近日,我們上海華謹建筑工程技術有限公司的營銷人員接到客戶的來電,咨詢了在冬季這種惡劣的環境下施工,對灌漿料的強度會不會有影響,現在就來給大家解釋一下。
灌漿料周圍空氣的相對濕度是影響灌漿料徐變的最重要的外部因素之一。做一個粗略估計,對于某一給定的灌漿料,相對濕度越低,徐變就越大。時間現在100%的濕度下養護,然后加載并放置在不同濕度下,這樣處理使不同試件在施加持續荷載初期就產生了極其不同的收縮。在此期間徐變速率也發生相應的變化,但到后期徐變速率似乎又彼此接近了。因此,加載時同時干燥會使灌漿料徐變增加,即引起了附加干度的影響則要小得多,甚至沒有影響。因為這種情況在加載期間,時間會與周圍的介質達到濕度平衡。因此,實際上相對濕度并不是影響徐變的因素,干燥過程才是影響徐變的因素,即產生干燥徐變。
干燥徐變可能與由灌漿料試件外表面因約束收縮引起的拉應力及其導致的開裂有關。在施加壓力時會產生壓應力,從而減少開裂。最終,加載試件的實際收縮藥大于表面開裂的時間上測得的收縮。因此要把徐變考慮成附件的收縮并假設收縮值很小,假設的收縮與實際加載試件的收縮之間的差值代表干燥收縮。然而,這個假設并沒有通過砂漿試驗證實,該試驗在一個未加載砂漿時間上觀察到了較大的干燥徐變,但未觀察到收縮裂縫。DAY和IIISTON也發現很小的水化水泥漿試件發生了干燥設備二次灌漿料徐變,并推斷干燥徐變是水化水泥漿固有的特征。
鋼筋連接用套筒灌漿料專家通過水在毛細孔和凝膠孔紅石堡有賣灌漿料的嗎之間的局部遷移所導致的收縮是應力收縮,而非干燥徐變。但在獲得確切證據之前,干燥徐變仍采用。
此時,應引起注意的是,凡是收縮大的灌漿料,一般徐變也大。但這絕不意味著兩種現象基于相同的原因,致使兩者可能都與水化水泥漿結構的相同方面有關。不可忽視的是,灌漿料是在恒定的相對濕度下養護和加載,這種徐變既不會引起水分由灌漿料散失到周圍介質,也不會有徐變恢復期間灌漿料質量的增加在徐變或徐變恢復期間可能會因為碳化導致質量偶爾出現很小的增長。
收縮與徐變更進一步的相互關系對于加載600d后卸載且徐變恢復已穩定的試件,再浸泡于水中,所產生的膨脹將與之前經歷了兩年但已被卸去的應力成正比。膨脹之后的殘余變形也有類似的比例。
在許多試驗中都發現徐變隨試件尺寸的增大而減小。這可能是由于收縮的影響和干燥條件下徐變都發生在表面這一事實,因為試件表面干燥,所以表面的徐變要大于其內部的徐變,中心處的狀態接近大面積灌漿料的養護情況。即使隨時間干燥已達到中心,但它已經充分水化并達到較高強度,因而徐變比較低。而表面密封的灌漿料則不存在尺寸的影響。