混凝土结构裂缝控制措施

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1、混凝土结构裂缝控制措施  在工程中出现的多数轻微细小的宏观裂缝,由于产生原因的不同有很多种分类。常见的从裂缝表面走向而言,有网状裂缝,即由许多各种方向断裂缝构成的近似六角形的网状裂缝,它表示混凝土表面受到内部混凝土的约束。另外一种是许多一条条的裂缝,它具有一定的方向性,常常是彼此平行,相距一定间隔,它表示在垂直裂缝的方向上受到约束。由于化学反应出现体积不安定,或由于冻融,或者由于钢筋锈蚀均会使混凝土开裂破坏。新浇筑的混凝土和硬化后的混凝土都会发生裂缝,尤其是新浇筑的混凝土若发生微裂,再增加不利的影响,超过了承受能力,便

2、会出现明显的裂缝。  1混凝土裂缝产生原因  在工程中出现的多数轻微细小的宏观裂缝,由于产生原因的不同有很多种分类。常见的从裂缝表面走向而言,有网状裂缝,即由许多各种方向断裂缝构成的近似六角形的网状裂缝,它表示混凝土表面受到内部混凝土的约束。另外一种是许多一条条的裂缝,它具有一定的方向性,常常是彼此平行,相距一定间隔,它表示在垂直裂缝的方向上受到约束。由于化学反应出现体积不安定,或由于冻融,或者由于钢筋锈蚀均会使混凝土开裂破坏。新浇筑的混凝土和硬化后的混凝土都会发生裂缝,尤其是新浇筑的混凝土若发生微裂,再增加不利的影响

3、,超过了承受能力,便会出现明显的裂缝。  1.1新浇混凝土的裂缝  新浇筑的混凝土在硬化前会因为施工引起的底层和模板的位移或变形而产生裂缝,因为沉淀收缩引起钢筋、集料和其他预埋件周围的混凝土开裂,同时会发生塑性收缩裂缝。  1.1.1塑性沉降裂缝  在新拌混凝土中,骨料颗粒悬浮在一定稠度的胶结材浆体中,由于普通混凝土的浆体密度低于骨料,骨料在浆体中有下沉趋势。而浆体中水泥颗粒密度又大于粉煤灰并远大于水,从而使浆体中的粉煤灰与水向上漂移而产生沉降与离析、泌水现象。骨料下沉和水分上升会在水平钢筋底部和粗骨料底部积聚水分,干

4、后形成空隙,下沉的固体颗粒遇到水平钢筋或受到侧模的摩擦阻力时,会与周围的混凝土形成沉降差,在混凝土表面形成塑性沉降裂缝。混凝土坍落度越大,越容易发生塑性沉降裂缝  1.1.2塑性收缩裂缝  通常发生在新浇筑的水平表面、地坪、路面的混凝土表面。混凝土在初凝前由于水分蒸发,内部水分不断向表面迁移,形成混凝土在塑性阶段体积收缩。当施工温度高,相对湿度低时,混凝土内部水分向表面迁移供应不上蒸发量的情况下,混凝土表面失水干缩受下面混凝土的约束,表面会出现不规则的塑性收缩裂缝。此种塑性收缩裂缝在混凝土初凝前及时抹压或二次振捣可以愈

5、合,若不及时处理并蓄水养护,可能发展为贯通性有害裂缝。尤其是当前施工广泛采用泵送商混施工,为便于泵送与浇筑,现场任意加水现象时有发生。不仅使水灰比变大,降低混凝土强度,且极易产生塑性收缩裂缝,应严加控制。  1.2硬化混凝土的裂缝  1.2.1干缩  水泥在水化过程中,水化产物的绝对体积同水化前的水泥与水的体积之和相比有所减少。硅酸盐水泥的水化收缩量约为1%~2%,水泥水化时不断消耗水分导致毛细孔自由水减少,湿度降低,在外部养护水供应不充分的情况下,混凝土内部产生自干燥现象。由自干燥作用导致毛细孔内产生负压,引起混凝土

6、内部产生自干燥收缩。在收缩的同时由于存在约束,会引起拉应力,拉应力超过抗拉强度时混凝土产生裂缝,裂缝能够在比开裂应力小的多的应力作用下扩展延伸。  1.2.2温度变形  混凝土浇筑后,水泥的水化热使混凝土内部温度升高,一般每100kg水泥可使混凝土内部升高10℃左右,加上混凝土的入模温度,在2~3d内,混凝土内部温度可达50~80℃。当混凝土每升高或降低10℃,混凝土会产生0.01%的线膨胀或收缩。经验表明,在无风天气,混凝土表面温度与环境气温之差大于25℃时,即出现肉眼可见的温差收缩裂缝,这就是大体积混凝土表面需要及

7、时覆盖保湿保温养护的原因。  1.2.3原材料选用不当  如水泥的C3A含量高、含碱量高或水泥细度过大都会使拌合物需水量大,早期水化快,早期水化热集中,导致发生早期水化收缩,处理不当时较易出现塑性收缩裂缝,助长自生干缩裂缝和温差裂缝的发展。骨料的温度也不宜过高,砂、石的含泥量必须符合规范要求。  1.2.4施工质量不良  如浇筑工艺不当:墙体等垂直结构分层浇筑时,如浇筑速度太快,下层混凝土在硬化初期可能发生沉降,产生横向裂缝。如两层间浇筑相距时间太长,则会产生冷缝。振捣不足部位混凝土构造比较疏松,拆模后易出现蜂窝、麻面

8、,过振部位则粗骨料下沉,表面泌浆、泌水,中间砂浆富集,易由表及里发生塑性裂缝和干缩裂缝。混凝土浇筑后不及时养护,养护时间达不到规范规定的天数,或并不覆盖保湿养护,混凝土处于养护不足状态,使混凝土开裂程度增加,增加收缩,降低混凝土的长期龄强度和混凝土的耐久性。  1.2.5钢筋锈蚀膨胀  混凝土结构在大气条件下,由表及里逐渐碳化,待

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