Betooniga töötamisel on äärmiselt oluline arvestada ümbritseva õhu temperatuuri mõju selle kõvenemise kiirusele ja tugevusele. Selle punkti ignoreerimine võib viia materjali kvaliteedi vähenemiseni, mis mõnel juhul on lihtsalt vastuvõetamatu. Seetõttu kaalume allpool, mis on betooni kõvenemise optimaalne temperatuur ja mida teha, kui ümbritsev temperatuur on sellest näitajast oluliselt madalam.
Klaaside hooaja täitmine
Üldteave
Seega, betooni kõvenemise parim temperatuur on umbes + 20 kraadi Celsiuse järgi. Siiski ei ole alati võimalik selliseid tingimusi vastu pidada. On juhtumeid, kui külmhooajal on vaja betooni teha.
Näiteks võib talutööde vajadus tekkida järgmistel juhtudel:
- Hõbeda mullad, mis on soe hooajal raske sooritada.
- Talvised allahindlused tsemendil. Mõnikord võib materjali hind olla tõesti väga madal, kuid samal ajal ei ole mõistlik hoida seda enne soojenemist, sest tsemendi kvaliteet väheneb. Sellises olukorras oleks parim võimalus töötada madala temperatuuriga tingimustes.
- Erakonstruktsiooniga. Sageli on puhkust talvel lihtsam kui suvel.
Pöörake tähelepanu! Talvel on kallimad kaevikute kaevamine, lisaks on vaja luua koht inimeste kütmiseks. Seetõttu ei ole ehitus alati kasumlik.
Vundamendi täitmine talvel
Madala temperatuuriga betooni valamise tunnused
Kõigepealt on vaja välja selgitada, millist temperatuuri tuleb betooniga töötamisel pidada madalaks. Ehitustöötajate seas peetakse seda külma ilmana, kui keskmine päevane temperatuur langeb alla + 4 kraadi. Sellisel juhul peate selle käitamise edukaks toimimiseks oma kätega võtma erimeetmeid, mis kaitsevad lahust külma negatiivse mõju eest.
Fakt on see, et betooni külmutamine madalal temperatuuril toimub erilisel viisil. Selle protsessi kiirus ja lõpptulemuse kvaliteet sõltuvad kompositsiooni vee temperatuurist.
Mida kõrgem on, seda vastavalt kiiremini külmub. Selle optimaalne kiirus on 7-15 kraadi.
Kuid madal keskkonnatemperatuur igal juhul avaldab kriitilist mõju tsemendi vedeliku kiirusele. Selle tulemusena toimub kõvendamine ja kõvenemine palju aeglasemalt.
Värskelt maandatud kelder soojenemine
Selleks, et arvutada, kui palju betooni kõvastub miinus temperatuuril, peate arvestama, et selle langus 10 kraadi võrra vähendab kahandamise kiirust kaks korda. Sellised arvutused on olulised ehitustööde planeerimisel ja raketise eemaldamisel.
Pöörake tähelepanu! Kui temperatuur langeb alla -4 kraadi Celsiuse järgi, segatakse mördi lihtsalt külmutada ja sel juhul peatub tahkestumine täielikult ja betoon kaotab kuni 50 protsenti selle tugevusest.
Kuid madalal temperatuuril valades on positiivseid aspekte - protsessi korralikult korraldatud on võimalus saavutada parem tulemus, kuna madalam algtemperatuur annab lõpuks suurema tugevuse. Ainuke asi, mida peate meeles pidama, millisel temperatuuril külmutatakse konkreetne lahendus, st veenduge, et see ei lange alla -4 kraadi.
Söödalisand, mis suurendab kõvenemise kiirust
Kahjustuse kiiruse kunstlik tõus
Kuna betoon külmub madalal temperatuuril väga aeglaselt ja ehitusajad on sageli piiratud, on ehitajatel selle protsessi kiirendamiseks mitu võimalust.
Kõige tavalisemad on järgmised:
- Lahusele lisandite lisamine;
- Betoonküte elektrikaabli abil;
- Kasutades rohkem tsementi kompositsioonis.
Nüüd vaatame lähemalt nende meetodite omadusi.
Muudatuste kasutamine
Talvisel ehitustööde teostamisel kasutatakse sagedamini järgmisi tüüpe:
- Tüüpi C lisandid - betooni kõvenemisega kiirendid;
- E-tüüpi toidulisandid on vesi-asendajate võimendid.
Kõige tõhusam ja tavaline on kaaliumkloriid. Siiski ei tohiks selle osa kogu massis ületada 2%.
Tuleb öelda, et kõvenduse kiirendid ei mõjuta betooni kvaliteeti, kuid samal ajal ei kaitse nad seda külmumisest. Lisaks ei tühista nende kasutamine lahenduse temperatuuri nõudeid ja meetmete rakendamist selle kaitsmiseks külmumise eest.
Pöörake tähelepanu! Plastikust või vundamendi läbiviimisel peate koheselt arvestama avade ja kanalite olemasolu suhtlemiseks, sest järgnevaks töötlemiseks on väga aeganõudev. Lisaks nõuab see spetsiaalset tööriista, näiteks rombikujuliste rõngaga raudbetooni lõikamist, mis viitab võimsa veski olemasolule.
Kasutades juhtmeid betooni soojendamiseks
Betoonküte
Betooni kuumutamiseks kasutage sageli spetsiaalset kaablit. Seda meetodit võib nimetada kõige loomulikumaks. Ainus, et saavutada positiivset tulemust, tuleks rangelt järgida teatavaid juhiseid kütmiseks (samuti teada, kuidas betoon kuumutatakse keevitusmasinaga).
Erinevalt eelmisest meetodist võimaldab küte kaitsta betooni külmumisest. Seega ei ole vaja arvutada, millisel temperatuuril betoon kõveneb ja kui kaua see protsess kestab, kuna on võimalik pakkuda üsna tavalisi tingimusi.
Foto - kaabel betooni soojendamiseks
Suurenenud tsemendi annus
Seda meetodit saab kasutada vähese temperatuuri langusega. Annuse suurendamine peaks olema väike, vastasel juhul võib betooni kvaliteeti ja selle vastupidavust märkimisväärselt vähendada.
Näpunäide Kui pärast mördi kõvenemist oli vaja seda puurida, siis on kõige tõhusam meetod betoonist aukude teemantpuurimine.
Järeldus
Minimaalsete temperatuuride betoonimisel on mitmeid funktsioone ja see nõuab eritööd tööde teostamiseks. Kõige tähtsam on vältida lahuse külmumise ja sulatamise tsüklit. Kuid samal ajal, kui teete toimingu õigesti, siis jõuate lõpuks veel vastupidavamale materjalile kui normaalsetes tingimustes (vt ka artiklit "Aiabetoonist osad - ehituse peamised nüansid").
Selle artikli videost saad sellel teemal lisateavet.
Betooni kõvenemine sõltuvalt temperatuurist
Betooni karmistamisaeg sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist
Betooni lahenduse kõvenemise protsess viitab ehitustööde olulistele etappidele. Monoliitse struktuuri tugevus sõltub lõpuks selle kestusest. Pärast segu valamist raketisse, vastavalt graafikutele või tabelitele, määratakse betooni ligikaudne kõvenemise aeg sõltuvalt ümbritseva õhu temperatuurist ja niiskusest. Arvesse võetakse ka kunstkivi disainimärki.
Mis mõjutab betooni massi kõvenemise ajastamist
Betooni seadistamise ja kõvendamise protsessis on tohutu roll temperatuuri ja niiskuse tingimustes. Kuumadel päevadel monoliidi pind on niisutatud veega, nii et tsemendipulberel oleks keemiliste reaktsioonide lõpuleviimiseks piisavalt vedelikku. Sellistes tingimustes on kivi seade palju kiirem kui madalatel temperatuuridel. Tuleb arvestada asjaolu, et negatiivsed väärtused ja vee puudus võivad isegi peatada mördi massi tahkestumise.
