Физические процессы при тво
Выбор способа и режима ТО производится на основе сопоставления приведенных затрат, связанных с ТО и затрат мри естественном твердении бетона.
Способ ТО зависит от:_
1. Расхода теплоносителя.
2. металлоемкости форм.
При МФ 1 кг/м3 изделий, ТО выгодна при расходе пара менее 400 кг/м3 если расход больше,то лучше естественное твердение.
С увеличением МФ резко возрастает расход пара:
при 2 т/м3 Т О выгодна для 600 кг/м3
при 2,5 т/м3 - до 900 кг/м3
Реально надо использовать комплексный способ ускорения твердения (ТО + естественное твердение).
Рациональные режимы.
- для В 15 - 25 Тmax= 80 %;
4-5 ч,- прогрев паром до Тmax + 15 ч твердение при остывании изд.
- для В 30 Тmax= 70 % : 3 - 4ч +15 ч.
- для В 40 - 45 , Тmax= 60 % : 2,5 - 3 ч 1-15 ч.
Виды ТО:
- Пропарка изделий, т.е. обработка паром при t - 60 100 ° при нормальном атмосферном давлении и влажности среды до 100 %.
- Обработка паром в автоклаве при Р=0,9... 1.3 МПа при t = 175… 191°С.
- Электропрогрев, пропуском электрического тока через бетонное изделие.
- Нагрев в закрытых формах с контактной передачей тепла бетону от различных источников через ограждающие поверхности форм
- Обогрев изделий лучистой энергией и инфракрасным излучением.
- Горячими газами или воздухом.
- Индукционный прогрев (в электромагнитном поле).
- Прогрев с применением солнечной энергии, энергии гидротермальных вод
Режим ТО устанавливается в лаборатории завода и определяется параметрами:
1) Мах. t-ра изотермического прогрева, t- ра энергоносителя;
2) Относительная влажность и давление среды;
3) Продолжительность тепловой обработки в целом и отдельных ее этапов;
4) Скорость нагрева конструкции,
5) Скорость движения изделия в тепловом агрегате.
Эффективность режима ТО определяется: 1) общей длительностью ТО, 2) относительной прочностью бетона после ТО, 3) Количеством тепловой энергии для обработки 1 м3 изделия.
Режим выбирается в зависимости от вида и активности вяжущего, его группы по отношению к пропариванию, жесткости, В/Ц, наличие з-к, tсм, от вида массивности изделия, требований к ним по долговечности, от R бетона перед ТО, от способа ТО и т.д.
Энергоносители: пар, горячие газы, воздух, лучистая энергия, эл/ток, индукционные токи, энергия солнца, гидротермальных вод.
ТО в 3 этапа: нагрев, пропаривание, охлаждение.
В виде цифр; например: 3 + 6 + 2 ч.;
Тмах = 80 %°С.; графически это выглядит так:
Тмах - для ПЦ: 60-80°С , На расширение Ц 50-60°С
-дляШПЦ 90-98°С
- для преднапряженных конструкций 80°С.
Скорость нагрева определенная: для малоподвижных смесей = 20 - 25°С/ч, для жестких смесей =25- 35 °С/ч, для изделий с повышенной МРЗ 15- 10° С/ч.
τ1- предварительная выдержка;
τ2 подъем температуры в камере;
τз - изотермический прогрев;
τ4 охлаждение изделий.
ТВО=2 +3 +6 +2ч
Способы уменьшения длительности ТВО;
I Использование разогретых бетонных смесей.
2. Ступенчатый режим ТО с прогрессивно нарастающей температурой.
3. Автоматизация и т.д.
4. Применение пленкообразующих составов. Физико-химические процессы в бетоне при его твердении.
1 период: 1 камера, 2 бетон, 3 воздушная пора. В камеру подается nap (tи>tбет), пар конденсируется на поверхности изделия и прогревает, увлажняет поверхностные слои бетона(за З ч на поверхности конденсируется - 1.2 кг/м2), т.о. поверхностные слой оказываются более нагретыми. По законам теплофизики влага от поверхностных слоев перемещается во внутренние и проделывает капилляры следовательно ухудшается структура. Все компоненты имеют разные коэффициенты объемного расширения (у воздуха в 20-40 раз > чем у воды и ~ в 100 раз > чем у твердых компонентов). Это отрицательно сказывается на структуре. Поэтому перед началом ТО не допускается чтобы вода находилась в свободном состоянии. Если в порах нет воды, то там есть воздух, который при нагревании расширяется и превращается в пар Т.к. поры имеют ограниченный объем и не дают паровоздушной смеси расширяться, то возникает внутреннее давление паровоздушной смеси 0,03 - 0,04 МПа. Если бетон не способен выдержать это давление, то его структура нарушатся, повышается пористость на 8- 15 %, снижается R, р, МРЗ. Страдают поверхностные слои конструкции.
Мероприятия но снижению отрицательного влияния ТО на структуру.
1. Предварительная выдержка nepel TO, чтобы бетон приобрел прочность достаточную для противодействия внутреннему давлению (R =до 1 МПа).
2. Применение разогретых бетонных смесей.
3. Обработка изделий в малонапорных и индукционных камерах (Р = 0,03 МПа).
