Hvordan bruke frostvæske i betong?
Dec 10, 2024

1 Riktig forståelse av "brukstemperatur"
Ethvert frostvæskeprodukt av betong som oppfyller standarden har en klar "brukstemperatur" (f.eks. -15 grad , -20 grad ). "Brukstemperaturen" refererer til "tillatt temperatur for betongkonstruksjon", som ikke er feil, men den skal forstås i sammenheng med betongenskritisk frostbestandig styrke. Det vil si at før omgivelsestemperaturen synker til "brukstemperaturen" for tilsetningen, må betongen nå den kritiske frysebestandige styrken for å sikre at den er trygg. Ellers kan betongen bli skadet ved frysing. Jo lavere betongens brukstemperatur, desto bedre er frostbeskyttelsesytelsen, da det gir betongen mer tid (selv i minusgrader) til å øke styrken, noe som betydelig forbedrer sannsynligheten for å oppnå den kritiske frostbestandige styrken. For tiden er de fleste husholdningsprodukter for betongfrostmidler utviklet for brukstemperaturer mellom -10 grader og -15 grader. Jo lavere temperatur, desto vanskeligere blir det å utforme frostvæskeformelen, og jo større er usikkerheten. Fra dette perspektivet er det generelt ikke nødvendig å kreve at brukstemperaturen til betongfrostvæsken skal være lavere enn den laveste omgivelsestemperaturen under konstruksjonen. Nøkkelen er å sikre at betongen nårkritisk frostbestandig styrkefør temperaturen synker til brukstemperaturen til betongfrostvæsken.
2 Vedta isolasjonstiltak
Den grunnleggende metoden for den integrerte varmebevarende tilnærmingen er å dekke betongen og legge til betongfrostvæske, og om nødvendig varme opp vannet og tilslag. Hensikten med tildekking er å holde på varmen som genereres ved hydrering av sement og oppvarming av råmaterialer inne i betongen i en lengre periode. Dette bidrar til å forlenge hydratiseringstiden ved positiv temperatur til sementen, noe som er avgjørende. Jo bedre isolasjon, jo lenger holder betongen seg over brukstemperaturen til betongfrostvæsken, noe som gir mer tid til å oppnåkritisk frostbestandig styrke.
3 God byggeorganisasjon
Effektiviteten til frostvæsken i betong må oppnås gjennom riktig blanding og vibrasjon. Forlengelse av blandetiden med 30 minutter sikrer at blandingen er fullstendig blandet. Utilstrekkelig blanding eller ujevn fordeling av betongfrostvæsken kan forårsake ulykker. Videre er det optimal blandetid og vibrasjonstid for frostvæske i betong. Overblanding kan redusere luftinnblandingen, mens utilstrekkelig blanding kan forårsake ujevn fordeling av luftbobler eller til og med dannelse av store bobler av dårlig kvalitet, som alle er skadelig for frostvæskeeffekten. I tillegg er det å minimere transportavstander, sette opp isolasjonsskjul for blanding, isolere leveringsrørene og dekke trillebårene med tepper, alle tiltak som har som mål å opprettholde en høyere temperatur for betongen og forlenge herdetiden med positiv temperatur for raskt å nåkritisk frostbestandig styrke.
4 Termisk beregning
Termiske beregninger refererer hovedsakelig til "Wu Zhendong-formelen" foreslått av Hunan Universitys Wu Zhendong, som har forskjellige bruksområder, hovedsakelig for verifikasjonsberegninger. De viktigste trinnene er som følger:
Beregn betongens temperatur når den kommer inn i formen basert på råvarene og miljøtemperaturen, T.
Beregn tiden (h) som kreves for at betongen skal falle fra denne temperaturen til den spesifiserte temperaturen til betongfrostvæsken.
Bruk modenhetsformelen for å beregne styrken betongen kan oppnå innenfor herdetiden, MPa.
Sammenlign om denne styrken overstigerkritisk frostbestandig styrkeog avgjøre om vinterens byggeplan er gjennomførbar.
Under konstruksjon, la testprøver stå under de samme forholdene og test deres faktiske styrke én dag før omgivelsestemperaturen når brukstemperaturen til betongfrostvæsken, og kontroller omkritisk frostbestandig styrkeer nådd.
5 Mestre doseringen av frostvæske i betong
Noen ser på doseringen som er angitt i produkthåndboken som basisdosering og justerer den opp eller ned basert på den faktiske temperaturen under konstruksjonen. Denne tilnærmingen er risikabel. Generelt har godt utformede frostvæskeprodukter i betong en tilsvarende dosering og brukstemperatur, uten behov for justeringer. De fleste komponenter i betongfrostvæske har en optimal dosering, og deres effektive rekkevidde er smale. Doseringen og effektiviteten er ikke lineært relatert. For eksempel øker dosen fra 3 % til 4 % mengden av hver komponent med 33 %, noe som kan føre til en reduksjon i styrke med omtrent 5 %-10 % på grunn av økningen i luftinnholdet. Videre kan det økte innholdet av Na2SO4 og NaNO3 øke alkaliinnholdet og påvirke holdbarheten negativt. Hvis dosen reduseres fra 3% til 2%, vil effektiviteten sikkert være mer enn en reduksjon på 33%, og det vil være mye verre. Dette gjelder ikke bare for frostvæske av betong, men også for andre tilsetningsstoffer.