Laboratoorsed uuringud on näidanud, et betooni kõvenemise protsessi alustamise ja jätkamise optimaalne ümbritsev temperatuur on 20-30 kraadi. Samal ajal peaks niiskus selle pinnal olema vähemalt 90 protsenti, mis saavutatakse kastmisega jootmise ja katmisega plastpakendiga või katusematerjaliga. Kirjeldatud tingimused võimaldavad kivi saada 70-protsendilist tugevust esimese viie kuni seitsme päeva jooksul pärast raketise valamist. Vintage esitus saavutatakse kahe kuni nelja nädala jooksul.
Loomulikult ei saa laboratoorsed tingimused reaalsuseks viia. Avatud aladel muutuvad temperatuur ja niiskus pidevalt sõltuvalt:
- kellaaeg;
- hooajalised muutused;
- kliimatingimused;
- sademete olemasolu jne
Tegelikult kulgeb betooni survetugevus palju kauem kui 28 päeva, kuid järgnev kõvenemise protsess areneb nii aeglaselt kui esimesed seitse päeva, sest nelja nädala pärast enamus juhtudel seda ei võeta arvesse. Kuigi madalate temperatuuride tekitatud ebasoodsates tingimustes suureneb külmumisaeg mitme päeva või isegi nädala jooksul.
Tööstuslikes tingimustes lubatakse betooni valamist temperatuuril, mis on madalamal temperatuuril. Selleks, et vältida vee külmumist lahuses ja kiirendada betoonmassi kõvenemist, on see sunnitud soojenema. Sageli lisatakse lahusele spetsiaalseid lisandeid.
Eraarendajatel soovitatakse täita monoliitseid struktuure aasta suveperioodil, mil keskmine päevane temperatuur ei lange alla 15-20 kraadi.
Töö peaks olema ette planeeritud. Oluline on tagada, et betooni külmumisaeg lõpeb enne külmade õhtute tekkimist. Kui keskmine päevane temperatuur tõuseb +5 ° kraadi, siis kõvenemise protsessi kivi kaetakse isolatsioonimaterjalidega ja kui külmaoht on olemas, siis paigaldatakse kasvuhoone monoliitse ploki kohal.
Betooni kõvenemise tingimused sõltuvalt välisteguritest
Nagu eespool mainitud, tõuseb betoonmassi kõvenemise kestus ümbritseva keskkonna temperatuuril. Ideaalis tõuseb betooni kaubamärk M300 sajaprotsendilise survega 28 ° C juures +20 ° C, samal ajal kui keskmised päevase temperatuuri näitajad on +5 ° C neli nädalat, võib tugevus jõuda ainult 77% ni. Arvestades betoonkivist karakteristikute graafikuid, mis on kumerad jooned, on võimalik kindlalt öelda, et viimasel juhul on disaini tugevuse komplekti periood kahekordistunud võrreldes eelmise versiooniga.
Teatud juhtudel on betoonkonstruktsioonide eellaadimine lubatud pärast monoliidi 50% kuivatamist. Siin on tugevuse sõltuvus temperatuurist järgmiselt:
- pärast raketise valamist tuleks läbida + 20 kraadi rohkem kui 3 päeva;
- +10 kraadi juures - vähemalt 5 päeva;
- +5 - 8 päeva või rohkem.
Kuuma ilmaga, kui termomeeter tõuseb üle 30 kraadi, võib 55-protsendilise tugevuse saamiseks kuluda vaid 48 tundi. Kuid sellise betooni kiire külmutamisega on soovitav koorida ehitus siiski mitte varem kui 4-5 päeva jooksul. Sellisel juhul oleks parem olla ohutu kui töö uuesti tegemine.
2013. aasta oktoobris kell 11:10
Betooni tugevuse sõltuvus kõvenemise temperatuurist.
Üldiselt loetakse betooni kõvendamise tavaliseks temperatuuriks 15 - 20 °. Mida madalam temperatuur, seda aeglasem tugevus suureneb. Kui kaubamärk langeb alla nulli, betoon kõvaks vaid juhul, kui soolad lisatakse külmumistemperatuuri alandavale veele.
Kui betoon hakkas kõvenema ja siis külmutas, jätkub protsess pärast sulatamist. Kui külmunud vesi ei kahjustanud esialgu betooni struktuuri, suureneb materjali tugevus oluliselt.
Karmistamine kõrgel temperatuuril.
Kõrge temperatuuriga tingimustes raskendub betoon kiiremini, eriti kui protsess toimub väga niiskuse tingimustes. Kõrgel temperatuuril on betooni kuivamist raske kaitsta, mistõttu seda ei saa kuumutada üle 85 °. Erandi näide on autoklaavimine taimede kõrgsurvega auruga.
Betooni tugevus, mis kõvendub erinevatel temperatuuridel (kiirus ei ole oluline), on ligikaudselt määratud betooni R28 disainparameetritega, mis on korrutatud S. A. Mironovi tabeli koefitsientidega (vt tabelit). R28 kõveneb normaalsel temperatuuril 28 päeva.
Töid ja põhinõuded betoonile talvel.
On tähtis, et talvel tahkestatud betoon kõvasti ja jõudis samal talvel. Tugevus peaks olema piisav konstruktsiooni eemaldamiseks, osaliseks või isegi täiskoormuseks.
Igal juhul ei tohi betoon külmutada, kuni see saavutab vähemalt poole disaini tugevusest. Isegi kui kasutatakse kiirkindlusega materjale, ei tohi kõvastumisaeg sooja tingimustes olla alla 2 kuni 3 päeva, kui kasutatakse tavalist betooni - 5 kuni 7 päeva.
Madalate temperatuuride negatiivne mõju.
Nagu näitab praktika, vähendab betooni külmutamine varases staadiumis oluliselt selle usaldusväärsust tulevikus. Värskes uhmris olev külmutusvesi katkestab tsemendikivi ja agregaadi vahelise sideme ning tugevdab raudbetoonkonstruktsioonide armeerimist.
Mida hiljem on betoon külmutatud, seda suurem on selle tugevus. Et betoonil oleks vajalikud omadused, on talvel vaja tagada selle kõvenemine sooja ja niiskes keskkonnas kogu vajaliku aja jooksul.
Tagada betooni õige kõvenemine talvel.
Protsessi stimuleerida kahel viisil:
- kasutades betooni sisekuumust;
- üleküllast täiendavat soojust väljastpoolt.
Esimesel juhul peate kasutama ainult kiirkindlat tugevat tsementi, näiteks alumiiniumi või portlandtsementi. Samuti on soovitatav kasutada kõvastumiskiirendajat, näiteks kaltsiumkloriidi, et vähendada lahuses oleva vee mahtu, et tihendada see kvaliteetsed vibraatorid. See võimaldab konkreetsele võimsusele jõuda mitte 28 päeva jooksul, vaid vaid 3-5 päeva pärast.
Betooni kõvenemise temperatuur
Mis aeg on betooni karmistamiseks, kas on mingit sõltuvust temperatuurist
Betooni tugevus on selle peamine omadus, mille tõttu on võimalik määrata monoliitsete struktuuride kvaliteeti. Põhjuseks on see, et tugevus on otseselt seotud betoonkivi struktuuriga. Betooni kõvenemise protsess on väga raske. Selliste sündmuste ajal on tsemendi ja vee vastasmõju.
See näitab, kui kaua betoon kõveneb.
Tsemendi hüdraatumise tulemus on uute ühendite moodustamine, samuti betoonkivide moodustamine. Kõvenemise tulemusena muutub betoon tugevamaks, kuid jõudu ei saavutata kohe, vaid järk-järgult. See võib võtta rohkem kui üks kuu.
Enne ehitustööde alustamist tuleb arvestada konkreetseid tingimusi, mis teatud viisil mõjutavad betooni kõvenemise kestust.
Aastaaeg
Suur osa betooni lahuse kõvenemise mõjust on keskkonnategurid. Võttes arvesse temperatuuri tingimusi ja atmosfäärirõhku, võib tahkestumise ja täieliku kuivatamise aeg olla mitu päeva, kuid see on tingimusel, et kõik sündmused toimusid suvel. Kuid sel juhul on puudus, mis on selle tulemusena saadud struktuuri madal jõudlus. Kui töö viidi läbi talvel, hoiab struktuur kuus palju niiskust.
