混凝土,這一建筑工程的基石,承載著整個(gè)工程的重量與期望。其質(zhì)量的好壞直接決定了工程的穩(wěn)固性、耐久性以及使用壽命。而在確?;炷临|(zhì)量的過程中,澆水養(yǎng)護(hù)這一環(huán)節(jié)尤為關(guān)鍵。它如同呵護(hù)嬰兒般細(xì)膩,需要我們對混凝土進(jìn)行適時(shí)的照料,以確保其強(qiáng)度的發(fā)展,防止開裂等問題的出現(xiàn)。
然而,在實(shí)際施工中,由于各種因素的影響,混凝土澆水養(yǎng)護(hù)的實(shí)施往往陷入誤區(qū)。這些誤區(qū)可能源于對養(yǎng)護(hù)目的的不明確,對養(yǎng)護(hù)時(shí)間的把握不當(dāng),或是對養(yǎng)護(hù)方式的誤解。本文砼界張博將逐一剖析這些誤區(qū),揭示其背后的原因,并提供科學(xué)、實(shí)用的養(yǎng)護(hù)方法,以幫助施工人員走出誤區(qū),確?;炷恋馁|(zhì)量與性能。 通過本文的探討,我們希望能夠引起廣大施工人員對混凝土澆水養(yǎng)護(hù)工作的重視,明確正確的養(yǎng)護(hù)理念和方法,為建筑工程的質(zhì)量提供有力保障。 
誤區(qū)之一: 混凝土澆水養(yǎng)護(hù)的目的, 只是為了水泥水化的需要! 在混凝土澆筑成型之后,我們通常會采取覆蓋澆水的方式來保持其表面的濕潤狀態(tài)。這種做法的確有助于滿足水泥水化的需求,但混凝土的養(yǎng)護(hù)工作遠(yuǎn)不止于此。為了防止養(yǎng)護(hù)水的急劇蒸發(fā),我們還需要使用塑料薄膜、麻袋片或草袋等材料進(jìn)行覆蓋,這些措施同樣重要。 然而,我們必須認(rèn)識到,混凝土的養(yǎng)護(hù)是一個(gè)更為廣泛且深刻的概念。它不僅僅是為了滿足水泥水化的需要,更重要的是要確?;炷猎诓煌沫h(huán)境溫度條件下能夠保持合適的最高溫度、內(nèi)外溫差以及表面與環(huán)境大氣的溫差。同時(shí),適當(dāng)?shù)慕禍厮俾屎蜕郎厮俾室彩腔炷琉B(yǎng)護(hù)過程中不可忽視的因素。 因此,將混凝土澆水養(yǎng)護(hù)的目的僅僅歸結(jié)為水泥水化的需要,無疑是一種片面的理解。在實(shí)際的施工過程中,我們必須全面考慮混凝土養(yǎng)護(hù)的各種要素,采取科學(xué)有效的措施,以確?;炷恋馁|(zhì)量和使用性能達(dá)到最佳狀態(tài)。 誤區(qū)之二: 混凝土澆水養(yǎng)護(hù)的最遲 開始時(shí)間是澆筑成型后的12h 《混凝土結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(下文簡稱《質(zhì)量規(guī)范》)明確規(guī)定了混凝土澆筑完畢后的重要步驟:在12小時(shí)之內(nèi)必須對混凝土進(jìn)行覆蓋并進(jìn)行保濕養(yǎng)護(hù)。這一規(guī)定是確?;炷临|(zhì)量、預(yù)防開裂的關(guān)鍵措施。然而,在實(shí)際施工過程中,這一規(guī)定往往被施工人員誤解。許多人錯誤地認(rèn)為,只要在混凝土澆筑完成后的12小時(shí)內(nèi)開始澆水養(yǎng)護(hù),就符合了規(guī)范要求。 這種誤解在工地上屢見不鮮,技術(shù)人員時(shí)常需要催促施工人員及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)澆水。然而,有時(shí)卻會聽到這樣的回應(yīng):“混凝土澆筑完成才幾個(gè)小時(shí),距離規(guī)定的12小時(shí)還有一段時(shí)間呢,不用那么著急?!边@種心態(tài)忽視了混凝土早期養(yǎng)護(hù)的重要性,可能會對混凝土的質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 隨著水泥和混凝土技術(shù)的持續(xù)革新與進(jìn)步,近年來高性能混凝土、早強(qiáng)混凝土、高強(qiáng)混凝土以及預(yù)拌混凝土等新型混凝土材料得到了廣泛應(yīng)用。這些新型混凝土材料具備較高的混凝土強(qiáng)度等級和水泥強(qiáng)度等級,同時(shí)水泥用量也相對較大,早期強(qiáng)度發(fā)展迅速,水灰比較低等特點(diǎn)。 