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缓凝

混凝土凝结时间长于预期的现象称为缓凝。常见的有整体缓凝和局部缓凝两种。整体缓凝一般来说是外加剂超量使用造成的,也有部分粉煤灰等含有亚硫酸盐造成缓凝。

扩展资料

1、C3A水化是放热反应,如果凝结过程中伴随温升,基本可以判定是急凝。水泥有急凝现象时,单靠外加剂中的缓凝成分难以控制水泥水化。

2、水泥假凝一般是由于水泥中石膏溶解速率过快引起的,无放热现象,不会引起温升,这是与急凝的主要区别点。

3、注意水泥温度变化对外加剂用量的影响,如温度较高时需要较多的外加剂控制坍落度损失,温度降低时应调整外加剂用量,防止水泥温度降低,引起适应性变好,造成离析。

钢筋混凝土由于其很高的承载力而被广泛用于建筑物结构之中,然而在不同的承载体系之中,混凝土构件的破坏形态有所不同。基于此,研究混凝土各个破坏形态的过程能够有助于我们有效配筋,可以避免出现混凝土的脆性破坏,防止工程事故的发生。

钢筋混凝土构件的破坏过程

构件受弯的破坏过程总共分为三个阶段:第Ⅰ阶段,刚开始加载时由于弯矩很小,延梁高测量到的各个纤维应变也很小,所以混凝土未发生开裂,钢筋还未受力,此阶段的特点是1)混凝土没有开裂;2)受压区混凝土应力图形是直线,受压区混凝土的应力图形在第Ⅰ阶段前期是直线,后期是曲线;3)弯矩与截面曲率基本上是直线关系。此阶段可作为构件抗裂度的计算依据。第Ⅱ阶段,弯矩继续增大,下部混凝土达到其抗拉极限值,混凝土开裂,并且,裂缝随着弯矩的增大快速延伸,下部受拉区混凝土逐渐退出工作,钢筋应力逐渐增大,裂缝不断扩增,故裂缝出现时梁的扰度和截面曲率都突然增大,裂缝截面处的中和轴上移,受压区的混凝土塑性变形特征越来越明显,总之,第Ⅱ阶段是裂缝发生,开展的阶段,在此阶段中梁是带缝工作的,

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