M200 konkreetne hind ja muud tehnilised andmed on loetletud artiklis.
Video räägib betooni kõvenemise ajast, sõltuvalt temperatuurist:
Betooni kõvenemise kestus sõltub suuresti ehituskompositsiooni paigaldamise tihedusest. Muidugi, seda kõrgem on see, seda aeglasem vesi lahkub struktuurist ja tsemendi vedeliku näitajad on paremad. Tööstusstruktuuris on selline probleem juba lahendatud. Sellisel juhul on tegemist vibroprotsessiga, kodutingimustes on alternatiivne võimalus - splaising. Tamping process
Tuleb märkida, et tihedusega haakeseadist on väga raske lõigata ja puurida. Seda ei saa ilma seadmeteta, nagu teemantkattega puit. Kui kasutada tavapärase otsaga harjutusi, siis nad ebaõnnestuvad korraga.
Foto näitab betooni koostist
Samuti on betoonisegu ajal oluline osa tsemendisegu koostises. Kui kompositsioonis on palju poorseid materjale, siis on struktuuri dehüdratsiooni protsess palju aeglasem. Kui koostises domineerivad sellised komponendid nagu liiv ja kruus, siis lahustub kogu vesi kiiresti.
Selleks, et muuta konkreetsete aeglasemate hüvede aurustumine protsessiks ja samuti parandada selle tugevusomadusi, on vaja kasutada spetsiaalseid lisaaineid. Reeglina on see betonit, seep koostis. Loomulikult nõuab see väikest raha, kuid võite kaitsta oma struktuuri ennetähtaegselt.
Mis on betooni koostis pimedatele aladele, on kõige parem kasutada artiklis märgitud.
Tagage kõvenemise tingimused
Kui tsemendisegust on vaja saavutada niiskuse pikaajaline säilimine, on raketise jaoks vaja paigaldada hüdroisolatsioonimaterjal. Arvestades, et vormimisraam on valmistatud plastikust, pole mõtet paigaldada täiendavat veekindluse kihti. Raketise demonteerimine peaks toimuma alles 8-10 päeva pärast. Sellel perioodil on betoon juba õnnestunud haarata ja raketiseta kuivada.
Betooni säilitamiseks betoonis võib mördi sisestada mitmesuguseid modifitseerivaid lisaaineid. Kui on vaja saavutada kiire tahkestumine ja juba käia valatud struktuuril, on otstarbekas lahusele lisada spetsiaalseid koostisosi, mis võimaldavad kiiret sidumist.
Madal aurustumine
Kui betooni lahus hõivas, kaetakse see kohe plastkorgiga. Tänu sellistele meetmetele on niiskus betoonis võimalik säilitada esimestel päevadel pärast konstruktsiooni paigaldamist. Kord iga kolme päeva järel tuleb kile eemaldada ja pinda töödelda veega.
Kui valamisaeg on 20 päeva, saab kilet hästi eemaldada ja oodata, kuni tavapärastel tingimustel on tasanduskiht täiesti kuiv. Tavaliselt kulub 28-30 päeva. Juba pärast seda perioodi on võimalik jalutada põhja ümber ja isegi paigaldada erinevaid ehituskonstruktsioone.
Külmumisaeg erinevatel temperatuuridel
Tuleb märkida, et raketise betooni seadistamise aeg võib olla kuni 7 päeva. Alles pärast seda saab raketist demonteerida. Sellisel juhul on võimalik säilitada betoonkonstruktsiooni terviklikkust. Kuid enamikul juhtudel sõltub see arv betooni kaubamärgist ja temperatuuri tingimustest.
See artikkel näitab, kui palju tsementi läheb betooni 1 kuupmeetrini.
Tabel 1 - Betooni kõvenemise aeg sõltuvalt temperatuurist
Betooni kõvenemise aeg
Minimaalne temperatuur
Külma aastaajal on võimalik teostada betooni valamist ainult tingimusel, et pärast paigaldustööde teostamist on vajalik konstruktsiooni hüdro- ja soojusisolatsioon. Tulenevalt asjaolust, et madalad temperatuurid aeglustavad hüdratatsiooniprotsessi ja järelikult ka tugevusomaduste komplekti, on väga tähtis aeg rangelt oodata. Tavaliselt, kui tugevuse saavutamiseks on temperatuuri režiimiks -5 kraadi, peate suurendama aega 5-7 korda, vastupidiselt soovitatavale temperatuurile 20 kraadi.
Artiklis kirjeldatakse raske betooni koostise valimist.
Video kirjeldab betooni minimaalset valuvormi:
Seetõttu on vaja vundamenti täita talveajal ainult siis, kui tead, kuidas külmalt betooni valada. Peamine tingimus on kõigi reeglite järgimine, siis pole täitmise kvaliteet halvem kui headel päevadel.
Kvalifitseeritud ehitajad ei päästa konstruktsiooni ega kasuta betoonipumpa. Lisaks on oluline, et betooni korralik hooldus viiakse läbi. Külmade ajal valades tuleb lisada segusse külmakindlad lisandid ja raketise soojenemine. Pärast seda on vaja teostada betoonist padja soojendamist. Kui kõik need tingimused on täidetud, pole täiesti oluline, millistes temperatuuritingimustes toimub betooni valamine.
Saate teada, kui palju käesolevas artiklis kaalub betooni M400 kuubik.
Vundamendi valamise protsess on väga keeruline protsess. Vajaliku tugevuse tagamiseks on ooteaeg õigesti oodata. Kui struktuurne niiskus aurustub enne kindlaksmääratud aega, siis on tugevuse parameetrid ebaolulised, mis viib tulevase ehituse kvaliteedi halvenemiseni.
Betooni remont madalatel temperatuuridel - professionaalne nõustamine
Betooni remont negatiivsetel temperatuuridel, samuti talvistes tingimustes betoneerimine on üsna tülikas ja ilma eriliste remondikomponentideta piisab. Betoonialuse rikkumine ja selle tagajärjel struktuursete komponentide kandevõime nõrgenemine on tõsine probleem, mis nõuab tõhusat ja vahetu lahendust (vt käesolevas artiklis esitatud videot).
See artikkel ei käsitle mitte ainult betooni parandamise probleemi talvetingimustes, vaid ka põhjuseid, mis võivad neid probleeme põhjustada.
Betooni omadused
Betoon on kunstlik materjal, mis saadakse vee, tsemendi ja täitematerjalide segust. Tsemendikoostise tootmine ja kõvenemine läbib kristalsete struktuuride moodustumist mitu etappi.
Tsemendi terade ümbritsev vesi struktuur loob nende ümber koore, mille abil tsemendiosakesed on üksteisega ühendatud (hüdraadi protsess). Samal ajal hakkavad tsemendi struktuuris ilmnema väikesed kristallid, mis seejärel muutuvad tihedaks kristallvõreks. Kristalliseerumisetapp määrab kindlaks tsemendikivide moodustumise ja betooni tugevuse suurenemise.
Betooni kõvenduse protsessi aeglustamine või kiirendamine sõltub segu esialgsest temperatuurist, selle tsemendi adsorbeerivatest omadustest, mis on määratud selle mineraloogilise koostise järgi.
Madalate temperatuuride mõju betooni omadustele
Betooni lahuse karastamine on kõige eelistatavam temperatuuril 15-25 ° C, millega betoonkonstruktsioon saavutab 28. päeval optimaalse tugevuse.
Kui temperatuur langeb negatiivsete näitajate juurde, muutub betoonisegu struktuuris sisalduv vesi jääkristallidena. Selliste kristallide moodustumise tulemusena suureneb vee maht 9% võrra, samal ajal kui rõhk suureneb, aidates kaasa olemasolevate struktuursete sidemete katkemisele ja mida hiljem enam ei taastata.
Samadel põhjustel kaob betoon negatiivse temperatuuri korral seos tugevduskorgiga ja tõuseb materjali poorsus, mis mõjutab oluliselt selle tugevust, veekindlust ja külmakindlust.
Kui sulatatakse, muutuvad betooni struktuur jääkristallid taas vedelaks ja kõvastumisprotsess jätkub. Kuid külmumisajal hävitatud struktuuri tõttu on selle betooni disaini tugevus 15-50% madalam kui tavapärastes tingimustes saadud betooni tugevus.
Betoonkonstruktsioonide alternatiivne külmutamine-sulatamine on eriti halb. Tugevus, millega betooni külmutamise protsess enam ei suuda oma struktuuri hävitada, nimetatakse kriitiliseks.
Seega on betoonimine negatiivse temperatuuri korral sellised tehnoloogiad betooni hoolduseks, mis võimaldaks saavutada projekti poolt kindlaks määratud lõplikke füüsikalisi ja mehaanilisi omadusi või vähemalt seda, et betoon saavutab kriitilise tugevuse.
Reeglid betoonitöö tegemiseks talvel
SNiP peamised sätted betoneeruvad negatiivse temperatuuri korral, mis on otseselt seotud betoonilahuse paigaldamisega talveperioodil:
- Need sätted kehtivad betoonitööde ajal, mille minimaalne päevane temperatuur on 0 ° C ja alla selle.
- Betoon tuleb valmistada kuumutatud betoonisegistites, kasutades kuumutatud vett ja agregaate. Samas tuleb lahuse segamisaega suurendada 25% võrra.
- Betooni tootmisel on vaja segule lisada spetsiaalseid antifriisi, õhu lisamise lisandeid ja plastifikaatoreid.
- Betooni veetakse tõsteseadmetega, isoleeritud konteineritega ja soojendatud tingimustes. Temperatuuril alla 15 ° C vähendatakse transpordi aega ja distantsi suveperioodil 30-50% võrra.
- Segu välja pinnase seisund, samuti selle paigaldamise viis, peab takistama lahuse külmumise võimalust kokkupuutel betooni alusega.
- Negatiivse temperatuuri korral tuleb betoon paigaldada immersioonivibraatorite abil. Veelgi enam, betoonisegude vibratsiooni aeg tuleb suurendada 25% võrreldes positiivse temperatuuri määramisega.
- Pärast betoonitööde lõpetamist peavad kõik värskelt asetatud konstruktsioonid olema kaetud auru- ja soojusisolatsioonimaterjalidega.
Betooni paigaldamine madalatel temperatuuridel
Negatiivse temperatuuriga betooni tugevdamine on vajalike kuivatamistingimuste betoonisegu loomine, mis tagab pärast sulatamist struktuurse terviklikkuse säilimist ja rahuldavat seisundit.
Seda on võimalik saavutada kahel viisil:
- betooni soojuse kasutamine;
- Soojusenergia välistarnimine spetsiaalsete seadmete ja tehnoloogiate kasutamisel betoonil.
Betooni segu sisemise kuumuse kasutamine betooni kõvenemise ajal
Esimene meetod sobib kõige paremini betoonisegude ettevalmistamiseks ja paigaldamiseks enda kätte, sest seda saab teha ilma täiendavate seadmeteta, mis tähendab, et valmis betooni hind on tehases valmistatud mördi hinnast palju madalam. Kuid selleks, et valmistada segu oma kätega talvel, on soovitav väikestes kogustes lühiajalise töö teostamiseks.
Juhised betoonisegu valmistamiseks talvetingimustes oma kätega:
- Sideainetena kasutatakse suurt tugevust ja kiirkindlusega portlandtsementi.
- Betooni lahuse valmistamisel on vaja segule lisada kõvenemise kiirendeid ja õhu sissevoolu lisandeid.
- Lahuse veesisalduse vähendamiseks, säilitades selle liikuvuse, võetakse kasutusele plastifikaatorid.
- Betooni täiendava soojuse pakkumise tekitamiseks tuleb kõiki segu komponente kõigepealt kuumutada optimaalseks temperatuuriks: vesi - 90 ° C; täiteained - 50 ° C Betoonisegu temperatuur väljalaskeavas ei tohiks olla suurem kui 40 ° C, kuna kõrgel temperatuuril see kiiresti pakseneb.
- Betooni lahuse temperatuur raketise paigaldamisel ei tohiks olla alla 5 ° C ja õhukeste seintega konstruktsioonide paigaldamisel - mitte alla 20 ° C.
- Betoon tuleb paigaldada vibrokompatsiooni meetodil.
- Betoonisegu valamise lõpetamisel tuleb struktuurid katta plastkorgiga ja soojusisolatsiooniga matid.
Betooni kõvenemise perioodiga kaasneb vee ja tsemendi keemiline reaktsioon, mille tagajärjel tekib märkimisväärne soojuse vabanemine (eksoterm). Selle soojuse säilitamiseks kaetakse betoonkonstruktsioonid soojusisolatsioonimaterjalidega (mineraalvilla, saepuru, vahtplastist jne).
Betoon peab saavutama soovitud tugevuse, enne kui segu temperatuur langeb temperatuuril 0 ° C igal struktuuriüksusel. Seda betoneerimise meetodit nimetatakse termose meetodiks. See meetod on otstarbekas, kui nõutav soojus betoonis hoitakse vähemalt 5-7 päeva. Ja sellised tingimused on võimalikud ainult põhi-betoonkonstruktsioonide valamisel.
Lisaks betooni loomuliku kuumutamisele võib kasutada ka nn elektrotermilist meetodit. Selles meetodis täiendatakse betoonisegu betoonkonstruktsioonide paigaldatud elektroodidega, millele järgnev hooldus vastavalt eespool kirjeldatud tehnikale.
Betooni kuumutamiseks kasutatavad välisallikad
Võttes arvesse betoneeritud konstruktsiooni tüüpi ja selle kasutuselevõtmiseks kuluvat aega, võib betooni sisekütte välised allikad olla järgmist tüüpi:
- betoonisegu elektri eelsoojendus;
- betoonkonstruktsioonide hoidmine termilistes telkides (konvektiivne meetod);
- betooni kõvenemine välisenergiaallikate kasutamisega (elektrikütte, kiirguse, induktsiooni jne kasutatavad kontaktmeetodid).
Eelsegatud betooni lahus
Betoonisegu esialgse sundkütmise meetodit peetakse üheks efektiivseks betoneerimise meetodiks madalatel temperatuuridel (vt foto). Betooni enne raketise paigaldamist 5-15 minutile soojendatakse intensiivselt temperatuuril 70 ° C - 90 ° C elektroodide abil varustatud laadimispinkides või sama asi ainult madalpinge elektroodide abil. Valmistatud kuumutatud segu valatakse kohe raketisse ja tihendatakse vibraatoritega enne, kui betoon algab.
Selle meetodi katsed näitasid, et elektrotermiline impulss struktuuri moodustamise algfaasis kiirendab tsemendi hüdratsiooni ja kuumutatud segu vibratsioon on kõige efektiivsem valmisbetooni tihe struktuuri saamiseks. Elektriliselt kuumtöötlemata betoonisegude kasutamine betooniseerimise tehnoloogiaga negatiivsetel temperatuuritingimustel vähendab betooni kõvenemise kestust, parandab selle omadusi ja suurendab elektrienergia kasutamise tõhusust.
Lisaks on hea võimalus betoonisegu transportimiseks pikema vahemaa tagant ja võimaldab tavalise suure pööratavusega metallist raketise kasutamist betoonisegu paigaldamisel laialdaselt kasutada.
Termopesad betooni kuivatamiseks
Kunstlikes kuumaveekatmetes (kuumajad) betoonisolatsioonimaterjali seostatakse ettenägematute lisakuludega, raskendab sellega seotud tööd ja suurendab ehitamise aega. Seetõttu on selle kasutamine võimalik ainult tehnoloogilise vajaduse korral.
