制要优于用其它品种的水泥 。对于非引气混凝土,水泥品种和用量对混凝土抗冻性有必然的影响,而对于引气混凝土,这种影响不大 。
⑦同化材
粉煤灰掺量在必然规模内,且强度和含气量不异的前提下,掺与不掺粉煤灰的混凝土抗冻性根基不异 。但当粉煤灰掺量跨越必然规模时,会降低混凝土的抗冻性 。硅粉掺量不跨越10%时,混凝土的抗冻性有所提高,跨越15%时抗冻性则会较着降低 。

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