混凝土常见的质量问题及其防治

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1、混凝土常见的质量问题及其防治裂缝一:裂缝产生的规律可以分为:1、预拌混凝土梁板结构裂纹一般发生在浇筑后1-3h内,裂纹多出现在梁板交界处、厚度变化处、钢筋上部。2、施工环境相对湿度小、气温高、风速大时裂纹易产生;阴雨天、夜间施工的梁板结构极少出现裂纹。3、楼层越高,混凝土坍落度越大,梁板结构越易开裂。4、早强、超早强混凝土裂纹控制难度大。5、高强混凝土长墙结构,拆模后常出现有规律的纵向裂纹。6、随打压光的混凝土地面,裂纹控制难度大大超过表面搓毛混凝土地面。二:混凝土收缩变形的分类上述裂纹归根到底是由混凝土

2、收缩变形而引起的,其收缩变形分类如下;1、混凝土塑性收缩:塑性收缩发生在混凝土浇灌后的初期。预拌混凝土为了满足运输、泵送的要求,其单方水泥用量、砂率、坍落度均较常规现场搅拌非泵送混凝土大。混凝土拌制过程中因加入外加剂,引起其收缩,特别是早期收缩率的增大。因此,混凝土浇筑后,在塑性状态下会产生沉降和泌水,导致混凝土在塑性状态下的变形。这种收缩变形约是非泵送混凝土的30/60倍,而且混凝土坍落度越大,变形量也越大,导致混凝土产生裂纹。典型的收缩是相互平行的,深度约为2.5—5cm,常见的是沿钢筋方向的有规则的

3、早期裂纹。2、混凝土干缩:混凝土变形后,表面在风吹日晒的情况下,由于水分蒸发而产生收缩。由于混凝土表面和内部产生较大的湿度梯度,导致其内外部收缩不一致而产生裂纹。混凝土水胶比越大,其干缩也越大。集料对混凝土的干缩起着抑制作用。在混凝土配合比设计中,对于干缩的影响首先反映在集料的体积含量,当集料体积含量由71%增加到74%时,在水胶比相同的情况下,混凝土的收缩可降低约20%。3、混凝土化学自收缩:混凝土在没有温度变化、没有与外界发生水分交换,且未受力情况下,由于水泥与水的化学反应,产生的胶凝材料浆体化学减缩

4、称为化学自收缩,温度越高,水泥用量越大,水泥越细,其自收缩就越大。4、混凝土温度收缩:混凝土由于温度变化引起变形,当变形受到来自内部或外部约束时,产生温度裂纹。混凝土温度变形主要体现在大体积混凝土,由于内部水化热引起其内外温度变形不一致,导致内约束裂纹或由于季节变化引起的外束裂纹。1、混凝土碳化收缩:空气中的CO2含量虽只有0.03%(摩尔分数),但在有水汽的情况下,Ca(OH)2和CO2反应,生成CaCo3,混凝土孔溶液的碱度降低。在这样反应的同时,硬化浆体体积减小,出现不可逆的碳化收缩。三:影响混凝土

5、产生裂纹的因素1、混凝土原材料A、水泥矿物成分、水泥细度及含碱量的影响。B、(表1:水泥矿物成分化学特性)矿物成分强度发展化学热水化减缩(%)干缩早期后期C3S快减慢中5.31中C2S慢快小1.97小C3A水化快,但强度不高几乎不增长大23.79大C4AF好好小小小除了水泥矿物成分外,水泥细度越细,含碱量越高,其收缩越大B、不同品种外加剂引起混凝土的早期收缩也不同表2:不同品种外加剂混凝土收缩率脂肪族萘系氨基酸磺酸盐系24h收缩比(%)35741036828h收缩比(%)130132138表3:不同品种外

6、加剂混凝土早期收缩外加剂品种收缩值(×10-6m/m)6h12h24h36h48h脂肪族64180222226226萘系102219254258259氨基酸磺酸盐系82183228232233空白5257626364由上述两表可见,不论何种外加剂均会增大混凝土收缩,尤其是萘系早期收缩明显增大。相对而言,近年来,开发的新型化学外加剂较萘系高效减水剂收缩有所减小。从收缩角度来说,应将减水剂的混凝土视为特种混凝土,不能以普通混凝土传统观念来组织施工。C、粗细集料的影响:尤其是细集料细度越细,混凝土需水量越大,导

7、致混凝土收缩也越大。粗细集料中含泥量增大,也会增大混凝土收缩。1、混凝土配合比a、水胶比:水胶比是直接影响混凝土收缩的重要因素,水胶比增大,混凝土收缩也随之增大,裂缝必然产生。b、砂率:混凝土中粗集料是抵抗收缩的主要材料。在水胶比和水泥用量相同的情况下,混凝土收缩随砂率的增大而增大,因此,预拌混凝土在满足泵送的前提下,宜尽可能降低砂率。c、水泥用量:由于水泥水化后要产生化学减缩和干缩,因此应控制水泥用量,以减少混凝土的收缩。d、外加剂掺量:外加剂超量使用时,会造成混凝土假凝或药物离析,从而导致混凝土裂纹产

8、生。2、混凝土施工环境施工时的气象条件是影响混凝土梁板结构产生裂纹的重要因素。据资料显示,风速为16m/S时,混凝土中水分蒸发速度为无风时的4倍,环境相对湿度为10%是的蒸发速度是相对湿度90%时的9倍以上、如将风速和湿度叠加起来,混凝土的干燥速度就可相差10倍以上,导致混凝土开裂。许多时候裂纹多而深,甚至形成贯穿性裂缝。3、混凝土设计设计梁板结构时,配筋率过低或钢筋直径大,会造成钢筋间距过大;梁板结构断面突变,洞口处无加强筋

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