Teplyaks on ajutised katusekildid, mis on ette nähtud konkreetse betoonitööde kogumi läbiviimiseks kindlal kohas. Soojuselektrijaamade (kuumajad) temperatuuri tingimused peaksid vastama betoonkonstruktsiooni aluse temperatuurile, kuid mitte alla 5 ° C.
Kuumade majade kavandatud temperatuuri säilitamiseks kasutatakse õhuküttekehti, mis töötavad mitmesuguste kütuste või elektriliste ajamite puhul.
Betooni kõvendamiseks võib Teplyak olla järgmisteks struktuurideks:
- Tumedate või PVC kangast valmistatud kerged kasvuhooned. Kasutatakse betoonist nulltsükli tootmiseks (seadmete alused, veerud jne). Mehaanilise paigaldamise korral eemaldatakse soojus ja lõpuks seatakse see uuesti betooni hoidmiseks projekteerimistingimustes, kuni struktuur omandab antud tugevuse.
- Suurte alade jaoks mõeldud mahtteraamilised telgid võivad olla õhukindlad (ilma raamita) või tavapärase raami PVC-riidega. Hermeetikukindlad on telgid, mille sees on puhurid, mis tagavad liigirõhu vahemikus 0,006 MPa, millega säilitatakse PVC struktuuri vorm.
- Lintkonstruktsioonide (sihtasutused, maa-alused kommunaalteenused) betoneerimiseks kasutatakse mobiilseid soojuskonstruktsioone. Selliste kasvuhoonete liikumine toimub traktori või spetsiaalse vintsi abil. Betoon söödetakse kasvuhoones avatud koppade abil, betoonimise ajaks, avad lakke.
Peamised betooni elektrilise kuumutamise tüübid
- Ühe- või kolmefaasilise vahelduvvooluga betoonisegude isotermiline kuumutamine toimub vähendatud pingel 50-100 V. Põhivooluga konstruktsioonide kuumutamine soodustab vee elektrolüüsi betoonis. Sellise kuumutamise mehhanism põhineb elektroodide vahelisel värskel betoonil, mis tekib elektroodide vahel ja toimib loodusliku takistusena, mille tulemusena betoon kuumutatakse.
Näpunäited: isotermilise kuumutamismeetodi korral suureneb betoonisegude elektriline vastupidavus ja tugevus väheneb; protsessi edukaks saavutamiseks on vaja voolu stabiliseerida ja selleks on transformaatoritega perioodiliselt vaja pinget tõsta (astmelise meetodi), muidu voolu läbipääs võib peatuda ja betoon külmub.
- Elektriline termoaktiivne reguleeritav raketis töötab pingel 40.121, 220V. Betooni soovituslik temperatuur valamise ajal 5 ° C ja kõrgemal. Soojendusperioodil ja pärast raketise eemaldamist tuleb betoonpind katta isolatsioonimaterjalidega, et vältida betooni kiiret jahutamist ja pinna pragude väljanägemist termilise pinge erinevuse tõttu.
- Elastiline kuumutamine (plastik-, kummi) vormid koos nendega paigaldatud elektroodidega toimivad samal põhimõttel.
- Infrapunakiirgust soojendamise kiirguse meetodit kasutatakse betooni kuivatamiseks komplekskonstruktsioonide tihedalt tugevdatud liigeskohtades, kus kütte kasutamine traditsiooniliste meetodite abil on võimatu. Ray-generaator on metallist reflektor, mille sfäärilisest pinnast 5-8 cm kaugusel on elektriline isoleeritud spiraal, mis toimib vajaliku energia allikana.
- Betooni kuumutamise induktsioonimeetod (kontaktmeetod) on elektromagnetvälja loomine värskelt asetatud betoonisegu ümbruses. Vooru voogude magnetiseerumise pöördumise tagajärjel arme ja metallist raketis soojenevad ja suunavad soojuse betoonile.
Betooni elektrilise kuumutamise tehnoloogia valik sõltub betoonkonstruktsioonide tüübist, selle konstruktsiooni tugevusest, ehitusplatsil vajaliku võimsuse olemasolust ja olemasoleva elektrivõrgu lubatud koormusest.
Näpunäited: betooni intensiivne kuumutamine on vähem energiamahukas, kuid sagedase temperatuuri tõusuga võib see olla ülekuumenemas, selle tulemusena võib see jahtuda betoonpinnale.
Betooni remont talvel
Toormaterjalide halb kvaliteet, betoonisegude ebarahuldav koostis, betooni transportimise tingimuste rikkumine, samuti betoonitööde tegemise negatiivsetes temperatuuridesse viimise tehnoloogia rikkumine viib pindadefekti ja hiljem betoonkonstruktsioonide hävitamiseni.
Betooni parandamiseks negatiivse temperatuuri korral kasutatakse tavaliselt ettevalmistatud kiirkindlate remondilahendusi, mis võimaldavad lühikese aja jooksul ilma igasuguste spetsiaalsete kuumutusmeetoditeta igasuguseid konstruktsioonielektroonika purunemisi kõrvaldada:
- teede, sildade, lennuväljade jne betoonkatete remont;
- hüdrauliliste konstruktsioonide remont;
- veealuse betoneerimise jaoks;
- tihedalt armeeritud konstruktsioonide remont;
- agressiivse meedia tagajärjel tekkinud betoonkahjude parandamine;
- parandada põranda kahjustusi mehaaniliste koormuste tõttu;
- mida kasutatakse lühiajaliseks parandamiseks: betooni pragunemine, pinna koorimine, valamute parandamine sügavusega 30 mm ja rohkem.
Materjalid betoonpindade parandamiseks
Betooni parandamise kvaliteet on töö segu õige valik. Defektsete pindade jaoks vajaliku koostise valik sõltub valitud konstruktsiooni kahjustuste tüübist, kahjustuste tüübist ja töötingimustest. Kõik need nõuded on täidetud EMAKO remondikomponentidega.
Mitteresidemete kompleks EMAKO-il on betoonkonstruktsioonide parandamiseks madalate temperatuuride juures järgmised materjalid:
- Emaco Fast Tixo - kiire kuivatav tiotroopne lahus tagab betoonpinna kiiret kuumtöötluse ilma täiendava soojendamiseta. Rakendus lubatud -10 ° C Rakendatud kihi paksus on 10-100 mm.
Temperatuurrežiim, kui valatakse betooni
Selleks, et valmis betoontooted, pärast valamist, saaksid vajaliku disaini tugevuse ja kesksed aastaid, tuleb temperatuuri režiimi ajal kõvenemise ajal jälgida. Betooni kõvenemise optimaalne temperatuur on + 20 ° C, mille korral betoon kasutab tugevust 28 päeva jooksul. Aga mida teha, kui valatakse vundament sügisel, kui õhutemperatuur on natuke nullist kõrgemal? Kaasaegne tehnoloogia suudab seda probleemi lahendada. Lisaks sellele võib konkreetsete töödega teha teatavaid meetmeid isegi talvel.
Betoonkonstruktsioonide tõhustamine
Et vastata küsimusele: "Millisel temperatuuril saab betooni ära visata?", On vaja mõista, mis toimub betooni kõvastumise ajal. Pärast betoonisegu valmistamist hakkab seal tekkima keemiline reaktsioon vee ja tsemendi vahel. Seda protsessi nimetatakse tsemendi vedelikuks, mis läbib kahte etappi:
Seadistamisel osalevad reaktsioonis aluminaadid (C3A). Selle tulemusel moodustatakse nõelakujulised kristallid, mis on omavahel ühendatud. 6-10 tunni pärast moodustatakse nende kristallide skeleti sarnasus.
Sellest hetkest alates algab betooni kõvenemine. Siinkohal reageerivad kliinilised mineraalid (C3S ja C2S) veega ja moodustub silikaatkonstruktsioon. Selle reaktsiooni tulemusena moodustuvad väikesed kristallid, mis on ühendatud peenele poorsele struktuurile, mis on praktiliselt betoon.
