콘크리트 급수 및 유지 관리에 대한 8가지 오해

Apr 03, 2023

메시지를 남겨주세요

건설현장에서는 타설된 콘크리트를 덮고 물을 주는 일은 매우 흔한 일입니다. 이에 대한 몇 가지 오해를 없애기 위해 덮개와 물주기 보존의 메커니즘과 기능을 분석합니다.

오해 중 하나:콘크리트에 물을 주고 양생하는 목적은 시멘트 수화를 위한 것입니다.

콘크리트를 타설한 후에는 일정 기간 내에 콘크리트 표면을 젖은 상태로 유지해야 하는 요구 사항을 충족하기 위해 덮고 물을 주어야 합니다. 동시에 양생수의 급속한 증발을 방지하기 위해 플라스틱 필름, 자루 또는 밀짚 가방과 같은 재료로 덮어야 합니다. 그러나 콘크리트의 유지 관리에는 물을 주는 것뿐만 아니라 광범위하고 심오한 내용도 포함됩니다. 요약하면 두 가지 주요 사항이 있습니다. 하나는 시멘트 수화 요구를 충족시키기 위해 일정 기간 내에 콘크리트를 충분한 습윤 상태로 유지하는 것입니다. 두 번째는 콘크리트가 적절한 최대 온도, 적절한 온도를 유지할 수 있는지 확인하는 것입니다. 내부 및 외부 온도차, 다양한 주변 온도 조건에서 표면과 주변 대기 사이의 적절한 온도 차이, 적절한 냉각 속도 및 가열 속도.

오해 2:콘크리트 급수 및 양생의 가장 늦은 시작 시간은 타설 후 12시간입니다.

"콘크리트 구조공학 품질인정규격"(이하 "품질규격"이라 한다)에서는 콘크리트 타설 후 12시간 이내에 피복 및 보습을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 많은 건설근로자들은 콘크리트 타설 후 관수양생을 가장 늦게 시작하는 시간이 12시간 이후라고 오해하고 있는데, 즉 콘크리트 타설 후 12시간 이전에 관수양생을 하면 규격을 만족하게 된다는 것이다. 요구 사항. 그래서 건설 현장에서는 정비와 물 공급을 촉구하는 기술자들을 자주 접하는데, 콘크리트 타설 후 불과 몇 시간밖에 안 돼서 아직 12시간이 멀었다고 말하는 분들도 계십니다! 서두르지 않고

특히 최근에는 시멘트 및 콘크리트 기술의 지속적인 발전과 발전으로 인해 고성능 콘크리트, 조기강도 콘크리트, 고강도 콘크리트, 레미콘 콘크리트 등이 광범위하게 적용되고 있으며, 콘크리트 강도등급과 시멘트 강도등급이 다양하게 적용되고 있습니다. 콘크리트의 초기강도가 높고 물시멘트비가 작은 등의 이유로 콘크리트의 온도변형, 건조수축변형, 자기수축변형이 크고, 콘크리트 균열은 수시로 발생하며, 콘크리트의 급수 및 양생 시간이 늦어지면 균열이 빨리 발생합니다. 이에 대한 중요한 이유 중 하나는 건설 노동자들의 관심을 불러일으키는 것입니다.

수년 전 건설 현장에서는 유동성이 높은 플라스틱 콘크리트를 자주 접했습니다. 타설량은 크지 않았고, 콘크리트 강도등급 및 시멘트 강도가 낮았으며, 시멘트 사용량이 적고, 초기 수화도가 높지 않았으며, 건조수축률도 낮았다. 자체 수축이 없습니다. 이 경우, 그러한 플라스틱 콘크리트는 타설 후 12시간 이내에 물을 주고 양생하도록 요구하는 것이 적절할 수 있습니다. 그러나 현대식 콘크리트의 경우 늦게 물을 주고 양생하면 균열이 발생하고 잠재적인 품질이 손상될 수 있습니다. 역효과를 가져옵니다.

