Muito importante para monitorar a temperatura e a umidade do concreto sob condições climáticas severas

Muito importante para monitorar a temperatura e a umidade do concreto sob condições climáticas severas

É muito importante para o monitoramento da temperatura e umidade do concreto sob condições climáticas severas

 

As condições climáticas têm um impacto significativo na cura e na resistência do concreto. Em climas frios, o concreto cura mais lentamente, o que reduz sua resistência. Para concreto de clima quente, podem ocorrer problemas quando a umidade é removida da laje de concreto muito rapidamente. Isto precisa ser monitorado com precisãosensores de temperatura e umidadepara garantir que o cimento esteja passando pelo processo de cura correto.

 

1. Hidratação do concreto

Quando agregados como areia e cascalho são misturados com cimento e água, o calor aumenta com eles. O calor gerado nesta reação exotérmica é chamado de calor de hidratação. A força de hidratação é o que causa o endurecimento do concreto.

Durante o processo de hidratação, geralmente ocorrem diferentes reações químicas simultaneamente. Estas reações resultam em “produtos de hidratação”. Esses produtos de hidratação fazem com que partículas de areia, cascalho e outros componentes se unam e formem blocos de concreto.

2. Cinco etapas da evolução térmica do concreto

A evolução térmica do concreto é um processo complexo que tem um impacto significativo na resistência do concreto. Este processo é dividido em 5 etapas diferentes. Cada etapa possui cronograma e reação química específicos, dependendo da mistura de concreto.

um. Reação inicial.

A primeira etapa do processo de hidratação começará logo após a água ser despejada no cimento. Então, é esperado um aumento repentino da temperatura. Isso ocorrerá rapidamente e durará apenas cerca de 15 a 30 minutos, dependendo do tipo de cimento utilizado.

b. Período de dormência.

Após a reação inicial, o composto cobrirá a superfície das partículas de cimento, o que resultará em uma taxa de hidratação mais lenta. Quando isso acontece, é a segunda fase da evolução térmica do concreto, também conhecida como fase de indução, que é o momento da penetração quando o concreto ainda não está endurecido, sendo necessário concluir o transporte e a colocação do concreto. durante esta fase.

c. Período de aceleração da força.

Na terceira etapa, o concreto começa a ganhar resistência e assim se solidificar, transformando-se em uma massa dura e sólida. O calor de hidratação aumenta moderadamente até atingir seu ponto mais alto. As condições de temperatura e umidade neste momento são monitoradas por meio de sensores de temperatura e umidade, permitindo que o concreto endureça gradativamente e atinja a faixa adequada. Os produtos multicombinados de temperatura e umidade da Hengko atendem a uma ampla gama de necessidades dos clientes, como oferecer uma variedade de produtos digitais de alta qualidadesondas de sensor de temperatura e umidade: Para comissionar um transmissor, você precisa de uma sonda conectável. Por exemplo, use uma sonda com um sensor de umidade estável de longo prazo e de alta precisão para uma ampla faixa de temperaturas e ambientes de processo; tecnologia de sonda inteligente: fácil substituição da sonda, interface digital do transmissor e conceitos de calibração inteligente.

Transmissor de umidade e temperatura

d. Desaceleração.

A quarta etapa ocorre no momento em que o calor de hidratação atinge seu pico de temperatura. O calor de hidratação começa a diminuir à medida que o hidrato formado se torna uma camada protetora para a parte que ainda não reagiu. A maior parte da força foi adquirida e geralmente dura várias horas, senão meses. Depois de atingida a resistência desejada, a fôrma é removida nesta fase.

e. Curso estável.

O processo de hidratação é concluído quando o estágio 5 é alcançado. A resposta térmica à hidratação é lenta, quase na mesma proporção que na fase dormente. A etapa final do processo de hidratação pode durar dias, meses ou até anos até que se complete e ganhe força final.

 

3. Importância demonitoramento de temperatura e umidade

Cada etapa do processo de hidratação possui um limite de temperatura diferente. Portanto, o monitoramento consistente e específico de cada etapa é essencial para manter uma temperatura mínima permitida durante todo o processo. Infelizmente, as condições climáticas extremas tornam esta temperatura mais difícil de manter.

Dependendo das condições climáticas, as temperaturas do concreto são mantidas entre 40-90F. No tempo frio, as temperaturas do concreto são mantidas acima de 40F. Por outro lado, o limite máximo de temperatura para clima quente é 90F.

São tomadas precauções para misturar, colocar e manter o concreto em climas quentes. Os empreiteiros precisam cumprir os limites de temperatura por meio de monitoramento. Caso contrário, a hidratação não ocorrerá de forma adequada e poderão surgir problemas.

Outra desvantagem do tempo frio é o congelamento prematuro do concreto. Isto também reduz a resistência do concreto em até 50%. Neste caso, é importante evitar o congelamento do concreto.

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A temperatura do concreto em condições climáticas extremas varia dependendo das condições ambientais reais. As medidas preventivas só podem ser aplicadas corretamente se existirem dados precisos de temperatura e grau de umidade. Dados imprecisos e atraso na recepção devido a erro humano podem levar a decisões erradas. Monitoramento com dispositivos inteligentes como Hengkosensores de temperatura e umidade de nível industrialpode efetivamente ajudar os usuários a medir dados precisos.

 

Ainda tem dúvidas e gostaria de saber mais detalhes sobre o monitoramento de umidade sob condições climáticas severas, não hesite em nos contatar agora.

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Horário da postagem: 08/08/2022