Negatiivse temperatuuri mõju betooni kõvenemisele
Hüdratsioonikiirus sõltub suuresti temperatuurist. Temperatuuri langus + 20 ° C kuni + 5 ° C suurendab betooni kõvenemise aega kuni 5 korda. Kuid reaktsioon aeglustub eriti järsult, vähendades veelgi 0 ° C-ni. Ja negatiivsel temperatuuril peatub hüdratsioon, sest vesi külmub. Nagu teate, voolab vesi, kui see külmub. See toob kaasa betoonisegu rõhu tõusu ja kristallide moodustunud sidemete hävimise. Selle tulemusena hävitatakse betoonkonstruktsioon. Ka moodustunud jää ümbritseb segu täitematerjalide suuri elemente (purustatud kivi, armeering), hävitades nende seoseid tsemendipasta vahel. See viib struktuuri tugevuse halvenemisele.
Kui vesi sulatatakse, jätkatakse kõvastamist, kuid juba deformeerunud betooni struktuuriga. See võib kaasa tuua mitte ainult betoonisegisti tugevuse ja suurte agregaatide eraldumise, vaid ka pragude tekkimise. Loomulikult on sellise betoonstruktuuri tugevus palju väiksem kui arvutatud.
Tuleb märkida, et mida varem betooni külmutati, seda vähem on selle tugevus.
Betereerimine talvel
Kuna madal temperatuur tõstab karmistumist ja külm mõjutab kogu struktuuri tervikuna, tähendab see, et betoon tuleb kuumutada. Lisaks on vaja tagada ühtlane kuumutamine. Betooni valamise minimaalne temperatuur peab olema üle + 5C. Kui segu temperatuur on kõrgem kui segu väljaspool segu, võib see põhjustada struktuuri deformatsiooni ja pragude tekkimist. Soojendage betooni kuni kriitilise tugevuse komplekti. Kuna projekti dokumentatsioonis puuduvad andmed kriitilise tugevuse väärtuse kohta, peaks see olema vähemalt 70% disaini tugevusest. Kui määratakse kindlaks külmakindluse ja veekindluse nõuded, peab kriitiline tugevus olema vähemalt 85% disainist.
Kui betooni valatakse alam-nullist temperatuurini, kasutatakse betoonkütte erinevaid tehnoloogiaid. Kõige sagedamini kasutatavad meetodid on:
Termosemeetod
Seda meetodit kasutatakse massiivsete struktuuride jaoks. See ei nõua täiendavat kuumutamist, kuid tuleb ette segu temperatuur peab olema üle + 10C. Sisuliselt on see meetod on sätestatud, et segu jahtub, see õnnestus saada kriitiline tugevus. Betooni kõvenemise keemiline reaktsioon on eksotermiline, st soojus tekib. Seepärast soojendab betoonisegu end ise. Kuna soojuse betooni saab soojendada temperatuurini üle 70C. Kui raketise ja avatud pindadel kaitsta soojustusmaterjal, vähendades seega soojuskadu kivistumist betooni, vesi ei külmu ja betoonkonstruktsioonis Tugevneda.
Termosemeetodi rakendamine ei nõua lisavarustust, seega on see ökonoomne ja lihtne.
Elektriline kütte betoonisegu
Kui termosemeetodi abil on õigeaegselt võimatu pakkuda kriitilise tugevuse komplekti, siis kasutatakse elektrikütet. On kolm peamist võimalust:
- elektroodide soojendamine
- induktsioonkuumutamine
- elektrikeriste kasutamine
Elektroodide kuumutamise meetod on järgmine, uudsele segule viiakse elektroodid ja neile kantakse vool. Kui voolab elektrivool, soojenevad elektroodid ja soojendavad betooni. Tuleb märkida, et praegune peab olema muutuv, sest konstantsel voolusel toimub gaasi evolutsioonis vee elektrolüüs. See gaaskate kaitseb elektroodide pinda, voolu takistus suureneb ja kuumus märgatavalt väheneb. Kui ehituses kasutatakse rauast liitmikeid, siis saab seda kasutada ühe elektroodina. Oluline on tagada betooni ühtlane kuumutamine ja temperatuuri reguleerimine. See ei tohiks ületada 60 ° C.
Elektrienergia tarbimine selle meetodi järgi varieerub vahemikus 80-100 kWh 1 m3 betooni kohta.
Rakendamise keerukuse tõttu kasutatakse induktsioonkütet harva. See põhineb juhtivate materjalide kontaktivaba kuumutamise põhimõttel kõrgsagedusvoolude abil. Isoleeritud traat ümbritsetakse terasarmatuuriga ja läbib selle kaudu voolu. Selle tulemusena ilmneb induktsioon ja armee kuumutatakse.
Energia tarbimine induktsioonkuumutamisel on 120-150 kWh 1 m3 betooni kohta.
Teine betooni elektrilise kuumutamise meetod on elektrikeriste kasutamine. Betoonpinnale on paigaldatud küttematid, mis on võrku ühendatud. Te saate ka betoonist kõrgemale asetatud telgi üles ehitada ja sisse panna elektrisoojendid, näiteks soojuspüstoli. Kuid sellisel juhul tuleb enne betooni kuivatamist vältida niiskuse säilitamist betoonis.
Kui ümbritseva õhu temperatuur on -20 ° C, on sellel meetodil energiatarve 100-120 kWh 1 m3 betooni kohta.
Betooni auruküte
Auruga kuumutatav betoon on väga efektiivne ja seda soovitatakse õhukese seinaga konstruktsioonide jaoks. Raketise sisemusest luuakse kanalid, mille kaudu aur läbib. Te saate teha kahekordset raketist ja auru seina vahel. Võite asetada toru betooni sisse ja läbi nende läbi auru. Selliselt betoon kuumutatakse 50-80 ° C-ni. Selline temperatuur ja soodne niiskus kiirendab betooni karmistumist mitu korda. Näiteks kahe päeva jooksul saab selle meetodiga saavutada sama tugevus, nagu tavaliste tingimuste ajal iganädalane kõvenemine.
Kuid sellel meetodil on märkimisväärne puudus. Nõuab selle organisatsiooni muljetavaldavaid kulutusi.
Lisaainete kasutamine
Teine võimalus talvise betoneerimise jaoks on keemiliste kiirendite ja antifriisi lisandite kasutamine. Nende hulka kuuluvad kloriidsoolad, naatriumnitriti, kaltsiumkarbonaati jne. Need lisandid vähendavad vee külmumispunkti ja kiirendavad tsemendi hüdraatumist. Nende kasutamine võimaldab teil ilma betooni kuumutamata. Mõned lisandid suurendavad betooni külmakindlust, seega niisutades isegi -20 ° C juures.
Lisandite kasutamisel on mitmeid puudusi. Nende sisaldus segus kahjustab liitmikeid, algab korrosiooniprotsess. Seetõttu saab neid kasutada ainult ehitisteta. Kaitsevastaste lisandite kasutamisel saab talveperioodil betooni kestvus mitte üle 30%. Positiivse temperatuuri esinemisel tekib sulatamine ja tugevuse edasise arengu protsess. Seetõttu ei saa dünaamilist koormust (vibreerimismasinate, vasarate vms) kasutada betoonis, mida ei saa kasutada.
Betoonistamine kuivas kuumas kliimas
Külma küljes kaseb betoon kuumust. Kui ümbritseva õhu temperatuur ületab 35 ° C ja niiskus on väiksem kui 50%, aitab see suurendada betoonisegu vett. Selle tagajärjel häiritakse veesüstimise tasakaalu ja hüdratatsiooniprotsess aeglustub või peatub üldse. Seepärast on vaja kohaldada teatavaid meetmeid, et kaitsta segu niiskuskadude eest. Värskelt valmistatud segu temperatuuri saate langetada, kui kasutate jahutatud vett või lahjendage jääga. See lihtne meetod võimaldab segu paigaldamisel vältida märkimisväärset veekadu. Kuid mõne aja pärast soojeneb see segu, nii et tuleb hoolt kanda selle eest, et struktuur on endiselt tihe. Raketis tuleb tihendada, et vältida niiskuse kadu läbi pragude. Raketise neelavat pinda tuleb töödelda spetsiaalse ühendiga, mis piirab betooni ühendamist ja niiskuse imavust.