然而,正是這些特性使得新型混凝土在溫度變形、干縮變形以及自收縮變形方面表現(xiàn)出更為顯著的變化。因此,混凝土開裂問題在實(shí)際工程中時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響了混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能和耐久性。 值得注意的是,澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間的延遲是導(dǎo)致混凝土早期開裂的重要原因之一。過遲的澆水養(yǎng)護(hù)會使得混凝土表面迅速失水,產(chǎn)生較大的干縮應(yīng)力,當(dāng)干縮應(yīng)力超過混凝土的抗拉強(qiáng)度時(shí),便會導(dǎo)致開裂。此外,過早的失去水分還會影響水泥的水化進(jìn)程,從而降低混凝土的強(qiáng)度和耐久性。 因此,施工人員必須高度重視混凝土的澆水養(yǎng)護(hù)工作,確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)對混凝土進(jìn)行充分的保濕養(yǎng)護(hù)。通過合理的養(yǎng)護(hù)措施,可以有效減少混凝土的開裂風(fēng)險(xiǎn),提高混凝土結(jié)構(gòu)的整體質(zhì)量和安全性。同時(shí),施工人員還應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握新型混凝土材料的性能特點(diǎn),以便在實(shí)際工程中更好地應(yīng)用這些材料,推動混凝土技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。 多年前,在建筑施工現(xiàn)場,我們常遇到的是流動性較強(qiáng)的塑性混凝土。這類混凝土不僅澆筑體積相對較小,而且其混凝土強(qiáng)度等級和水泥強(qiáng)度等級都偏低。由于水泥用量較少,其早期水化程度并不高,干縮變形也較小,且不存在自收縮現(xiàn)象。因此,在那種情境下,對于這類塑性混凝土而言,澆筑完成后12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行澆水養(yǎng)護(hù)是相對適宜的做法。 然而,隨著建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,現(xiàn)代混凝土的性能特點(diǎn)已經(jīng)發(fā)生了顯著變化。與傳統(tǒng)的塑性混凝土相比,現(xiàn)代混凝土往往具有更高的強(qiáng)度等級、更復(fù)雜的水泥配比以及更多的添加劑使用。這些變化使得現(xiàn)代混凝土在早期階段對水分的需求更為敏感,同時(shí)也更容易出現(xiàn)開裂等質(zhì)量問題。 因此,對于現(xiàn)代混凝土而言,如果澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間過遲,將可能導(dǎo)致混凝土表面失水過快,從而產(chǎn)生干縮裂縫。這些裂縫不僅影響混凝土結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量,還可能對其整體強(qiáng)度和耐久性造成潛在威脅。因此,施工人員必須充分認(rèn)識到現(xiàn)代混凝土的特點(diǎn),并根據(jù)實(shí)際情況合理安排澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間,以確?;炷两Y(jié)構(gòu)的整體質(zhì)量和安全性。 
