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混凝土早期怕凍原因是因為混凝土中的拌和水受凍結冰後,體積大約要增加9%,混凝土中的可凍水分越多,凍脹值越大,所產生的膨脹應力作用在沒有足夠抵抗力的早期水泥石中,使水泥石的結構遭到破壞。
當溫度降低到0℃以下時,混凝土內部毛細孔中的自由水開始結冰,體積膨脹;結構構件的結冰由表面開始,逐漸向內部發展,表面部位水凍結後,由於結冰而膨脹,將內部未凍結的部分水封閉並沿毛細孔通道壓向內部。
隨著凍結的發展,結冰體積越來越大,使內部未凍水壓力越來越高,當內部增高到超過混凝土的抗拉強度時,就會把毛細孔脹破,產生微裂紋;水在一定壓力下,流入發生裂紋的裂縫內,這時毛細孔內部的靜水壓降低,破壞有所緩和;爾後,凍結再繼續向深層發展,水壓力又繼續增大,達到一定程度時,則或裂紋繼續擴充套件,後產生新的裂紋,裂紋不斷髮展增多,使混凝土內部發生破壞。
混凝土早期怕凍原因:
混凝土膠凝材料不足,不能包裹住骨料表面並填滿骨料間空隙,養護水或雨水吸水飽和,冬季混凝土空隙內水結晶體積膨脹,使混凝土脹裂。
混凝土帶水的,正常天氣時混凝土45min(分鐘)初凝完成混凝土體內水分蒸發就可以達到初凝的硬化條件,天熱的話混凝土加快體內水分蒸發加快初凝時間。
如果天氣太冷,混凝土體內的水分無法蒸發那麼超過了一定的時間還未完成硬化就稱為混凝土凍壞,因為天氣冷混凝土體內的水無法蒸發導致。
擴充套件資料:混凝土硬化後的最重要的力學效能,是指混凝土抵抗壓、拉、彎、剪等應力的能力。水灰比、水泥品種和用量、集料的品種和用量以及攪拌、成型、養護,都直接影響混凝土的強度。
混凝土按標準抗壓強度(以邊長為150mm的立方體為標準試件,在標準養護條件下養護28天,按照標準試驗方法測得的具有95%保證率的立方體抗壓強度)劃分的強度等級。
混凝土具有原料豐富,價格低廉,生產工藝簡單的特點,因而使其用量越來越大。同時混凝土還具有抗壓強度高,耐久性好,強度等級範圍寬等特點。這些特點使其使用範圍十分廣泛,不僅在各種土木工程中使用,就是造船業,機械工業,海洋的開發,地熱工程等,混凝土也是重要的材料。