Kaitske kivistatavat betooni otsesest päikesevalgusest. Selleks katke betoonpind katetega või tentadega. Iga 3... 4 tunni järel on vajalik pinna märgamine. Peale selle võib niisutamise aeg jõuda 28 päeva, st kogu jõudude komplekti.
Veepuuduse vastu võitlemise üks viis on püstitada PVC-kile õhukindel kork paksusega vähemalt 0,2 mm betoonkonstruktsiooni pinnast.
Järeldus
+ 20 ° C juures saavutab konkreetse kasutegur 28 päeva jooksul. Betoonisegu, ilma kütte või jahutusmeetodita, kõvendab temperatuuri +5 ° C kuni + 35 ° C. Kuid disaini tugevuse määramise aeg on erinev. Mida kõrgem on segu temperatuur, seda kiiremini see kõveneb. Betooni valamiseks ettenähtud temperatuurist tuleb kasutada teatavaid meetodeid.
Negatiivse temperatuuri korral on küttesüsteemide kasutamine kogu kriitilise tugevuse perioodil vajalik. On vajalik, et segu kuumutamine oleks ühtlane, ilma kesk- ja ääretuteta suurte temperatuurilahusteta. Samuti on vajalik temperatuuri pidev jälgimine.
Kui temperatuur on üle + 35 ° C, siis on vaja võtta meetmeid, et segu jahutada ettevalmistamise, transportimise ja paigaldamise ajal. Seda tehakse selleks, et vältida vee kaotus ja sellest tulenevalt vee tsementi tasakaalu rikkumine, mis avaldab kahjulikku mõju betoonstruktuuri tugevusele. Pärast paigaldamist on vaja kas betooni märida või tagada konstruktsiooni terviklikkus.
Betooni valamine nullist madalama temperatuuriga tingimustes: võimalused ja nende omadused, spetsialistide soovitused
Ehitustööd, eriti lühikeste tähtaegadega, tehakse tihti äärmiselt ebamugavates ilmastikutingimustes. Vundamendi täitmine, selle kiire parandamine või betoonpõranda moodustamine - see tähendab, et betooni massi ettevalmistamise ja paigaldamisega seotud tegevused piirduvad keskkonda suhteliselt väikese temperatuuri väärtustega.
Täpsemalt öeldes, madalatel temperatuuridel on märkimisväärne mõju struktuurse seadistamise protsessidele, kõvenemisele ja kõvenemisele täieliku tugevusega betoonist.
Et mõista, kui teostatav on betooni valamine madalal ja madalal temperatuuril, kaaluge potentsiaalsete probleemide vältimiseks välja töötatud tehnoloogiaid.
Konkreetne lahendus
Betooni füüsikaliste ja keemiliste omaduste kompleks määrab selle optimaalse temperatuuri töötamiseks. Vahemik on +17,3 kuni +25,8 kraadi. Sobivad tingimused tagavad seatud ja kõvenenud lahuse deklareeritud brändi tugevuse komplekti ligikaudu 27-29 päeva jooksul.
Hüdratatsiooniprotsess tsemendis oluliselt aeglustub, kui temperatuur langeb alla + 17 ° C ja peaaegu täielikult peatub +5,2 ° C juures. Edasine langus miinusmäärani põhjustab lahuses sisalduva vee külmutamise, moodustades suurema hulga jäine aine. Kõrgema (sisemise) survet tekitavad jõud põhjustavad betooni sisemise struktuuri tiheduse kaotuse ja vabanemise. Ülejäänud tugevus püsib ainult kindlalt külmutatud niiskuses.
Kui temperatuur tõuseb, hakkab vesi sulama ja tsemendi vedeliku reaktsioon jätkub betooni järkjärgulise kõvenemisega. Ent struktuursete võlakirjade varasema rikkumise tagajärjed külmutamise ajal mõjutavad negatiivselt loodud monoliidi tugevust.
Pärast mitmeid eksperimentaaluuringuid ja spetsiifilisi arvutusi määrati kriitilised punktid, piirates piiranguid, mille korral mitmesugused betoonisegude kaubamärgid suletaksid ilma oluliste tagajärgedeta. Kindla kriitilise jõudluse taseme saavutamiseks, et peatada püstitatud struktuuri tugevusnäitajale märgatav mõju, määrati 50% palgaastme tugevuse indeksist.
Vaadake video talvel valget betooni
Selle tulemusena vähene (negatiivne) temperatuuril betooni lahuse valamine vähendatakse tõhusate meetmete kogumi vastuvõtmisega, mis takistab vedela vee külmutamist enne kogu sisemise kriitilise tugevuse komplekti. Selleks kasutatakse mitmeid tõhusaid meetodeid:
- kuumutatud ladustatud segu;
- eelsoojendatud komponentide lahuse valmistamine;
- külm betoneerimine koostisega, mis sisaldab täiendavaid keemilisi lisandeid, mis vähendavad külmumistemperatuuri;
Igal meetodil on oma ratsionaalne kasutamine, mis sõltub energiaressursside tugevuse, kättesaadavuse ja kättesaadavuse deklareeritud omadustest, samuti ehitatava struktuuri mahust. Optimaalse täitmisvõimaluse valimisel on määravaks teguriks ilmastikutingimused.
Võtke teadmiseks! Kõik eespool nimetatud meetodid saab rakendada eraldi (üksi) või kompleksina!
Eelsoojendatud betoonisegu
Heade tingimuste loomine betoonmassi normaalseks küpsemaks muutmiseks välistes negatiivsetes temperatuurides aitab elektrit otse elektroodidele tarnida. Erilised metallplaadid või latid asetatakse lahusesse või asetatakse raketise pinnale, ühendades sellega elektrilise voolu allika erinevad pistikukontaktid. Skeemiga sulgub betoon, mis sisaldab piisavalt vett. Oma takistuse olemasolu tõttu muudab see kogu elektrienergia kütteks, samal ajal soojendades.
See tehnika vähendab märkimisväärselt betooni vananemisperioodi, mis võib juba 26 päeva vanuselt omandada kuni 78,4% kriitilisest tugevusest.
Kirjeldatud tehnoloogiat kasutatakse ainult vähese tugevusega või täiesti armeerimata konstruktsioonidega. See koos kulutõhusa elektri kuluga on selle lahenduse kuumutamise meetodi oluline puudus.
Erakonstruktsioonis, kus sihtasutused ei erine lahtiselt, on parem paigaldada kuumakaablid mööda raketispaneelide sisepinda või piki tugevdust puuri. Samal ajal on vajalik kogu rajatise isolatsioon usaldusväärselt isoleerida, jätmata võimalust kuumuse "sealt lahkuda".
Tähelepanu! Betoonmassi eelkuumutamine nõuab korralikku ööpäevaringset jälgimist. Mõõtmised tuleb teha regulaarselt iga paari tunni järel. Ärge lubage kuumutamist üle 30 kraadi!
Teine, kaasaegsem välise soojustakistuse viis, mida talvel kasutatakse, on spetsiaalsete termomaatide kasutamine. Põhimõtteliselt on tegemist suureformaadilise kütteseadmega, mis koosneb suletud veekindlast kestast, soojusisolatsioonist ja kütteelemendist.
Küttumismaterjalid aitavad kaasa betooni temperatuuri väljalaske ühtlasele levikule ja kuni 19,5 cm pikkusele ristlõikele. Selliseid termomeid saab kasutada ümbritseva õhu temperatuuril kuni -20 kraadi.
Kuumutatud lahuse betoonimine (kasutades oma soojust)
Seda meetodit kasutatakse efektiivselt, kui igapäevased temperatuuri kõikumised vaevalt alla nulli, samuti kui külmud on minimaalsed (alla -4 ° C). Meetod seisneb eelnevalt ettevalmistatud isoleeritud raketises kuumutatud betoonisegude paigaldamises.