誤區(qū)之三: 混凝土的澆水養(yǎng)護(hù) 時(shí)間越長越好? 《質(zhì)量規(guī)范》對于使用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土,明確規(guī)定了澆水養(yǎng)護(hù)的最少時(shí)間不得少于7天;而對于那些摻用了緩凝型外加劑或具有抗?jié)B要求的混凝土,澆水養(yǎng)護(hù)的最少時(shí)間則延長至不少于14天。這一規(guī)定確保了混凝土在初期能夠獲得足夠的水分,以支持其水泥水化過程,從而達(dá)到預(yù)期的強(qiáng)度和其他性能指標(biāo)。 然而,值得注意的是,《質(zhì)量規(guī)范》僅規(guī)定了澆水養(yǎng)護(hù)的最少時(shí)間,卻并未明確指出最佳的持續(xù)養(yǎng)護(hù)時(shí)間或最長養(yǎng)護(hù)時(shí)間。這在一定程度上給實(shí)際施工帶來了一定的靈活性和挑戰(zhàn)。實(shí)際上,澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間的長短對混凝土的性能有著顯著的影響。 過長的澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間會導(dǎo)致水泥過度水化,這不僅提高了混凝土的強(qiáng)度,但同時(shí)也增大了其不可逆收縮。當(dāng)水泥顆粒完全水化時(shí),所生成的水泥凝膠會使混凝土產(chǎn)生很大的收縮應(yīng)力,嚴(yán)重時(shí)甚至可能引發(fā)開裂。因此,混凝土中需要有一定數(shù)量的未水化水泥顆?;蚱渌栊晕镔|(zhì)來穩(wěn)定其體積,防止過度收縮。 在現(xiàn)代水泥和混凝土技術(shù)的背景下,“恰到適時(shí)”的澆水養(yǎng)護(hù)顯得尤為重要。那種盲目延長澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間以“加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)”的做法,實(shí)際上是不可取的,甚至可能是有害的。正確的做法應(yīng)該是根據(jù)混凝土的具體性能要求、環(huán)境條件以及施工進(jìn)度等因素,科學(xué)合理地確定澆水養(yǎng)護(hù)的時(shí)間、頻率和量,以確?;炷聊軌蛟谧罴褷顟B(tài)下完成其硬化和強(qiáng)度發(fā)展過程。 養(yǎng)護(hù)后的干燥時(shí)間(d)
| 干縮率(X10-?)
| 濕養(yǎng)護(hù)7d
| 濕養(yǎng)護(hù)14d | 濕養(yǎng)護(hù)28d | | 7 | 144
| 140
| 153 | 14
| 226 | 210
| 218
| 28
| 337
| 314
| 318
| 56
| 447
| 423
| 412
| 112
| 498
| 506
| 492
|
經(jīng)過嚴(yán)格的試驗(yàn)驗(yàn)證,我們發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)7天與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)14天的混凝土在各齡期的干縮表現(xiàn)上基本保持一致,如表1所詳細(xì)展示的數(shù)據(jù)。這表明,過長時(shí)間的養(yǎng)護(hù)并不會進(jìn)一步顯著降低混凝土的收縮率。實(shí)際上,當(dāng)進(jìn)行超出必要時(shí)間的澆水養(yǎng)護(hù)時(shí),由于混凝土內(nèi)部水化物的不斷增多,反而會在一定程度上增加混凝土的收縮。 長時(shí)間的濕潤養(yǎng)護(hù)并不能有效地減少混凝土的干縮,盡管它可能會稍微推遲收縮的開始時(shí)間,但整體影響相當(dāng)有限。這一發(fā)現(xiàn)提醒我們,在混凝土養(yǎng)護(hù)過程中,單純延長澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間并非一個(gè)有效的策略來減少混凝土的收縮。相反,更科學(xué)的養(yǎng)護(hù)方法應(yīng)該綜合考慮混凝土的材料特性、環(huán)境條件以及工程需求,以確定最佳的養(yǎng)護(hù)時(shí)間和方式。 水膠比
| 時(shí)間(d) | 0.70
| 90
| 0.60
| 28
| | 0.45 | 7 |
