混凝土中水泥的水化反应是放热反应,在混凝土中掺入粉煤灰可以降低水化热,这是由于减少了水泥的用量。粉煤灰的火山灰反应速度较慢,当粉煤灰取代部分水泥时可使混凝土的热量释放率降低,即使混凝土温度释放时间延长、温度升高的峰值降低。这也是粉煤灰在混凝土中大量应用的另一个主要优点。
一般来说,掺入粉煤灰后,混凝土温度升高趋势将明显降低,且粉煤灰掺量越多,降低趋势越明显。大掺量粉煤灰混凝土特别适合大体积混凝土。
1、优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂;
2、在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;
3、降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当无设计要求时,控制在25℃以内);
4、及时对混凝土覆盖保温、保湿;
5、在拌合混凝土时可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力;
6、设置后浇缝,当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;
7、大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
混凝土的 耐久性,包括 抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。
1、抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗渗等级表示,抗渗分 P4、P6、P8、P10、P12和>P12六个等级(抗渗等级≥P6的混凝土才能叫抗渗混凝土)。
2、抗冻性。分 F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400和>F400共九个等级。抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。
3、抗侵蚀性。
4、混凝土的碳化。碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉、抗折强度降低。
5、碱骨料反应。会导致混凝土胀裂。
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