建筑工程混凝土施工期裂缝控制

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1、建筑工程混凝土施工期裂缝控制摘要本文根据施工的科研成果、施工经验全面叙述了建筑工程现浇混凝土施工期裂缝的控制。关键词建筑工程;混凝土施工期;裂缝控制中图分类号TU74文献标识码A文章编号1673-9671-(2012)121-0143-011概述由论的物理力学性能,我们知道:観的抗拉强度比抗压强度小得多。在不大的拉应力下,混凝土就可能在结构内产生拉应力。在施工过程中,径结构一般要受到收缩、温度变化的作用,这些作用将引起结构约束变形,属于间接作用。所以由这些作用引起的混凝土裂缝可称为间接作用裂缝。本文仅讨论由收缩、温度变化引起的论施工期的间接裂缝控制。随着建设规模的扩大,混凝土结构的

2、数量、工程量及尺寸越来越大,観结构在施工过程中出现了大量新的裂缝问题。混凝土产生裂缝的一些机理的研究已取得了很大进展,了解裂缝产生的机理就可采取相应措施来控制裂缝的产生和发展。2做好混凝土施工期裂缝控制工作从受力分析看,除了轴心受压构件外,一般混凝土构件(拉、弯、剪、偏压)正常工作情况下,均产生有裂缝。即带裂缝工作。所以大多数情况下,裂缝不影响结构承载能力。但裂缝会引起混凝土中钢筋的严重锈蚀(或加快钢筋锈蚀速度),以致于在基准期内使可靠度水平下降。另外有防渗、防漏要求的栓结构也是不允许有裂缝的。通过混凝土中钢筋锈蚀研究,发现裂缝的宽度、位置、形状影响钢筋锈蚀程度。如平行于钢筋的裂缝

3、比垂直于钢筋的裂缝对钢筋锈蚀影响大。而往往一些在论施工过程产生的间接裂缝却容易被忽视。这将成为影响结构安全性的一个缺口。所以,设计对荷载裂缝控制的同时,施工上也应该对施工过程中产生的裂缝实行控制。这样才能真正确保结构的可靠性。3混凝土施工期裂缝在施工期,混凝土由流动状经过塑状最后变成固状物体。其强度在初期增长较快,以后变缓。在这个过程中,混凝土经历了化学、物理变化,因而时常发生裂缝。按出现时腔状态,裂缝可分为塑性裂缝和固性裂缝。3.1塑性殓裂缝塑性论裂缝发生在混凝土结构结硬前最初几小时内,通常在浇筑后24小时即可观察到。这种裂缝又可分为两类;一类是由于栓下沉产生的裂缝;另一类是塑性

4、收缩裂缝。3.2固性论裂缝固性论裂缝发生在碗结硬后。温度、收缩裂缝是最主要的固性裂缝。论结硬后,其温度有大幅度变化,且観也处于大量失水阶段。温度、收缩作用将引起结构约束变形,因而造成论开裂。发生塑性裂缝的阶段与发生固性裂缝的阶段间没有明显界限。随时都可能出现裂缝是论施工期的一个重要特点。所以径浇筑后一个相当长的阶段,必须不停地采取各种措施。4混凝土施工期一些特性4.1混凝土结构温度变化混凝土入模时已初具温度。这个温度由砂、石、水和水泥的温度及运输过程中升、降温决定。混凝土入模后结硬是个化学反应过程。这个过程将放出热量。它使混凝土结构温度上升。由于混凝土结构的环境温度与结构有差异,所

5、以论的热量将向外散发。混凝土结构热量散发导致结构本身温度变化。入模后,水泥水化热产生和热量散发同时进行。当产生的热量超过散发的热量时,结构处于升温优势。当散热量超过水化产生的热量时,结构处于降温状态。以XX火电厂工程炉架条基测温的情况和论温度随时间变化看有以下特点:4.1.1温度变化大经过3天,程内部温度由入模时12°升至44°,增加32°Co第三天后开始降温,30天后温度降至JC,温度减少了40°Co4.1.2温度随时间变化温度随时间变化有两个趋势,即升温和降温。入模至第三天为升温阶段。第三天后为降温阶段。4.1.3温度不均匀混凝土内部各点的温度并不相同。结构越厚大,内部的热量越

6、不易散出。形成内部温度高,外部温度低。龄期不同等也使混凝土内部温度不相同。4.2混凝土施工期结构变形温度变化引起混凝土体积变化,导致轻结构发生变形。试验实测温度膨胀系数值为0.7X10-5-1.3X10-5o在施工期,混凝土同时受到温度变化,失水收缩作用。两种作用都引起体积变化而使结构产生变形。4.3混凝土施工期约束变形当结构产生变形运动时,不同结构之间,结构内部各质点之间,都可能产生相互影响,相互牵制。这种作用被称为约束。混凝土自身可以形成约束。即内、外论互相可形成约束。与混凝土结构接触的物体可以对其形成外约束。如,地基可以对基础形成约束,先浇筑具一定强度的混凝土对后浇筑的混凝土

7、的约束。外约束与内约束是相对的。如一栩框架,按整个结构来说框架柱对梁的约束是内约束,单按梁考虑柱又可看成是梁的外约束。從在施工期严重受到温度,收缩作用。由于约束的存在,这些作用必然在结构中引起约束变形。约束变形是轻结构间接作用裂缝的共同因素。混凝土施工期的裂缝主要是由约束变形引起。为了控制裂缝出现,必须研究和分析、掌握约束规律。4.4温差混凝土施工期的温度变化引起的变形是整个变形的主要部分。温度变化情况,一般用温差来反映。因此温差可分为时间温差和空间温差。5论施工期裂

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