세 번째 오해:콘크리트에 물을 주고 양생하는 시간이 길수록 좋습니다.

품질규격에는 포틀랜드시멘트, 일반포틀랜드시멘트 또는 슬래그 포틀랜드시멘트를 혼합한 콘크리트의 경우 관수 및 양생시간은 7일 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 필요한 콘크리트는 14d 이상이어야 합니다. 여기서 짚고 넘어가야 할 점은 사양에 명시된 것은 관수 및 유지 관리를 위한 최소 시간일 뿐, 관수 및 유지 관리에 필요한 최적의 지속 시간과 최대 시간을 제시하지 않는다는 점입니다. 그러나 급수 및 양생 시간이 길어질수록 시멘트의 수화도는 높아지고 시멘트의 비가역적 수축은 커집니다. 시멘트 입자가 완전히 수화되면 생성된 시멘트 겔은 콘크리트의 강도를 증가시킬 뿐만 아니라 수축이 커지면 심한 경우 콘크리트 균열을 일으킬 수 있습니다. 콘크리트 골재의 부피 안정화 효과와 마찬가지로 부피를 안정화하려면 시멘트 석재에도 일정량의 수화되지 않은 시멘트 입자 또는 기타 불활성 물질이 필요합니다. 따라서 물주기 및 경화 시간은 가능한 한 길지 않습니다. "관리 강화"라고 무턱대고 물주기 및 유지관리 시간을 연장하는 것은 분명히 잘못된 것입니다. 현대 시멘트 및 콘크리트 기술의 진보와 발전에는 "적시에" 물을 공급하고 유지 관리하는 것이 필요합니다.

테스트에 따르면 표 1에서 볼 수 있듯이 다양한 재령에 따른 콘크리트의 수축률은 표준 양생 7일과 표준 양생 14일에서 기본적으로 동일하지만, 지나치게 긴 양생에서는 수축을 더 이상 줄일 수 없다는 것이 입증되었습니다. 수경화는 콘크리트 내부에 생성되는 수화물의 증가로 인해 콘크리트의 수축이 어느 정도 증가하게 됩니다. 장기간의 습식양생은 콘크리트의 건조수축을 효과적으로 감소시킬 수 없으며, 수축의 시작시간을 지연시킬 수는 있으나 그 효과는 미미하다.

오해 4:콘크리트가 이제 막 굳었고 표면은 아직 젖어 있으니 물주기나 양생 걱정은 하지 마세요.

우리 모두가 알고 있듯이 콘크리트의 조기균열은 시멘트 및 콘크리트 기술의 진보와 발전으로 인해 발생하는 새로운 문제이며, 자기수축과 온도수축은 고성능 콘크리트, 고강도 콘크리트 및 콘크리트의 조기균열의 주요 원인이다. 고강도 콘크리트.

콘크리트 자체 수축의 크기는 시멘트 스톤의 자체 건조 정도, 시멘트 스톤의 탄성 계수 및 크리프 계수에 따라 달라집니다. 콘크리트 타설 후 초기, 특히 초기 응결 후 처음 24시간 동안은 탄성계수가 낮고 크리프계수가 크다. 따라서, 자가건조 정도는 자가수축을 결정하는 주요 요인이 된다. 콘크리트가 초기 응결될 때 표면의 습식양생에 의해 양생수와 콘크리트 모세관 기공의 수분이 전체적으로 연결되어 콘크리트 내부에 시멘트질 물질을 공급하여 수화시킬 수 있습니다. 시멘트질 재료의 추가 수화는 모세관 공극의 개선을 촉진합니다. 모세관 벽의 저항이 물의 표면장력을 초과하여 콘크리트 내부로 계속 이동하지 못하면 물 공급이 중단됩니다. 조기관수 및 양생에 따른 수분보충 효과로 콘크리트의 초기 수축을 잘 억제할 수 있음을 알 수 있다.