4. Применение ступенчатых режимов с прогрессивно нарастающей температурой.
5. Прогрев теплоносителей с различной влажностью
6. Прогрев изделий в полностью закрытых формах.
7. Вакуумирование изделий перед ТВО.
8 Быстро увеличивать Р до max в автоклавах.
9. ТО изделий, поверхность которых перед ТО покрывается пленкообразующими композициями.
I период
Наиболее интенсивно протекает взаимодействие компонентов цемента с водой, интенсивно формируется структура и набирается прочность. Отрицательных процессов нет.
II период При охлаждении изделий происходит интенсивное испарение влаги с поверхности; влага перемещается от внутренних слоев к поверхностным, что приводи! к нарушению структуры. Изделия следует охлаждать медленно (Vнагрева = V охлаждения) 10-15°С/час - изделия с повышенными требованиями по МРЗ и долговечности; 20 °С/час при использовании подвижных бетонных смесей; 30 °С/час при использовании жестких бетонных смесей.
Температура охлаждения не боле чем на 40 "С выше температуры цеха. Во время охлаждения поверхностные слои охлаждаются быстрее внутренних. При резком охлаждении возможно появление температурных трещин. Интенсивно испаряется влага из бетона, что приводит к усадочным трещинам на поверхности. В автоклавах резкий сброс Р при охлаждении приводил' к вскипанию воды н порах и нарушению структуры. По ГОСТу после ТО следует 4ч охлаждаться и испытывать на Rсж. Но бетон еще интенсивно упрочняется в пропаренных конструкциях в течение 1 суток. Желательно испытывать через 12-24 часа после ТВО.
- 1. Определение материала бетон. Общие сведения о бетона. Классификация бетонов
- 2. Вяжущие, применяемые для приготовления бетона. Виды, классификация
- 3. Заполнители для бетонов. Их виды, свойства
- 4. Добавки, применяемые для приготовления бетона
- 5. Требования к воде для приготовления бетона
- 6. Общий порядок проектирования состава
- 7. Тяжелобетонная смесь. Пластичность и тиксотропность
- 8. Удобоукдываемость бетонной смеси
- 9. Реологические свойства смеси. Влияние на нее различных технологических факторов
- 10. Водопотребность бетонных смесей и пути ее снижения.
- 11. Твердение бетона. Химические процессы при твердении бетона
- Способы ускорения твердения бетона
- Физические процессы при тво
- Прочность бетона. Физико-химические основы прочности бетона.
- 16. Поведение бетона под нагрузкой
- 17. Сопротивление бетона растяжению, изгибу, расколу, срезу и сжатию.
- 18. Прочность сцепления бетона со сталью и факторы, ее определяющие.
- 19. Классы. Нормативная и расчетная прочность
- 20. Модуль упругости бетона и зависимость его от различных факторов.
- 21. Осадка, усадка и набухание бетона
- 22. Ползучесть бетона
- 23. Физические свойства бетона и теплофизические свойства бетона.
- 24. Акустические свойства бетона
- 25. Легкие бетоны на пористых заполнителях. Их виды и классификация. Проектирование состава легких бетонов.
- 26. Крупнопористый бетон – свойства и области применения
- 27. Силикатный бетон. Виды и технические характеристики.
- 28. Ячеистые бетоны. Классификация. Проектирование состава ячеистых бетонов.
- 29 Фибробетон, мелкозернистый бетон. Свойства, особенности технологии.
- 30. Гидротехнический бетон. Дорожный и декоративный. Основные свойства, особенности технологии.
- 31. Кислотоупорный бетон, гипсовые бетоны, бетоны на гипсоцементнопуццолановом вяжущем, свойства, области применения.
- 32. Шлакощелочные бетоны, жаростойкие бетоны, полимерцементные бетоны, полимербетоны, свойства, области применения
- 33. Бетон для защиты от радиоактивного излучения, свойства, особенности технологии. Металлический бетон, свойства, сырьевые материалы, технология.
- 34 35 36 37 39 Марины
- 40. Склады заполнителей. Их разновидности и характеристика….
- 41. Дозирование составляющих компонентов бетонной смеси
- 42. Приготовление бетонной смеси в смесителях гравитационного действия и принудительного действия
- 43. Виброперемешивание и струйное перемешивание бетонных смесей. Приготовление фибробетонных смесей
- 44. Бетоносмесительные отделения заводов
- 45. Разновидности способов транспортирования бетонной смеси.
- 46. Роль математических методов в управлении процессом приготовления бетонной смеси
- 47. Способы ускорения твердения бетона Ускорение твердения в бетонных и железобетонных изделиях:
- 48. Тепловая обработка с целью ускорения твердения бетона
- 51. Автоклавная обработка изделий.
- 2. Автоклавная обработка изделий, наиболее рациональные области применения, конструкции автоклавов, рациональные режимы то (привести схемы, графики).
- 52. Контактный обогрев, электрообогрев, обогрев лучистой энергией и лучистыми токами
- 54. Установки для тепловой обработки бетонных и железобетонных изделий
- 2.Установки для то бетонных и ж/б изделий:
- 55. Автоматизация процесса тепловой обработки, мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов.