水运工程大体积混凝土结构裂缝控制技术浅析.pdf

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1、2017年第17期(总第218期)江西建材施工技术水运工程大体积混凝土结构裂缝控制技术浅析■苟小清■中铁广州工程局集团第一工程有限公司,广东广州510663摘要:随着建筑工程项目的快速发展,大体积混凝土结构物在建筑工程中得到值。(5)外加剂:为了提高混凝土的工作性能,还可以在混凝土中加入了广泛的应用,但是由于我国现代化的建筑工程行业起步较晚,相关的一定的外加剂,比如缓凝剂、减水剂等,但掺入比应控制在025%左施工技术和管理措施还处于完善阶段,导致大体积混凝土在施工过程中右。存在许多质量通病,对建筑工程整理的安全质量造成了隐患。本文主要大体积混凝土在配

2、制的过程中,还应该减少水泥用量和用水量,这结合大体积混凝土的施工特点,从大体积混凝土裂缝产生原因以及裂缝样水泥的水化热就会减少,混凝土的温度就不会升得太快。控制措施等方面,对大体积混凝土裂缝控制技术进行分析,以提高大体3.2现场施工方面积混凝土施工技术,尽量避免有害裂缝的产生。虽然大体积混凝土裂缝出现是由多种因素共同造成的,但主要产关键词:大体积混凝土裂缝原因裂缝控制施工生原因是温度应力超过混凝土最大抗拉强度造成的。为了降低混凝土的内外温度差,除了选择合理的原材料及配比外,还可以从混凝土浇筑随着混凝土施工技术的提高及工程建设规模的不断扩大,大型混方案及

3、后期养护入手,采用合理的施工方案和养护措施,是防止大体积凝土构件的运用变得越来越广泛。其中,水利大坝、中高层建筑和大型混凝土裂缝产生的有效措施。大体积混凝土浇筑方案需根据结构大建筑基础均采用了大体积混凝土结构。由于混凝土较脆、延性较差,导小、混凝土供应情况选取,一般有全面分层、分段分层、斜面分层三种方致混凝土结构容易产生裂缝。轻者降低建筑物的外观,给人以视觉冲案。击;严重的会降低结构的承载能力,且具有严重的安全质量隐患。因3.21混凝土测温此,研究大体积混凝土的裂缝控制技术具有极大意义。为了掌握大体积混凝土的温升和降温的变化规律,需要对混凝土1大体积

4、混凝土特点进行温度监测控制。可选用专用的建筑电子测温仪,配合测温导线、测大体积混凝土的特点为:(1)结构厚实,混凝土量大,工程条件复温探头使用,可同时监控多个测温点,时时掌握大体积混凝土内部温度杂(一般都是地下或水上现浇钢筋混凝土结构),施工技术要求高,浇变化情况,便于调整现场的保温或降温措施。测温点的布置必须具有筑后水泥水化热较大,易产生温度裂缝;(2)整体性要求较高,一般都代表性和可比性,单个测温点的布置需严格按照相关规范布设,相邻两要求连续浇筑,不得留设施工缝。个测量点间距宜控制在25-5m范围内。2大体积混凝土裂缝及裂缝产生原因3.22冷却

5、水管布置2.1大体积混凝土裂缝分类大体积混凝土内部降温措施一般采用布设冷却水管的方案,水管大体积混凝土的裂缝类型中,对于裂缝类型的划分依据不同,具体采用薄壁铁管,管径为φ50mm,水管接头宜采用法兰盘丝扣连接。混的裂缝类型也不同。根据工程施工建设中大体积混凝土裂缝的深度情凝土施工前,水管系统需经过通水试压,仔细检查每个接头,确保管路况,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。不漏水。在混凝土浇筑和钢筋绑扎过程中不得损坏管路,确保供水的2.2大体积混凝土裂缝产生原因分析连续性。冷却水管管路采用回旋形布置,水平管间距约1-2米,距离2.21干缩裂缝四周边缘

6、05米左右,根据构件的高度来确定布置冷却水管的层数,层干缩裂缝是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的间距一般为1米左右,根据构件结构形式,层数可适当加密,每层水管结果。混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部相互错开,呈梅花型布置。冷却管进出水口伸出混凝土面30-50cm,变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力下层冷却管在被混凝土覆盖后12h开始通水进行冷却,上层冷却水管而产生裂缝。在混凝土浇筑完成后开始通水冷却,冷却水为单循环水。根据测温仪2.22塑性收缩裂缝测得温度及时调整水流速度,通水持续时间

7、和流速由混凝土内外温差塑性收缩是混凝土在浇筑结束后尚在塑性状态发生的收缩,收缩决定,当内外温差小于20℃时,停止通水。冷却管在使用后用大于等裂缝形成过程与混凝土的泌水有关。混凝土在凝结过程中水分向外蒸于混凝土要求的强度且不小于C35的膨胀水泥浆充灌密实,并做好防发时会引起局部应力,因此当蒸发速率大于泌水速率时会发生局部塑水措施和端头封堵处理。性收缩开裂。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中3.23混凝土后期养护间宽、两端细,且长短不一,互不连贯状态。混凝土浇筑后,前期处于升温阶段,弹性模量、温度应力较小,而抗2.23温度裂缝拉强度增长较

8、快,在保证混凝土表面湿润的基础上应尽量少覆盖,让其大体积混凝土在凝结硬化过程中,产生大量水化热

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