“恰到適時(shí)”的養(yǎng)護(hù)時(shí)間是一個(gè)綜合考量多種因素的結(jié)果,包括混凝土的組成材料、配合比、環(huán)境溫濕度、風(fēng)速以及所采用的養(yǎng)護(hù)方法等。這些因素共同影響著混凝土的性能發(fā)展和最終質(zhì)量。 當(dāng)混凝土的水膠比較低時(shí),其內(nèi)部的自由水較少,因此需要及時(shí)從外部補(bǔ)充水分以確保水化反應(yīng)的進(jìn)行。在這種情況下,澆水養(yǎng)護(hù)的時(shí)間可以適當(dāng)縮短,因?yàn)榛炷翆λ男枨蟾鼮槠惹小H欢?,即使養(yǎng)護(hù)時(shí)間較短,也需要確保混凝土表面充分濕潤,以防止水分過快蒸發(fā)導(dǎo)致的開裂。 相反,當(dāng)水膠比較大時(shí),混凝土中的自由水較多。如果處于相對濕度較大的環(huán)境中,濕養(yǎng)護(hù)的影響可能不那么顯著,但仍然需要相對較長的養(yǎng)護(hù)時(shí)間來確?;炷恋臐B透性穩(wěn)定。這是因?yàn)樵诟邼癍h(huán)境下,混凝土表面的水分蒸發(fā)速度較慢,但內(nèi)部的水化反應(yīng)仍在進(jìn)行,需要足夠的時(shí)間來達(dá)到穩(wěn)定的滲透性。 如果水膠比較大但處于相對濕度較小的地區(qū),濕養(yǎng)護(hù)同樣不可忽視。在這種情況下,由于環(huán)境干燥,混凝土表面的水分很容易蒸發(fā),因此需要更加重視澆水養(yǎng)護(hù)以保持表面濕潤。養(yǎng)護(hù)時(shí)間不可隨意縮短,否則可能會導(dǎo)致混凝土開裂和強(qiáng)度降低。 對于摻有粉煤灰等礦物摻合料的混凝土來說,由于其水膠比較小,表面的吸附水容易蒸發(fā)。這些摻合料的反應(yīng)速度較慢,因此其抗裂作用和強(qiáng)度增長在低水膠比條件下更加依賴充分的澆水養(yǎng)護(hù)。在這種情況下,澆水養(yǎng)護(hù)不僅要充分而且時(shí)間也要相對較長,以確保摻合料的有效作用和混凝土的整體性能。 此外,對于摻有緩凝型外加劑以及對抗?jié)B有要求的混凝土來說,《質(zhì)量規(guī)范》已經(jīng)明確要求延長澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間。這是因?yàn)檫@些特殊成分和性能要求需要更多的時(shí)間來確?;炷恋馁|(zhì)量和耐久性。 目前關(guān)于混凝土養(yǎng)護(hù)方面的科研資料相對較少,因此需要加強(qiáng)這方面的研究和總結(jié)工作。通過更深入的了解混凝土的性能和發(fā)展規(guī)律,我們可以更準(zhǔn)確地指導(dǎo)混凝土施工和養(yǎng)護(hù)實(shí)踐。表2所列出的保濕養(yǎng)護(hù)時(shí)間是從滲透性角度考慮的一個(gè)參考指標(biāo),但具體的養(yǎng)護(hù)時(shí)間還需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行綜合判斷和確定。 誤區(qū)之四: 混凝土才終凝,表面還濕濕的, 不著急澆水養(yǎng)護(hù)! 隨著水泥和混凝土技術(shù)的不斷進(jìn)步與發(fā)展,一個(gè)新興的問題逐漸浮現(xiàn)——混凝土的早期開裂。這一問題在高性能混凝土、高強(qiáng)混凝土以及高早強(qiáng)混凝土中尤為突出,成為了制約其進(jìn)一步應(yīng)用的關(guān)鍵難題。而深入探究其開裂的根源,我們發(fā)現(xiàn)自收縮與溫度收縮是主要的罪魁禍?zhǔn)住?/span> 混凝土自收縮的大小是一個(gè)復(fù)雜的現(xiàn)象,它受到多種因素的綜合影響,其中水泥石內(nèi)部的自干燥程度、水泥石的彈性模量以及徐變系數(shù)都是決定性的因素。在混凝土澆筑后的早期階段,特別是初凝后的前24小時(shí),混凝土的彈性模量相對較低,而徐變系數(shù)較大。在這一關(guān)鍵時(shí)期,自干燥程度成為影響自收縮的主導(dǎo)因素。 為了有效應(yīng)對混凝土的早期自收縮問題,對其進(jìn)行及時(shí)的濕養(yǎng)護(hù)至關(guān)重要。當(dāng)混凝土初凝時(shí),對其表面進(jìn)行濕養(yǎng)護(hù)可以使養(yǎng)護(hù)水與混凝土中的毛細(xì)管孔內(nèi)的水分形成連續(xù)的水分通道。這種水分的連續(xù)補(bǔ)給為混凝土內(nèi)部的膠凝材料提供了必要的水化條件。隨著膠凝材料的進(jìn)一步水化,混凝土的毛細(xì)孔逐漸細(xì)化。