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时间:2018-09-15
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1、6浅谈大体积混凝土裂缝原因及温控措施摘要:对大体积混凝土温度裂缝产生的原因和温度的控制等进行阐述。分析鉴定裂缝的产生和发展并有效地进行裂缝的控制处理,对保证混凝土结构的整体性和正常使用有重大意义。关键词:大体积混凝土;裂缝原因;温控措施;混凝土施工;我国国民经济的高速增长,带动了建筑业的快速、持续的发展。由于高层建筑、高耸结构物和大型设备基础大量的出现,大体积混凝土也被广泛采用,大体积混凝土结构的温度裂缝日益成为建筑工程技术人员面临的技术难题和工程界所密切关注的课题,基础设施建设中大体积混凝土施工难度较
2、大,而它产生裂缝的机率也较多,从多方面综合考虑,降低拉应力是控制混凝土裂缝的有效途径,而降低拉应力主要通过减少温度应力和沉缩应力来控制温度裂缝和沉缩裂缝。1、沉缩裂缝 混凝土沉缩裂缝在大体积混凝土施工中也是非常多的。主要原因是振捣不密实,沉实不足,或者骨料下沉,表层浮浆过多,且表面覆盖不及时,受风吹日晒,表面水份散失快,产生干缩,混凝土早期强度又低,不能抵抗这种变形而导致开裂。在施工中采用缓凝型泵送剂或减水剂,延缓混凝土的凝结硬化速度,充分利用外加剂(特别是缓凝剂)的特性,适时增加抹加次数,消除表面裂
3、缝(特别是沉缩裂缝和初期温度裂缝),特别是初凝前的抹压。2、温度裂缝 (1)原因:一是由于温差较大引起的,混凝土结构在硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,水泥发出的热量聚集在结构物内部不易散失,使混凝土表面和内部温差较大,混凝土内部膨胀高于外部,此时混凝土表面将受到很大的拉应力,而混凝土的早期抗拉强度很低,混凝土温度变化产生的变形受到混凝土内部或外部的约束后,将产生很大的应力。一旦温度应力超过混凝土能承受的抗拉强度时,因而出现裂缝。这种温差一般仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此裂缝只在
4、接近表面的范围内发生,表面层以下结构仍保持完整。二是由结构温差较大,受到外界的约束引起的,当大体积混凝土浇筑在约束地基上时,又没有采取特殊措施降低、放松或取消约束,或根本无法消除约束,易发生深进,6直至贯穿的温度裂缝。 (2)过程:一般(人为)分为三个时期:一是初期裂缝———就是在混凝土浇筑的升温期,由于水化热使混凝土浇筑后2-3天温度急剧上升,内热外冷引起“约束力”,超过混凝土抗拉强度引起裂缝。二是中期裂缝———就是水化热降温期,当水化热温升到达峰值后逐渐下降,水化热散尽时结构物的温度接近环境温度,
5、此间结构物温度引起“外约束力”,超过混凝土抗拉强度引起裂缝。三是后期裂缝,当混凝土接近周围环境条件之后保持相对稳定,而当环境条件下剧变时,由于混凝土为不良导体,形成温度梯度,当温度梯度较大时,混凝土产生裂缝。3、控温措施和改善约束3.1温控措施 (1)降低混凝土内部的水化热,采用中热硅酸盐水泥和低热矿渣水泥,控制水泥的入库温度,掺加一定量有效降低水化的峰值温度的优质粉煤灰,以降低混凝土的水化热,同时选用高效抗裂膨胀剂,有效补偿混凝土的收缩。 (2)优化配合比,降低水化热。进行配合比试验时,尽量降低水
6、泥用量,选择性能优良的外加剂,有效地降低混凝土的单位用水量,从而降低水泥用量。缓凝型减水剂还有抑制水泥水化作用,可降低水化温升有利于防裂。还可延迟水化热释放速度,热峰也有所降低。这种减水剂可以缓凝,在大体积混凝土中可以避免冷接缝,提高工作性及流动性,有利于泵送。在确保混凝土质量的前提下,初始混凝土坍落度控制在16~18cm。 (3)减少地基约束力。岩石基础与新浇混凝土之间,存在着弹性模量、温度的差别,新浇筑混凝土随着强度逐渐上升,其温度也发生变化,必有一个徐变过程,而原岩石地基对其便产生一个约束力,当
7、达到一定程度,便会导致裂缝产生。(4)控制混凝土的浇筑间歇期和分层厚度。 (5)控制混凝土浇筑人模温度。混凝土的入模温度取决于各种原材料的初始温度,主要方法是施工时冷却拌合水、骨料、水泥,尽量选择较低气温时段浇筑砼;在混凝土运输工具上覆盖麻袋,并经常喷洒冷水降温。3.2改善约束条件措施: (1)合理地分缝分块;分缝分块有两方面的目的:一是为了便于施工,将庞6大的主体逐块逐层地进行浇筑;同时为了防止裂缝,减小基础块的尺寸,增加散热面,从而降低施工期间的温度应力,以减小产生裂缝的可能性。 (2)避免基
8、础过大起伏; (3)合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露。 此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要,应特别注意避免产生贯穿裂缝,出现后要恢复其结构的整体性是十分困难的,因此施工中应以预防贯穿性裂缝的发生为主。在混凝土的施工中,为了提高模板的周转率,往往要求新浇筑的混凝土尽早拆模。当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面的早期裂缝。新浇筑早期
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