콘크리트의 자기수축은 이미 초기 응결부터 시작되어 초기 발달이 매우 빠르며, 대부분 24시간 이내에 완성될 수 있으며, 이후 급격히 붕괴되어 그 가치는 (0)에 달할 수 있다. 025~0.050) × 10-3, 또한 물 접착제의 경우 비율이 감소함에 따라 증가하고 온도가 증가함에 따라 증가합니다. 동시에 콘크리트 강도가 점진적으로 증가함에 따라 극한 인장 변형률도 성형 후 4.0×10-3 2 시간부터 급격하게 감소하고 6~12시간 내에 0.04×10-3까지 감소하여 도달할 수 있습니다. 콘크리트 균열의 위험 기간. "품질 표준" 조항과 전통적인 플라스틱 콘크리트의 요구 사항에 따라 타설 후 12시간 이내의 가장 늦은 시작 시간을 잘못 사용하여 물을 주고 양생을 시작하는 경우. 콘크리트 균열의 위험한 시기보다 확실히 시간이 늦어졌습니다. 급수 및 양생을 시작하는 가장 늦은 시간은 더 이상 현대 콘크리트의 양생 요구 사항에 적합하지 않습니다. 많은 사람들은 콘크리트 타설 후 12시간 이내에 언제든지 콘크리트에 물을 주고 양생을 시작할 수 있다고 잘못 믿고 있습니다. 인간의 가소성은 매우 크기 때문에 이런 이해와 실천은 분명히 잘못된 것입니다.

콘크리트의 초기 고강도가 콘크리트 조기균열의 내적 원인으로 간주된다면, 표면수의 급격한 증발에 뒤쳐져 외부 수분 보충과 살수 양생 후 수분 보충의 중단이 콘크리트 조기 균열의 외적 원인으로 간주된다. 따라서 콘크리트 물주기 및 양생 시간을 크게 앞당겨 콘크리트 표면의 외부 증발수를 적시에 보충하여 "조기 및 시기적절한" 물주기 및 양생을 달성하는 것이 매우 필요합니다. 구체적으로 말하면, 콘크리트를 타설하고 초기 세팅을 시작한 후에는 콘크리트 표면이 인위적으로 손상되지 않는 한 "가능한 한 빨리" 살수 및 양생을 해야 합니다. 콘크리트의 소성수축, 자기수축, 건조수축의 공동작용을 방지할 수 있는 충분한 물 공급 조건.

오해 5:콘크리트의 급수 및 유지 관리에는 물을 부어서 물을 완전히 보충하는 것이 가장 좋습니다.

콘크리트 타설 후 피복은 양생수의 급격한 증발을 방지하여 물을 절약하는 것입니다. 두 번째는 냉각 단계에서 시멘트 수화열의 급격한 손실을 방지하여 콘크리트 단면의 적절한 온도 구배를 보장하는 것입니다. 피복재를 절약하기 위해 콘크리트를 피복하지 않고 고압수를 붓는 분들도 계십니다. 이는 물을 낭비할 뿐만 아니라 콘크리트 표면을 쉽게 손상시킵니다. 가장 중요한 것은 압력수가 콘크리트 표면을 통과하여 빠르게 열을 빼앗아 간다는 것입니다. , 이는 콘크리트 표면 온도의 급격한 저하로 이어집니다. 콘크리트 수화열이 최고조에 달하는 시기인 경우 양생수와 콘크리트 표면의 온도차가 크면 콘크리트 온도의 급격한 저하로 인해 양생수와 콘크리트 표면 사이의 온도차가 발생하게 되는 경우가 있습니다. 콘크리트 내부와 외부, 콘크리트 표면과 환경 사이의 온도차가 너무 크다. "열충격"으로 인해 콘크리트 표면이 갈라질 수 있습니다. 동시에 유지 관리와 물 공급을 간헐적으로 수행해서는 안되며 반복되는 "열 충격"으로 인해 콘크리트 균열이 악화될 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 적절한 물주기 및 유지 관리 방법은 작은 물 범람이어야합니다.

여섯 번째 오해:콘크리트의 경화를 촉진시키기 위해 양생단계에서는 보온만 하고 냉각 및 냉각처리는 하지 않습니다.

콘크리트의 초기 타설 온도는 콘크리트의 최대 온도에 중요한 부분을 차지합니다. 소성상태의 콘크리트를 냉각시키면 최대온도가 낮아질 뿐만 아니라 그에 따라 콘크리트의 균열온도도 낮아진다. 따라서 소성상태의 콘크리트를 냉각시키는 것은 콘크리트 균열을 방지하는 효과적인 방법 중 하나이다.

콘크리트 경화 초기부터 최고 온도에 도달할 때까지 인장 응력이 발생하는 단계에서 콘크리트는 계속 냉각되지만 일반적으로 콘크리트 단면 전체의 인장 상태는 변하지 않지만 콘크리트 표면에는 주변 온도보다 낮은 물. 냉각수는 콘크리트 온도를 갑자기 떨어뜨려 콘크리트 부분의 온도 구배를 증가시키고 콘크리트 "열충격"을 일으킬 수 있습니다. 이 단계에서는 콘크리트의 냉각처리로 최대온도와 균열온도도 감소하지만, 이를 방지하기 위해서는 내부와 외부의 온도차가 급격하게 상승하여 표면에 균열이 발생하는 것을 방지해야 합니다. 이 단계에서는 냉각처리와 관수관리에 주의해야 한다. 콘크리트 내부에 인장응력이 발생하기 전에 시간에 맞춰 냉각시켜야 합니다.

일곱 번째 오해:단열 피복은 물을 주고 덮을 때 시작되는데, 언제 시작해야 할지 모르겠습니다.

이상의 문제점을 종합하면, 콘크리트가 시멘트 수화 최고 온도에 도달하기 전에, 더 낮은 최고 온도와 균열 온도를 얻기 위해서는 방열 단계에 있어야 함을 알 수 있다. 콘크리트의 최고온도와 균열온도를 고려하여 정확한 보온시간은 콘크리트의 냉각에서부터 시작되어야 하며, 너무 앞서서는 안 된다.

콘크리트 냉각 단계에서 단열을 구현하는 목적 중 하나는 콘크리트 내부의 열 손실을 줄여 단면의 온도 구배를 줄이는 것입니다. 두 번째 목적은 콘크리트의 방열 시간을 지연시켜 콘크리트의 강도 성장 잠재력을 효과적이고 완전하게 발휘하고 콘크리트의 이완과 크리프를 완전히 드러내며 그에 따라 내부 인장 응력을 줄이는 것입니다. 동시에, 콘크리트 수명의 증가로 인해 콘크리트의 인장 성능은 압축 성능보다 빠르게 향상되어 콘크리트 균열을 방지하고 줄일 수 있습니다.

콘크리트 표면의 온도 구배는 콘크리트 표면의 균열을 제한하는 중요한 이유 중 하나입니다. 대기환경 온도의 상승 및 하강은 콘크리트 내부 단면의 온도 구배에 영향을 미치며, 온도 변화의 급격함과 완만함은 필연적으로 콘크리트 표면과 대기 환경 온도 사이의 온도 변화의 급격함과 완만함에 영향을 미치게 됩니다 . 단열재를 효과적으로 덮으면 콘크리트 단면 전체의 온도 구배를 줄일 수 있습니다.

엔지니어링 실습을 통해 온도 변화가 콘크리트 구조물에 미치는 중요하고 매우 복잡한 부하라는 것이 입증되었습니다. 온도 구배의 가파르고 느린 속도는 콘크리트를 "적재"하는 속도로 간주할 수 있으며 콘크리트의 물리적, 기계적 특성에 중요한 영향을 미칩니다. 급격한 온도 하강은 콘크리트의 급격한 하중으로 볼 수 있으며, 이는 콘크리트의 인장 응력과 탄성 계수의 증가로 이어질 수 있으며, 이는 콘크리트의 극한 신축성을 감소시키고 균열 저항성을 약화시킬 수 있습니다. 콘크리트의 느린 하중은 빠른 하중에 비해 콘크리트의 인장응력과 탄성계수를 감소시키는 반면 콘크리트의 극한인장력은 증가시킨다. 동시에 온도의 급격한 하락은 내부 및 외부 제약의 정도를 증가시킬 수도 있습니다. 외부 제약이 지배적인 구조이든, 내부 제약이 지배적인 구조이든, 외부 단열 및 내부 감속을 통해 콘크리트 균열을 방지하고 줄일 수 있습니다.

정리하자면, 주변 온도가 높거나 낮더라도, 즉 봄, 여름, 가을, 겨울에 외부 공기 온도가 높거나 낮더라도 단열 및 유지 관리가 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 콘크리트는 콘크리트 표면의 온도를 높일 뿐만 아니라 콘크리트 내부의 온도를 낮추기도 합니다. 내부와 외부의 온도차, 콘크리트 표면과 대기환경의 온도차를 줄여줍니다. 따라서 이러한 "외부 단열재 및 내부 완속낙하" 양생공법은 콘크리트 균열을 방지하고 감소시킬 수 있습니다.

실수 8번:콘크리트의 구체적인 실제 상황에 따르지 않고 기계적으로 규칙과 규정을 적용합니다.

콘크리트의 조기 균열을 방지하기 위해서는 일반적으로 콘크리트의 최고 온도, 내부와 외부의 온도차, 표면과 환경의 온도차, 가열 속도 및 냉각과 같은 기술 지표를 제어하여 달성됩니다. 비율. 주위 대기와의 온도차는 20도를 넘지 않아야 합니다. 그러나 실제 엔지니어링에 적용하기 위해서는 이전 사양과 일부 차이가 있습니다. 어떤 사람들은 둘 다 25도를 넘으면 안 된다고 생각합니다. 어떤 사람들은 30도를 넘으면 안 된다고 생각합니다. 물분사 및 거푸집 제거에 따른 순간온도차는 15도를 넘지 않아야 한다. 엔지니어링 실무에 따르면 일부 프로젝트에서는 콘크리트 내부와 외부의 온도 차이가 25도 이상이지만 구조에 균열이 발생하지 않은 것으로 나타났습니다. 일부 프로젝트에서는 콘크리트 내부와 외부의 온도 차이가 20도 미만인데 콘크리트에 균열이 발생했습니다. 개정된 '품질기준'이 이에 대해 엄격한 규정을 두지 않은 이유도 설명할 수 있다.

동시에 일일 냉각 속도의 제어 지표도 다릅니다. 어떤 사람들은 일일 냉각율이 3도를 초과해서는 안 된다고 믿고, 어떤 사람들은 일일 냉각율이 2도를 초과해서는 안 된다고 믿으며, 어떤 사람들은 심지어 1.5도를 초과해서는 안 된다고 생각합니다.

위에서 언급한 기술 데이터 간의 차이가 나타나는 것은 실제로 매우 정상적인 현상입니다. 일부 데이터가 규범에 규정되어 있더라도 규범에 대해 의문을 제기하는 것은 불가능합니다. 콘크리트 재료 구성의 무작위성, 다양성 및 이질성, 콘크리트의 이질성 및 시공 품질의 차이로 인해 표시된 기술 데이터에 약간의 차이가 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이를 위해서는 현장 기술자가 온도 제어를 고려하여 일부 규범 조항을 기계적으로 복사할 수 없습니다.


문의 보내기