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夏季炎熱,攪拌站冷卻設備走起!
混凝土是當代最主要的土木工程材料之一?;炷帘仨氃谝欢ǖ臏囟葪l件下進行澆注才能避免日后由于熱脹冷縮而引起的墻體變型,開裂等狀況。尤其是大型建筑領域,比如三峽大壩的建設、秦山核電站等項目,如何構建一整套的混凝土冷卻系統已經成為每個工程項目所面臨的核心問題。
混凝土澆筑后,在硬化過程中,水泥水化產生大量的水化熱。由于混凝土的體積較大,大量的水化熱聚積在混凝土內部而不易散發,導致內部溫度急劇上升,而混凝土表面散熱較快,使得混凝土結構內外出現較大的溫差,這些溫差造成內部與外部熱脹冷縮的程度不同,使混凝土表面產生一定的拉應力。后期在降溫過程中,由于受到基礎或老混凝上的約束,又會在混凝土內部出現拉應力。氣溫的降低也會在混凝土表面引起很大的拉應力。這些拉應力被稱為溫度應力。
有時溫度應力可超過其它外荷載所引起的應力,當溫度應力超出混凝土的抗裂能力時,即會出現裂縫。這種裂縫被稱之為溫度裂縫。溫度裂縫多發生在混凝土施工中后期。在混凝土的施工中當溫差變化較大,或者是混凝土受到寒潮的襲擊等,會導致混凝土表面溫度急劇下降,而產生收縮,表面收縮的混凝土受內部混凝土的約束,將產生很大的拉應力而產生裂縫,這種裂縫通常只在混凝土表面較淺的范圍內產生。
溫度裂縫的走向通常無一定規律,大面積結構裂縫??v橫交錯;梁板類長度尺寸較大的結構,裂縫多平行于短邊;深入和貫穿性的溫度裂縫一般與短邊方向平行或接近平行,裂縫沿著長邊分段出現,中間較密。裂縫寬度大小不一,受溫度變化影響較為明顯,冬季較寬,夏季較窄。高溫膨脹引起的混凝土溫度裂縫是通常中間粗兩端 細,而冷縮裂縫的粗細變化不太明顯。此種裂縫的出現會引起鋼筋的銹蝕,混凝土的碳化,降低混凝土的抗凍融、抗疲勞及抗滲能力等。
利豐行砼降溫一體化冷卻設備,采用冷水系統,為攪拌站降溫送清涼!冷水系統對于整個冷卻系統來說是重中之重。通過冷水系統,可以將水溫達到45度以上的熱水經過降溫后降至5攝氏度,這個溫度是混凝土活性最好的適宜溫度。為基礎建設打下夯實基礎!