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在预冻之前,制品的共晶点或最低共熔点是首先必须要知道的一个重要的温度参数。制品在降温过程中,溶液开始析出晶体的温度为冰点;继续降温,当降到一定温度时,溶质和溶媒共同全部结晶,这个温度为共晶点(凝固点 );溶液在冰点和共晶点这段温度范围内凝固。因为凝固点就是融化的开始点,所以共晶点又叫做最低共熔点。而实际上,最低共熔点通常要比共晶点稍高,这是因为共晶点是在预冻阶段测定的,预冻通常在常压状态下; 而最低共熔点是针对一次干燥阶段而言的,这个阶段处于压力较小的真空状态,对于水来说,压力降低熔点是上升的,所以说最低共熔点通常要比共晶点高。因此,升华阶段制品温度可以接近甚至超过共晶点温度,不高于最低共熔点即可,这在一定程度上可以适当缩短一次干燥的时间。共晶点的测定有电阻测定法、热差分析测定法、冻干显微镜直接观察、数字公式计算测定。标准的共熔点测量法是将一对白金电极浸入液体产品之中,并在产 品中插一温度计,把它们冷却到-40°C以下的低温,然后将冻结产品慢慢升温。用惠斯顿电桥来测量其电阻,当发生电阻突然降低时,这时的温度即为产品的共晶点。电桥要用交流电供电, 因为直流电会发生电解作用,整个过程由仪表记录。此外, 还可以在预冻阶段通过视窗来观察制品性状的变化来获得共晶点 。当制品开始结冰的时候 ,浸入制品中的电热偶所探测到的温度会突然回升,这是因为结冰过程的放热现象所造成的。这时候所记录的温度就大致接近于共晶点温度。 #每天学习一点点 #干货分享 #科普一下
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第十八问高原工程行业新进人员100问? 第十八问:高原昼夜温差大对混凝土施工的影响及应对措施? 高原地区昼夜温差大(通常可达 10-20℃,极端情况超过 25℃),且伴随低气压、强紫外线、空气干燥、冬季冻融频繁等特殊环境,会对混凝土施工的凝结硬化过程、结构强度、抗裂性及耐久性产生显著负面影响。需针对性采取技术与管理措施,确保施工质量。 一、高原昼夜温差大对混凝土施工的核心影响 1. 温度应力引发早期裂缝(最主要风险) 原理:白天混凝土浇筑后,受日晒和水化热影响,内部温度快速升高(可达 40-50℃);夜间环境温度骤降(可能降至 0℃以下),混凝土表面温度迅速降低、体积收缩,但内部温度仍高、体积膨胀,导致表面受拉应力超过混凝土早期抗拉强度,引发表面裂缝(宽度 0.1-0.3mm)或深层裂缝(深入结构内部,危及承载安全)。 案例:高原渠道衬砌施工中,若夜间未保温,次日常出现沿浇筑缝的横向裂缝,后期易因雨水渗入导致冻融破坏。 2. 低温延缓凝结,影响强度发展 夜间温度低于 5℃时,水泥水化反应速率大幅减缓,混凝土初凝时间延长(可能从正常 4-6 小时延长至 10 小时以上),导致: 浇筑后表面长时间处于 “塑性状态”,易受风吹、干燥影响出现 “起砂”“起壳”; 早期强度增长缓慢(如 28 天强度可能仅达设计值的 70%-80%),若后续受荷载或冻害,易发生结构变形。 若夜间温度低于 0℃,混凝土内部水分结冰膨胀,会破坏水泥石微观结构,导致强度永久损失(即 “冻害”),即使后期解冻,强度也无法恢复。 3. 昼夜干湿循环加剧耐久性损伤 高原空气湿度低(通常 30%-50%),白天高温加速混凝土表面水分蒸发,夜间低温导致内部水分向表面迁移,形成 “干湿循环”: 表面水分反复蒸发 - 迁移,会使水泥浆体干缩开裂,降低抗渗性; 若环境中存在盐碱离子(如高原土壤中的硫酸盐),会随水分渗入混凝土内部,引发化学侵蚀,缩短工程寿命(如闸门墩混凝土因干湿循环 + 盐蚀,5-8 年即出现表层剥落)。 4. 强紫外线加速表面老化 高原紫外线辐射强度是平原地区的 1.5-2 倍,昼夜温差叠加紫外线照射,会导致: 混凝土表面水泥浆体 “碳化速度加快”,表层强度下降、颜色变浅,甚至出现 “粉化”;#上热门🔥 #科普知识 #高原 #工程 #混凝土
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