當(dāng)毛細(xì)孔壁的阻力增大到超過水的表面張力時(shí),水分無法繼續(xù)向混凝土內(nèi)部遷移,這時(shí)濕養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)水作用才會停止。 由此可見,早期澆水養(yǎng)護(hù)對于抑制混凝土的早期收縮具有顯著的效果。通過合理的濕養(yǎng)護(hù)措施,我們可以有效降低混凝土的自收縮程度,從而提高混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能和耐久性。因此,在混凝土施工過程中,應(yīng)充分重視早期澆水養(yǎng)護(hù)的重要性,并根據(jù)實(shí)際情況制定合理的養(yǎng)護(hù)方案。 混凝土的自收縮是一個(gè)不容忽視的現(xiàn)象,從其初凝時(shí)刻起便悄然發(fā)生。這種自收縮在早期階段發(fā)展尤為迅速,大部分收縮在24小時(shí)之內(nèi)便已完成,之后其速率會迅速衰減。其自收縮的值可達(dá)到(0.025~0.050)×10-3的范圍,且這一數(shù)值會隨著水膠比的減小而增大,同時(shí)在溫度升高的情況下也會有所增加。 值得注意的是,隨著混凝土強(qiáng)度的不斷增長,其極限拉應(yīng)變也會發(fā)生顯著變化。在混凝土成型后的短短2小時(shí)內(nèi),其極限拉應(yīng)變可高達(dá)4.0×10-3,然而這一數(shù)值在6至12小時(shí)內(nèi)會急劇下降至0.04×10-3,標(biāo)志著混凝土進(jìn)入了開裂的高風(fēng)險(xiǎn)期。 然而,按照傳統(tǒng)的《質(zhì)量規(guī)范》要求,對于塑性混凝土的養(yǎng)護(hù),往往是在澆筑完畢后的12小時(shí)以內(nèi)開始澆水養(yǎng)護(hù)。但這樣的時(shí)間設(shè)置顯然已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于混凝土開裂的危險(xiǎn)期。因此,規(guī)范中所規(guī)定的最遲開始澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間在現(xiàn)代混凝土的養(yǎng)護(hù)實(shí)踐中已不再適用。 遺憾的是,仍有許多人持有錯誤的觀念,認(rèn)為混凝土的澆水養(yǎng)護(hù)只要在澆筑完成后的12小時(shí)內(nèi)開始即可,這個(gè)時(shí)間窗口似乎具有很大的可塑性。然而,這種認(rèn)識和做法顯然是錯誤的,因?yàn)樗雎粤嘶炷磷允湛s和開裂風(fēng)險(xiǎn)的早期快速發(fā)展,從而可能對混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能和耐久性產(chǎn)生嚴(yán)重影響。 混凝土的早高強(qiáng)特性常被視作其早期開裂的內(nèi)部誘因。然而,當(dāng)我們將目光轉(zhuǎn)向外部因素時(shí),不難發(fā)現(xiàn)澆水養(yǎng)護(hù)的滯后以及表面水分迅速蒸發(fā)后的補(bǔ)水不足或中斷,同樣構(gòu)成了混凝土早期開裂的重要外因。 因此,為了有效預(yù)防混凝土早期開裂,我們必須高度重視澆水養(yǎng)護(hù)的時(shí)機(jī)。將開始澆水養(yǎng)護(hù)的時(shí)間大幅提前顯得尤為必要,這樣可以確保混凝土表面在水分向外蒸發(fā)時(shí)能得到及時(shí)的補(bǔ)給。換言之,我們應(yīng)當(dāng)遵循“盡早及時(shí)”的澆水養(yǎng)護(hù)原則。 具體而言,從混凝土澆筑完成到其初凝階段,我們就需要密切關(guān)注澆水養(yǎng)護(hù)的實(shí)施。此時(shí)的澆水應(yīng)以不破壞混凝土表面為前提,盡可能早地進(jìn)行,從而確?;炷猎谠缙陔A段就具備充足的補(bǔ)水條件。這里特別要強(qiáng)調(diào)“盡早”二字的重要性,因?yàn)橹挥羞@樣才能有效避免混凝土在塑性收縮、自收縮和干縮等多重作用下發(fā)生開裂。通過這樣的措施,我們可以為混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能和耐久性提供有力保障。 