Feature! Sellisel juhul on väga oluline pulbertsemendi brändi õige valimine. Mida kõrgem on numbriline märgistus, seda vähem on segu seadistamiseks ja järgnevaks tahkestamiseks vaja. Hüdratatsiooni ajal vabaneb rohkem soojusenergiat!
On vaja teha partii vesi kuumutada 85 kraadi (see on minimaalne väärtus) ja täiteained kuumutatakse eelnevalt kuuma õhu voolu.
Segakomponentide paigaldamise järjekord erineb tavapärasest tehnoloogiast:
- segistis valatakse vesi;
- lisatud ehitusliiviga purustatud kivi;
- pulbriline tsement (toatemperatuur) sisestatakse viimane, alles pärast kolme (minimaalset) paigalduspaagi pöördumist.
See on tähtis! Tsemendi eelkuumutamine ja selle täitmine väga kuumas vees on vastuvõetamatu!
Talveperioodil on soovitav kasutada automaatset betoonisegisti, kus töötab trumli elektriküte. Väljumisel peaks valmistatud lahuse temperatuur olema 36-46 kraadi.
Selleks, et betoonil oleks kriitiline tugevus, on vajalik säilitada nõutavad termilised tingimused pikemaks ajaks. Ärge lubage kuumuse kiiret kadu ja lahuse kiiret jahutamist. Võite hoida soojust kõigi olemasolevate materjalidega - õlgkattega, tent, polüetüleenkile jne
Kõige tõhusam valik peetakse pressitud vahtpolüstüroolist raketise kasutamist. Sellel on väike soojusjuhtivuse koefitsient, mis võimaldab pikendada järkjärgulise jahutamise ajavahemikku, mis aitab kaasa betooni täieliku küpsemisele. Lisaks on vahtpolüstüreeni raketis mitte eemaldatav konstruktsioon ja jätkab täiendava soojusisolatsiooniga.
Külm betoneerimine lahustega, mis sisaldavad spetsiaalseid lisaaineid
Antifriisi lisandeid kasutatakse laialdaselt kriitilise tugevuse konkreetse massi saavutamiseks, kui valatakse külma ilmaga. Need aitavad tsemendi vedeliku reaktsiooni jätkata normaalselt, normaliseerivad betooni kõvenemise protsessi, takistades vee enneaegset külmumist segus.
Lisanditel on järgmised positiivsed omadused:
- suurendada betooni lahenduse voolavust ja liikuvust, hõlbustades sellega tööga manipuleerimist;
- alandada kompositsioonis sisalduva vee kristallimiskohta;
- kaitsta metalli sissekandeid (tugevdamine) korrosiooni eest;
- aidata kaasa soovitud kriitilise jõu kiire kogumisele.
Oluliselt! Antifriisi lisandeid tuleks kasutada ainult negatiivse temperatuuri väärtusega, ranges proportsionaalsuses, mis on esitatud lisatud retsepti juhendites. Kui neid kasutatakse vales koguses, siis on betoonmördi omaduste halvenemise tõenäosus suur!
Kõige sagedamini kasutatavad betoonisegude antifriisi lisandid on:
- naatriumnitrit - ei saa lisada alumiiniumtsementidele (HZ40-HZ60). Lisand võimaldab töödelda lahusega keskkonnatemperatuuril vähemalt -14,5 kraadi;
- kaaliumhüdroksiid ja teised monokarbonaatsoolaga ühendid kiirendavad betooni kõvenemist. Need ei moodusta pinnale pinnakatteid ja ei anna metallist liitmike korrosiooni. Nad võimaldavad lahendada kolmekümne kraadi külma, säilitades selle kõige olulisemad omadused;
- naatriumformiaati kasutatakse eranditult koos plastifikaatorite lisanditega. Teiste kombinatsioonide korral võib see tekitada soolakompositsioonide tõttu betooni betooni;
- naatriumkloriid - kasutatakse aktiivselt samaaegselt Portlandtsemendiga (sulfaatkindel, valge, mõõduka eksotermiga, värvitud jne). Lisand plastifitseerib lahust, takistades selle kiirendatud paksenemist. Sellisel juhul on ainel oluline puudus - see toimib rauast tugevdamisel hävitavalt.
Külma betoneerimise tehnoloogial on mõned negatiivsed omadused:
- betoonil on vee läbilaskvuse ja külmakindluse vähendatud näitaja;
- raketis olev lahendus on suurem kokkutõmbumisastmega;
- meetodit ei saa kasutada eelpingestatud ehituskonstruktsioonides.
Raketise isolatsioon
Soodsate tingimuste pakkumine kriitilise tugevuse monoliitsemiseks ehitamiseks võib olla ajutiste majade ehitamine.
See on kõige usaldusväärsem meetod, mis aitab kaasa betooni positiivse temperatuuri püsivale säilimisele. See hõlmab ajutise struktuuri loomist üleujutatud massiivi kohal.
Teplyak on tahke raamistik, pehmestatud lehtvineeris või kaetud paksu plastkilega (aia kasvuhoonegaaside põhimõte). Selliste ajutiste majade mõõtmed peaksid olema äärmiselt minimaalsed, kuid piisavad tööks. Siseruumi kuumutatakse infrapuna kütteseadmete, kaasaskantavate gaasipõletite või kütteseadmetega.
Oluline on siin optimaalsete niiskuse tingimuste pidev kontroll ja reguleerimine. Tsirkulatsiooniga kuumutatud õhk voolab intensiivselt lahusest niiskust ja see on vajalik tsemendi vedeliku normaalseks reaktsiooniks. Niiskuse intensiivse aurustumise vältimiseks peab betooni pind olema kaetud polüetüleenkilega ja niisutatud soojas vees teatud sagedusega.
Üldised soovitused kvaliteetsele betoonile, mis valatakse nullist madalamal temperatuuril
Kõik betooni valamist puudutavad tööd on soodsamatel tingimustel teostatavamalt ratsionaalsem.
Vajad meeles pidada! Valamistööde kompleksi tuleks alustada temperatuuril üle + 9,5 kraadi ilma järgneva 27 päeva eeldatava vähenemiseta!
Muidugi, praegused tehnoloogiad võimaldavad betoneerimist madalamatel temperatuuridel, kuid see on täis tõsiseid rahalisi kulusid. Seda tuleks kasutada siis, kui kavandatud töötingimusi ei ole võimalik üle kanda.
Igal juhul on vaja arvestada ekspertide tegelike soovitustega, mis aitavad väljalülitamisel saavutada suurepärast kvaliteeti:
- raketist tuleb eelnevalt eemaldada külmast või külmast ja kindlalt isoleeritud;
- betooni valamine tuleb teostada pideva mördi tarnimisega ühes töösessioonis;
- segu valmistamiseks kasutatavaid täiteaineid nagu purustatud kivi ja liiv tuleb kuumutada, et täielikult kõrvaldada lumi või jää sissetulek partiisse;
- valatud massi maksimaalne temperatuur ei tohiks ületada 39,5-42 kraadi;
- kaevukasti armatuur ja põhi tuleb enne vähemalt minimaalse positiivse temperatuuri saavutamist eelkuumutada;
- betoonkonstruktsiooni valmis segmendid on suletud soojusisolatsiooniga kattekihiga, et vältida sisemise soojuse "lahkumist".
Betooni kriitilise tugevuse moodustamise kogu ajavahemik peab vastama optimaalsele temperatuurile. Siiski ei tohiks unustada konstruktsiooni sees oleva soojus ühtlase jaotuse kontrollimist. Soojust juhtivate kaablite kasutamine võib kiiresti viia betoonkonstruktsiooni üksikute segmentide kuivamiseni.
Järeldus
Kui temperatuur on madalam, valatakse reeglina betoon suuremahuliste hoonete ehitamiseks. Kõik see nõuab erivahendeid, olulisi rahalisi vahendeid ja täiendavate ehitusmaterjalide kättesaadavust. Sellise töö eraelu sooritamise ratsionaalsus sõltub piisavate ressursside olemasolust ja täielikust teadlikkusest alustatud sündmuse riskantsusest.