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混凝土受到冻害之后,强度停止增长,解冻后的混凝土强度仍然能继续增长。当混凝土遭受到冻害后,内部就会产生大量的微裂纹,从而降低了混凝土的强度和耐久性。在冬季混凝土施工中,重点解决的是三个方面的问题:一是防止混凝土早期冻害;二是确定混凝土短的养护龄期;三是保证混凝土后期强度和耐久性满足要求。在工程的实际施工中,还要根据施工时的气温情况、工程结构状况、水泥的品种及价格、减水剂、抗冻剂的性能及价格等一系列条件来选择合理的施工方法。
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泡沫混凝土材料的内孔是闭合的,它们彼此不相连。它们不能形成空气的对流循环。同时,混凝土内部被孔隙隔离,球形孔隙被固化的水泥膜包围。毛孔具有很强的抗热渗透能力,具有环保、节能、重量轻、强度高、隔热、隔音、防水、减震等特点。一般来说,发泡混凝土主要用于减轻建筑物本身的重量或隔音隔热的量。高强轻骨料混凝土具有很低的渗透性和良好的抗冻性。Holm等人将轻集料混凝土的高抗渗性归因于轻集料和水泥石之间的良好边界以及混凝土更均匀的整体结构。同时,轻集料的孔隙率可以缓解水冻引起的膨胀应力,使高效液相色谱具有良好的抗冻性。
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此外,混凝土工程在交通、水电、民用等建筑工程中,混凝土工程施工的质量直接关系着后续工程的顺利进行。而影响着混凝土施工质量的因素又很多,在冬季主要是由于气候较低,受到冻害会导致混凝土的强度降低,甚至还能出现返工的现象。只有采取适当的措施,才能够保证施工得到良好的效果。冬季进行施工,混凝土施工受到四周情形及温度的影响是不成避免的,这就要求施工的相关人员必须运用更为复杂的施工工序和手艺,尽量避免各类质量问题的出现。冬季施工出现的大量质量问题都是不易发现的,并且具有隐藏性和滞后性,一旦发现需要进行实时的修补。
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混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。在长期荷载作用下,应力不变,应变持续增加的现象为徐变,应变不变,应力持续减少的现象为松弛。由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩。硬化混凝土的变形来自两方面:环境因素(温、湿度变化)和外加荷载因素。