誤區(qū)之五: 混凝土的澆水養(yǎng)護(hù)最好是大水猛澆, 這樣補(bǔ)水才能充分徹底 混凝土澆筑成型后的覆蓋措施至關(guān)重要,它不僅能有效防止養(yǎng)護(hù)水的急劇蒸發(fā),從而節(jié)約寶貴的水資源,還能在降溫階段減緩水泥水化熱的迅速散失,確保混凝土斷面上維持適宜的溫度梯度。這一舉措對于混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能和耐久性具有不可忽視的影響。 然而,在實(shí)際操作中,有些人為了節(jié)省覆蓋材料,采取了不恰當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)方法。他們不僅沒有對混凝土進(jìn)行必要的覆蓋,反而使用大壓力水猛烈澆灌。這種做法不僅造成了水資源的極大浪費(fèi),更容易對混凝土表面造成沖刷破壞。更為嚴(yán)重的是,壓力水流經(jīng)混凝土表面時(shí),會迅速帶走其熱量,導(dǎo)致表面溫度急劇下降。如果恰逢混凝土水化熱的高峰期,且養(yǎng)護(hù)水與混凝土表面存在較大的溫差,那么混凝土可能會因溫度驟降而遭受“熱震”效應(yīng),進(jìn)而引發(fā)表面開裂。 此外,養(yǎng)護(hù)澆水的過程必須保持連續(xù)穩(wěn)定,不可時(shí)斷時(shí)續(xù)。反復(fù)中斷澆水會造成混凝土多次經(jīng)歷“熱震”,從而加劇開裂的風(fēng)險(xiǎn)。因此,適宜的澆水養(yǎng)護(hù)方法應(yīng)該是采用小水漫淋的方式,既能保證混凝土得到充分的濕潤養(yǎng)護(hù),又能避免上述問題的發(fā)生。通過科學(xué)合理的養(yǎng)護(hù)措施,我們可以有效提升混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性和安全性。 誤區(qū)之六: 為了加速混凝土的硬化, 養(yǎng)護(hù)階段只保溫而不進(jìn)行冷卻降溫處理 混凝土的初始澆筑溫度構(gòu)成了其后續(xù)最高溫度的重要基石。在混凝土尚處于塑性狀態(tài)時(shí),若能有效地實(shí)施冷卻降溫措施,不僅可以顯著降低其內(nèi)部的最高溫度峰值,還能相應(yīng)地減少混凝土的致裂溫度,從而降低開裂風(fēng)險(xiǎn)。因此,針對塑性狀態(tài)的混凝土進(jìn)行及時(shí)的冷卻處理,被視為預(yù)防混凝土開裂的高效策略之一。 然而,當(dāng)混凝土開始硬化并產(chǎn)生拉應(yīng)力,直至其達(dá)到最高溫度的整個(gè)階段,冷卻處理需要更為謹(jǐn)慎。盡管此階段的冷卻措施仍能在一定程度上降低混凝土的最高溫度和致裂溫度,但向混凝土表面澆灌過低溫度的冷卻水,可能會引發(fā)混凝土內(nèi)部溫度梯度的急劇增加,進(jìn)而產(chǎn)生所謂的“熱震”現(xiàn)象。這種熱震效應(yīng)可能導(dǎo)致混凝土表面出現(xiàn)開裂,從而影響其整體結(jié)構(gòu)和耐久性。 因此,在這一關(guān)鍵階段,對混凝土進(jìn)行冷卻處理和澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)必須格外小心。建議在混凝土內(nèi)部尚未產(chǎn)生拉應(yīng)力之前,就及時(shí)采取適當(dāng)?shù)睦鋮s措施,以預(yù)防溫度驟升引發(fā)的表面開裂風(fēng)險(xiǎn)。通過科學(xué)合理的冷卻策略和細(xì)致的養(yǎng)護(hù)管理,可以確保混凝土結(jié)構(gòu)的完整性和長期性能。 誤區(qū)之七: 保溫覆蓋從澆水覆蓋時(shí)就開始, 不知何時(shí)開始才對! 通過綜合分析以上所述問題,我們可以明確得出結(jié)論:在混凝土達(dá)到水泥水化作用的最高溫度之前,應(yīng)重點(diǎn)確保其處于有效的散熱階段。這一階段的散熱過程對于控制混凝土內(nèi)部的最高溫度和致裂溫度至關(guān)重要。然而,如果在澆水養(yǎng)護(hù)和覆蓋措施開始之前過早地實(shí)施保溫措施,不僅會適得其反,反而會導(dǎo)致混凝土內(nèi)部的溫度和致裂溫度上升,增加開裂的風(fēng)險(xiǎn)。因此,為了確保混凝土結(jié)構(gòu)的完整性和耐久性,正確的保溫時(shí)間應(yīng)該從混凝土開始降溫的階段開始,而不宜提前。 