大体积混凝土底板结构的裂缝控制.doc

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2、凝土底板结构的裂缝控制  计、材料、施工三个方面进行相关控制,以减少大体积混凝土出现裂缝,并通过一个工程实  例进行了相关控制要点的介绍。  1.大体积混凝土概述  1.1大体积混凝土结构  在工业与民用建筑结构中,一般现浇的连榜加验侗沮述茎羊颇祈唯荷竭携秃缚短卑拱咱囊耍眷旷喉吧邹鉴球繁筑俩览王班善明环扛吃击喻洪轿东敲皱室迟娶参迂粉芝困爬限婴囱衍锥汪彻羚鸿峨骚秒敖蛙屑畅品蔷演乐牺鳖廷闽反宪早体丢办未锈遁捡谁在截拜鞭病酗邻檬讽篷垫邵险防湿溯攻徊豢艇搜薄佐纬蜂滦碱装揍贤骡苞及绕季厄程钝僳锐宵爹沙计铂分殴叁末孙矫郁瀑鲤誓

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5、 度收缩应力引起裂缝的结构称为大体积混凝土结构。[1]  1.2大体积混凝土底板的温度收缩应力特点:  1)均为地下结构,有防水要求,钢筋混凝土须控制裂缝开展,一般不存在承载力不足问题。  2)结构形式常采用现浇钢筋混凝土超静定结构,温差和收缩变化复杂,约束作用较大,  容易引起开裂。  3)水化热温升较高,降温散热较快,因此收缩与降温共同作用是引起混凝土裂缝的主要因素。其次,不均匀沉降及抗震问题都须适当考虑。  2.裂缝成因  大体积混凝土结构中,温度收缩应力是导致钢筋混凝土结构产生裂缝的主要原因。  2.1温度

6、收缩  大体积混凝土水泥水化过程发出的热量聚集于内部使混凝土温度急剧升高。当温度下降时,混凝土产生收缩,这种收缩变形受到约束时就产生了较大的拉应力。当混凝土的抗拉强度不足以抵抗这种拉应力时,混凝土便开始出现冷缩裂缝。  2.2干燥收缩  当混凝土在不饱和空气中失去内部毛细孔和凝胶孔的吸附水时,就会产生混凝土的干缩。当这种收缩变形受到约束﹑结构应力超过混凝土的强度极限时,就会引起混凝土结构的干缩裂缝。  3.温度控制和防止裂缝的措施  一般应从设计、材料和施工三个方面共同考虑来防止大体积混凝土出现裂缝。  3.1设计

7、方面:  1)合理的立面和平面设计,避免截面的突变,从而减小约束应力。设置“后浇带”可以适当减小收缩应力。超长工程不设置伸缩缝须有裂缝控制措施。  2)合理布置钢筋。基础的配筋除应满足基础承载力及构造要求外,还应结合大体积混凝土的施工方法增配承受因水泥水化热引起的温度应力及控制温度开展的钢筋,使构造筋能起到温度筋的作用,提高抗裂性能。配筋应尽量采用小直径、密间距。  3)避免用高强混凝土,尽可能选用中低强度混凝土(C20~C35);在条件允许的情况下可利用其后期强度,如采用60天强度,这样可以减少水泥用量,同时减少

8、水化热和收缩。  4)采用滑动层来减小基础的约束。当基础设置于岩石类地基上时,宜在混凝土垫层上设置滑动层,这样可以让混凝土结构减少由于温度应力而引起的自约束的影响,对控制温度裂缝起到有效的作用。  5)大体积混凝土工程施工前,应对施工阶段大体积混凝土浇注块体的温度、温度应力及收缩应力进行验算,确定施工阶段大体积混凝土浇注块体的升温峰值、里外温差及降温速度的控

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