灌浆料冬季施工的一般原理
灌浆料拌和物浇筑后之所以能逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与灌浆料本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0度时,存在于灌浆料中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变为固相(水)。这时参与水泥水化作用的水减少了,因此,水化作用减慢,强度增长相应较慢。温度继续下降,当存在于灌浆料中的水完全成冰,也就是完全由液相变为固相,水泥水化作用基本停止,此时强度就不再增长。
水变成冰后,体积约增大9%,同时产生约2500kgf/cm2的冻胀应力。这个应力值常常大于水泥石内部形成的初期强度值,使灌浆料受到不同程度的破坏(即早期受冻破坏)而降低强度。此外,当水变成冰后,还会在骨料和钢筋表面上产生颗粒较大的冰凌,减弱水泥浆与骨料和钢筋的黏结力,从而影响灌浆料的抗压强度。当冰凌溶化后,又会在灌浆料内部形成各种各样的空隙,而降低灌浆料的密实性及耐久性。
由此可见,在冬季灌浆料施工中,水的形态变化是影响灌浆料强度增长的关键。国内外许多学者对水在灌浆料中的形态进行大量的试验研究结果表明,新浇灌浆料在冻结前有一段预养期,可以增加其内部液相,减少固相,加速水泥的水化作用。试验研究还表明,灌浆料受冻前预养期越长,强度损失越小。
灌浆料化冻后(即处在正常温度条件下)继续养护,其强度还会增长,不过增长的幅度大小不一。对于预养期长,获得初期强度较高(如达到R28的35%)的灌浆料受冻后,后期强度几乎没有损失。而对于安全预养期短,获得初期强度比较低的灌浆料受冻后,后期强度都有不同程度的损失。
由此可见,灌浆料冻结前,要使其在正常温度下有一段预养期,以加速水泥的水化作用,使灌浆料获得不遭受冻害的最低强度,一般称临界强度,即可达到预期效果。对于临界强度,各国规定取值不等,我国规定为不低于设计标号的30%,也不得低于35kgf/cm2。
一般来说,冬季施工对于不同的工程以及对于不同一个工程在不同的时段都可以有若干个不同方案。一个理想的方案,应当用最短的工期、最低的施工费用,来获得最优良的工程质量,也就是工期、费用、质量最佳化。
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