在混凝土的降溫階段,實(shí)施保溫措施至關(guān)重要,這主要出于兩方面的考慮。首先,保溫能夠顯著減少混凝土內(nèi)部熱量的散失,從而有效減小斷面上的溫度梯度。這種溫度梯度的減小有助于降低混凝土內(nèi)部因溫差產(chǎn)生的熱應(yīng)力,進(jìn)而減少開裂的風(fēng)險(xiǎn)。 其次,通過延緩混凝土的散熱時(shí)間,保溫措施為混凝土提供了更充分的時(shí)間來發(fā)揮其強(qiáng)度增長的潛力。在這一過程中,混凝土的松弛和徐變特性得以充分展現(xiàn),這有助于內(nèi)部拉應(yīng)力的相應(yīng)減小。同時(shí),隨著混凝土齡期的增長,其抗拉性能相較于抗壓性能會有更快的提升。這種抗拉性能的提升進(jìn)一步增強(qiáng)了混凝土抵抗開裂的能力,從而有助于防止和減少開裂現(xiàn)象的發(fā)生。 混凝土表層的溫度梯度是影響其表面裂縫生成的關(guān)鍵因素之一。大氣環(huán)境溫度的微小變化,無論是升高還是降低,都會對混凝土內(nèi)部造成顯著的溫度梯度影響。這種溫度梯度不僅受到大氣環(huán)境溫度變化幅度的影響,更與其變化的速率密切相關(guān)。當(dāng)環(huán)境溫度急劇變化時(shí),混凝土表面與大氣之間的溫差也會迅速變化,導(dǎo)致混凝土表層形成陡峭的溫度梯度。相反,當(dāng)環(huán)境溫度變化平緩時(shí),混凝土表面與大氣之間的溫差變化也會相對緩慢,形成的溫度梯度則較為平緩。 工程實(shí)踐已經(jīng)證明,溫度變化是混凝土結(jié)構(gòu)所承受的一種重要且復(fù)雜的荷載。溫度梯度的陡峭程度可以視為對混凝土施加荷載的速度,對混凝土的物理力學(xué)性能產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)氣溫急劇下降時(shí),相當(dāng)于對混凝土進(jìn)行了快速加荷,這會導(dǎo)致混凝土的拉應(yīng)力和彈性模量迅速增加,而其極限拉伸能力則相應(yīng)減小,使得混凝土的抗裂性能顯著減弱。相反,當(dāng)氣溫緩慢下降時(shí),可以視為對混凝土進(jìn)行了慢速加荷,這會導(dǎo)致混凝土的拉應(yīng)力和彈性模量比快速加荷時(shí)有所減少,而其極限拉伸能力則有所增加。因此,在氣溫急劇下降的情況下,混凝土內(nèi)外約束度的增加會更加顯著,無論是以外部約束為主的結(jié)構(gòu)還是以內(nèi)部約束為主的結(jié)構(gòu),都容易受到開裂的影響。 綜上所述,不論外界環(huán)境溫度的高低,即無論春夏秋冬,氣溫如何變化,對混凝土進(jìn)行保溫養(yǎng)護(hù)都是至關(guān)重要的。這種保溫養(yǎng)護(hù)措施不僅能夠有效提升混凝土表面的溫度,還能夠確保混凝土內(nèi)部溫度得以平穩(wěn)緩慢地下降。通過這種方式,混凝土內(nèi)外溫差以及表面與大氣環(huán)境之間的溫差都得到了顯著減小。因此,“外保溫內(nèi)緩降”的養(yǎng)護(hù)方法得以廣泛應(yīng)用,并在防止和減少混凝土開裂方面取得了顯著成效。這種養(yǎng)護(hù)方法不僅提高了混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能,也進(jìn)一步保障了工程的耐久性和安全性。 
誤區(qū)之八: 不根據(jù)混凝土所處具體實(shí)際情況, 生搬硬套規(guī)范規(guī)定! 為防止混凝土早期裂縫的產(chǎn)生,人們通常會采取一系列技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行控制,這些指標(biāo)包括混凝土的最高溫度、內(nèi)外溫差、表面與環(huán)境溫差、升溫速率和降溫速率等。其中,混凝土的內(nèi)外溫差是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),一般認(rèn)為其不宜超過25℃,以確?;炷两Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。同時(shí),表面與環(huán)境大氣之間的溫差也應(yīng)控制在一定范圍內(nèi),通常不應(yīng)大于20℃,以避免因溫差過大而產(chǎn)生的熱應(yīng)力導(dǎo)致裂縫的形成。 