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时间:2017-08-21
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1、控制地下室底板大体积混凝土裂缝的技术措施-工程事故分析[提要]阐述地下室底板大体积混凝土由于温度应力和干缩应力的作用下,使结构出现裂缝,原因分析,预防措施来确保结构安全度及使用功能。[关键词]控制地下室底板大体积混凝土裂缝的技术措施-工程事故分析[提要]阐述地下室底板大体积混凝土由于温度应力和干缩应力的作用下,使结构出现裂缝,原因分析,预防措施来确保结构安全度及使用功能。[关键词]控制地下室底板大体积混凝土裂缝的技术措施-工程事故分析[提要]阐述地下室底板大体积混凝土由于温度应力和干缩应力的作用下,使结构出现裂缝,原因分析,预防措施来确保结构安全度及使用功能。[
2、关键词]控制地下室底板大体积混凝土裂缝的技术措施-工程事故分析[提要]阐述地下室底板大体积混凝土由于温度应力和干缩应力的作用下,使结构出现裂缝,原因分析,预防措施来确保结构安全度及使用功能。[关键词]温度应力、干缩应力、贯穿性裂缝、非贯穿性裂缝。1裂缝的特征该裂缝称为内约束裂缝,有走向规则不定,但结构属于梁板体系或较长的结构,裂缝多平行于短边,大体积或大面积结构裂缝常纵横交错。属于收缩性贯穿裂缝,裂缝宽度随着温度变化而变化。另一种属于物体表面与外界气候的温差,引起构件表面急剧收缩,产生表层无规则的浅层裂缝及构件表面与构件的中心温差与收缩产生表面较深层裂缝,但属非
3、贯穿性裂缝。2危害性贯穿性裂缝,地下室底板将引起底板漏水,影响结构安全度及使用功能,这种裂缝是致命的。表层产生浅层及深层的温差收缩裂缝,虽然是非贯穿性裂缝,但必须加以处理和补强措施,否则也会影响使用年限。3原因分析3.1水泥选用不当,水化热过高水泥水化热引起温度应力和温度变形而产生裂缝。水泥水化过程中产生大量热量,每克水泥水化放热量约达120cal/g,混凝土内部升温约在300c以上。当混凝土内部与表面温度差大时,就产生温度应力和温度变形,混凝土内部的温度应力与混凝土厚度及水泥用量,品种有关,与混凝土结构尺寸愈大,厚度愈厚,温度应力愈大,引起裂缝的可能性愈大。3
4、.2混凝土内外约束条件的影响大体积钢筋混凝土与地基浇筑在一起,当结构产生温度变形时,受到地基的限制,而产生外部约束应力,当混凝土升温时,产生膨胀变形约束,中心产生压应力,此时混凝土弹性模量小,徐变和应力松驰度大,使混凝土与地基连接不牢固。当温度下降,中心产生较大拉应力,此时混凝土抗拉强度低于温度产生拉应力时,混凝土将出现垂直裂缝,此裂缝往往是贯穿性裂缝,这是影响到结构安全度和使用功能,是致命的裂缝。当混凝土内部由于水泥水化热而形成结构中心升温高,热膨胀大,中心产生压应力,表面产生拉应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度和钢筋的约束力,同时也会产生深层裂缝,是非贯穿性
5、裂缝也会影响使用年限。3.3外界气温度化的影响大体积混凝土在施工阶段,常受到外界气温变化的影响,外界气温越高,浇筑温度也愈高,当气温下降,特别是气温骤降,会大大增加外层混凝土内部的温度梯度,会造成温差与温度应力,使大体积混凝土出现裂缝。3.4混凝土的收缩变形的影响(1)混凝土塑性收缩变形发生在混凝土硬化之前,混凝土仍处于塑性状态,它产生主要是上部混凝土的沉降受到钢筋和骨料限制或平面面积较大的混凝土,其水平方向的减缩比垂直方向更难,这就会形成不规则的深层裂缝,这种裂缝通常是互相平行。(2)混凝土的体积变形,混凝土在终凝后体积产生变化,有可能产生收缩或膨胀,随之温度
6、变化而变化。(3)干燥收缩是混凝土中的水份80%要蒸发,20%水份是硬化所需。随着水份蒸发就会出现干燥收缩,表面干燥收缩快,中心干燥收缩慢,表面收缩应力受到中心收缩应力的约束,表面产生拉应力而出现裂缝。(4)混凝土匀质性影响,配合比不严格计量,其坍落度,外加剂,骨料粒径不同及振捣密实度不同,造成混凝土的弹性模量不同,形成收缩变形不均匀,导致应力集中而引起裂缝。(5)结构造型差异显殊,厚度差别较大或留孔,留槽都会产生应力集中而形成裂缝。4采取对策(1)降低混凝土中水泥在水化过程中的水化热,减少混凝土在施工过程中由于温差过大产生膨胀与收缩应力。(2)延长混凝土初凝及
7、终凝时间,因为水泥在水化的总发热量是个常数,延长升温与降温时间,不致于使温度梯度产生峰值,使膨胀与收缩的应力达到最高值,裂缝迅速加大。(3)合理选用混凝土粗细骨料,水灰比,掺适量微膨胀剂,缓凝剂,使结构产生自应力,来提高混凝土的抗拉能力,减少由于热胀冷缩产生结构裂缝及提高抗渗能力。(4)在结构设计及计算时,应考虑大体积砼中水泥在水化过程中产生温度应力对结构的不利因素。所以结构的配筋应增加由于温度应力产生附加应力的配筋,或采用钢纤维混凝土,可以大大提高混凝土内部的抗拉强度,这是减少或消除结构裂缝的重要构造措施。(5)加强混凝土的养护,采取有效表层保温,保湿措施,使
8、外界气温与混凝土表面温差
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