建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施

建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施

ID:5231634

大小:29.50 KB

页数:7页

时间:2017-12-06

建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施_第1页
建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施_第2页
建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施_第3页
建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施_第4页
建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施_第5页
资源描述:

《建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、建筑施工中大体积混凝土裂缝成因和防治措施  摘要:在我国快速发展基本建设的今天,大体积混凝土的使用已不鲜见,在建筑工程施工中,由于温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性以及结构不合理等等原因,造成混凝土在施工过程中产生裂缝这些裂缝肯定会影响到结构的安全性和耐久性,所以应尽量减少在施工过程中产生的大体积混混凝土裂缝。本文是笔者根据多年工作经验对建筑工程中大体积混凝土裂缝的成因及其防止措施两方面进行了论述。关键词:建筑工程大体积混凝土裂缝成因防治措施Abstract:inthebasicconstructionofChina’srapiddevelopmen

2、ttoday,theuseoflargevolumeconcreteisnotuncommon,inbuildingconstruction,duetotemperatureandhumiditychanges,thebrittlenessofconcreteandunevenandirrationalstructureandotherreasons,resultinginthecracksoftheconcreteintheconstructionprocessofthecrackswillaffectthesafetyandthedurabilityt

3、othestructure,soitshouldbeminimizedmassproducedintheconstructionprocess7ofconcretecracks.Thispaperisdiscussedfromtwoaspectsthecausesofmassconcretecrackanditspreventionmeasuresaccordingtotheyearsofworkexperience.Keywords:Constructionoflargevolumeconcretecrackcontrolmeasures中图分类号:TV

4、544+.91文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)近年来,混凝土在建筑工程建设中的地位日益重要,混凝土裂缝便成为了大家普遍关注的问题。尽管我们在施工中控制,采取各种措施,混凝土裂缝的问题还是时常出现。大体积混凝土的裂缝可以分为三种:即表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝。对于表面裂缝由于其对混凝土的结构应力、耐久性和安全影响不大,一般可不作处理。对深层裂缝和贯穿裂缝可以采取凿除裂缝,用风镐、风钻或人工方法将裂缝凿除,至裂缝消失,再在梯形凿槽断面上浇筑混凝土即可。一、混凝土裂缝形成的主要原因7首先温度和湿度的变化是引起混凝土裂缝的主要原因。混凝土在

5、硬化期间,水泥会放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力;在后期降温过程中,由于受到基础或老混凝土的约束叉会在混凝土内部出现拉应力;同时气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,便会出现裂缝,即混凝土裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。表面干缩形变受到内部混凝土的约束,往往也会导致裂缝。其次,混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104。由

6、于原材料不均匀,水灰比不稳定及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝土的边缘部位,如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。二.大体积混凝土裂缝形

7、成的主要防治措施1、控制混凝土温升。7如何控制大体积混凝土结构因水化热而产生温升:(1)选用低热或中热水泥品种。砼升温的热源是水泥水化热,选用中、低热的水泥品种可以减少水化热,使砼减少温升。(2)利用砼的后期强度。高层建筑一般施工工期较长,其基础等大体积砼结构承受的设计荷载,往往要在较长时间之后才施加其上,所以只要保证砼的强度在28d以后继续增长,并且在预计的时间(45、60d或90d)能达到设计强度,可利用f45,f60,f90来替代f28作为砼设计强度,这样可使每立方米砼的水泥用量减少40-70kg左右,砼水化热温长相应减少4-7℃。(3)掺加木质素磺

8、酸钙。木质素磺酸钙为阴离子表面活性剂,对水泥颗粒有明显的分散效应,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。