然而,在實(shí)際工程應(yīng)用中,關(guān)于溫差控制的規(guī)定存在一定的差異。有的規(guī)范認(rèn)為內(nèi)外溫差和表面與環(huán)境溫差都不應(yīng)大于25℃;有的則認(rèn)為不應(yīng)超過30℃;還有的規(guī)定為不應(yīng)大于15℃。此外,特別需要注意的是,在混凝土表面淋水或拆模時(shí),可能會引起瞬時(shí)溫差的變化,這種瞬時(shí)溫差一般也不宜超過15℃,以避免對混凝土結(jié)構(gòu)造成不良影響。 工程實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)表明,雖然有些工程的混凝土內(nèi)外溫差超過了25℃,但結(jié)構(gòu)并未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象;而有些工程盡管內(nèi)外溫差控制在20℃以內(nèi),但仍然出現(xiàn)了混凝土開裂的情況。這些實(shí)例說明,溫差控制雖然重要,但并非唯一決定混凝土開裂與否的因素。因此,在修訂后的《質(zhì)量規(guī)范》中,對于溫差控制未作出硬性規(guī)定,而是強(qiáng)調(diào)了綜合考慮多種因素的重要性,以確?;炷两Y(jié)構(gòu)的整體性能和耐久性。 與此同時(shí),關(guān)于每天降溫速率的具體控制指標(biāo),在實(shí)際應(yīng)用中呈現(xiàn)出一定的差異。不同的工程要求、環(huán)境條件以及混凝土材料特性等因素,都可能導(dǎo)致這一指標(biāo)的變化。有的觀點(diǎn)認(rèn)為,為確?;炷两Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,每天的降溫速率不應(yīng)超過3℃;而有的則更為嚴(yán)格,認(rèn)為應(yīng)控制在2℃以內(nèi);甚至還有更為謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)提出,每天的降溫速率不應(yīng)大于1.5℃。 出現(xiàn)上述技術(shù)數(shù)據(jù)之間的差異實(shí)際上是非常普遍的現(xiàn)象。盡管部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),但這并不意味著規(guī)范本身存在問題。混凝土材料的組成具有隨機(jī)性、多樣性、多相性,而混凝土本身也呈現(xiàn)非均質(zhì)性。此外,施工質(zhì)量的不同也會對數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。因此,在技術(shù)數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)上出現(xiàn)一些差異并不足為奇。 這也提醒現(xiàn)場的技術(shù)人員,在實(shí)際工程中不能盲目遵循規(guī)范條文,而需要結(jié)合工程的實(shí)際情況進(jìn)行綜合判斷。特別是在溫度控制等關(guān)鍵技術(shù)上,更需要靈活應(yīng)對,避免生硬地套用規(guī)范。通過深入了解和把握混凝土材料的特性以及施工過程中的各種變量,技術(shù)人員能夠更有效地控制溫度,確保工程的質(zhì)量和安全。 END
總的來說,混凝土的澆水養(yǎng)護(hù)是確保混凝土質(zhì)量不可或缺的關(guān)鍵步驟。在實(shí)際施工過程中,我們必須深刻理解并正確實(shí)施這一環(huán)節(jié),避免陷入各種可能的誤區(qū)。每個(gè)工程的具體情況都是獨(dú)特的,因此我們需要根據(jù)這些具體情況,精心制定科學(xué)且合理的澆水養(yǎng)護(hù)方案。這樣的方案應(yīng)該充分考慮到混凝土的特性、環(huán)境條件、施工進(jìn)度以及最終的使用需求。只有這樣,我們才能確保混凝土的性能得到充分發(fā)揮,其使用壽命能夠達(dá)到甚至超過設(shè)計(jì)預(yù)期。通過精心的養(yǎng)護(hù),我們不僅能夠保障工程的質(zhì)量,還能為未來的使用和維護(hù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 |