Вы здесь

Зимнее бетонирование конструкций: особенности, способы улучшения

Cвежие статьи

Как выбрать утеплитель для газобетонного дома?

Газобетон или газосиликат: что лучше?

 

Прочность фундамента в первую очередь влияет срок службы и  надежность постройки. Очень важно выбрать такой фундамент, который лучше всего...

Существуют такие строительные материалы, которые используются практически во всех сферах ремонта и строительства. Природный строительный песок –...

Шпатлёвка представляет собой пасту или порошок, который используют для придания поверхностям ровной формы.

Наши соцсети

 

 

 

В строительстве одними из ведущих видов работ являются бетонные и железобетонные. Удельный вес монолитного бетона по стоимости достигает 40 % стоимости всех общестроительных работ. При этом в зимний период укладывается около 50 % от общего объема бетона. Удорожание работ в случае укладки бетона зимой составляет 20 – 40 % от стоимости уложенного бетона и в значительной сте­пени зависит от применяемого способа и технологии зимнего бетонирования.

Для достижения необходимой прочности в зимних условиях проводят работы по созданию и поддержанию таких температурно-влажностных условий, при которых бетон набирает необходимую по расчетам прочность в минимальные сроки. Этого достигают путем использования специальных методо приготовле­ния бетонной смеси, а также поддержки специальных условий по время транспортировки ее к месту укладки, подачи в опалубочную форму, укладки и выдер­живания в процессе твердения.

Зимнее бетонирование

Наиболее благоприятная температура для твердения бетона составляет +15 – 25°С, при которой бетон уже на 28-е сутки практи­чески достигает своей стабильной прочности. Тогда как при снижении темпера­туры процессы гидратации цемента заметно замедляются. При минусовых температурах вода, которая не вступила в реакцию с цементом, образует лед и реакция гидратации прекращается.

Также необходимо учитывать, что замерзая, вода увеличивается в объеме примерно на 9%. В результате замерзания воды образуются микроскопические кристаллы льда и в бетоне воз­никают силы давления, которые нарушают структур­ные связи и при твердении в нормальных температурных условиях они уже не восстанавливаются. Кроме того, вода образует вокруг крупного наполнителя обволакивающую ледяную плен­ку, которая при оттаивании нарушает сцепление и монолитность бетона.

При раннем замораживании по тем же причинам резко сни­жается сцепление бетона с арматурой, возрастает порис­тость, что ведет к снижению прочности бетонных изделий, их морозостой­кости и водонепроницаемости. Во время оттаивания замерзшая сво­бодная вода вновь превращается в жидкость, и процесс тверде­ния бетона возобновляется. Однако из-за ранее нарушенной структуры конечная прочность такого бетона оказывается ниже прочности бетона, выдержанного в нормальных условиях, на 15 – 20%. Особенно вредно попеременное замораживание и от­таивание бетона.

Методы зимнего бетонирования включают в себя различные способы поддержания в бетонном растворе необходимого для твердения микроклимата. Этого достигают различными способами, например, использованием утепления, прогревом бетонной смеси электротоком, применением противоморозных добавок.

До -30% на первый заказ

Противоморозные добавки в зимнем бетонировании

Введение противоморозных добавок обеспечивает сохране­ние жидкой фазы в бетоне и ускоряет его твердение при отрица­тельных температурах. Преимущество применения противомо­розных добавок состоит в том, что упрощаются работы на строительной площадке, расширяются возможности применения метода термоса для тех конструкций, где использование проти­воморозных добавок не противопоказано. В ряде случаев, в осо­бенности на стройках с малыми энергетическими ресурсами, можно применять только этот метод.

Сдерживают использование добавок ограниченная область применения, недостаточная их распространенность, сравнительно большая стоимость, а также медленный набор прочности бетона. Рекомендуемые противоморозные добавки приведены в табл. 1.

Таблица 1. Противоморозные добавки

Добавка

Хим. формула

Условное сокращенное обозначение

Армированные и неармированные конструкции

Нитрит натрия

NaNО2

HH

Поташ

k2so3

п

Нитрат натрия

NaNО3

нна

Нитрат кальция

Ca(NО2)2

пк

Мочевина

CO(NH2)2

м

Сульфатно-дрожжевая бражка

-

СДБ

Пластификатор адипиновый

-

ПАЩ-1

Соединения нитрата кальция с мочевиной

-

нкм

Комплексная пластифицированная добавка

-

НК + ПАЩ-1

То же

 

НН + ПАЩ-1

Неармированные конструкции

Хлорид натрия

NaCl

хн

Хлорид кальция

CaCl2

ХК

Нитрит-нитрат-хлорид кальция с мочевиной

-

ННХК + М

Область применения противоморозных добавок приведена в табл. 2.

Вид конструкций

и условия их эксплуатации

Добавки и их сочетания

НКМ

ННХК + М

НН

П

НН + П

1. Конструкции, а также стыки и швы (в том чис­ле в кладке):

 

 

 

 

 

а) без специальной защиты по стали

+

-

 

+

+

б) с цинковыми покры­тиями по стали

-

-

+

-

-

в) с алюминиевыми покрытиями по стали

-

-

-

-

-

г) с комбинированны­ми покрытиями (щелочестойкими лакокра­сочными или другими щелочестойкими защитными слоями по металлической основе)

+

-

+

+

+

2. Конструкции, предна­значенные для эксплуа­тации:

 

 

 

 

 

а) в неагрессивной га­зовой среде при отно­сительной влажности воздуха до 60 %

+

+

+

+

+

б) в агрессивной газовой среде

+

-

+

+

+

в) в воде и при относи­тельной влажности воз­духа до 60 %, если за­полнитель имеет вклю­чения реакционноспо­собного кремнезема

+

+

-

-

-

г) в зонах действия блуждающих токов постоянного напряже­ния от посторонних источников

+

-

+

+

+

д) конструкции элек­трифицированного транспорта, промпредприятий, потребляю­щих постоянный элек­трический ток

-

-

-

-

-

Противоморозные добавки выбирают в зависимости от типа и условий эксплуатации конструкций, темпа строительства, климатических условий и после технико-экономического обос­нования.

Выбор противоморозных добавок

При выборе добавки целесообразно пользоваться следую­щими рекомендациями:

Бетон с противоморозными добавками допускается приме­нять, если во время выдерживания до приобретения критиче­ской прочности температура бетона с максимально допускае­мыми дозировками добавок не опустится ниже:

-15 °С при применении добавки НН;

-20 °С при применении добавок ХК + ХН, НК + М, ННК + М;

-25 °С при применении добавок П, ХК + НН, ННХК, ННХК + М.

Прочность бетона в зависимости от добавки, продолжитель­ности твердения и расчетной температуры ориентировочно дос­тигает значений, приведенных в табл. 6, а после 28-суточного выдерживания при температурах выше 0°С бетон, как правило, приобретает проектную прочность.

Выбрать необходимые вам бетон и противоморозные добавки в бетон можно по указанным ссылкам. Или же воспользоваться телефоном +7 (351)700-19-99

Категория: 

Мы рекомендуем

Другие публикации

Чтобы ближе познакомиться с нашей компанией
и ее возможностями, вы можете

Скачать презентацию