混凝土裂缝的成因.doc

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1、地下工程主体结构自防水是整个地下工程防水的基础。但地下工程主体结构往往容易产生裂缝,从而导致不同程度的渗漏,给工程的使用及寿命造成不同程度的影响。本文旨在通过对地下工程主体结构裂缝成因的分析,介绍一种新型防水技术的应用,从根本上预防或根治地下工程渗漏,减少渗漏维修的烦恼和不必要的经济损失。该项防水新技术,是由浙江金华市欣生沸石开发有限公司与清华大学等有关单位和专家共同研究开发的欣生牌JX抗裂硅质防水剂系列产品。该产品应用科技手段利用优质天然沸石的理化性能经一系列改性、改型、表面活化等工艺处理而成。产品具有防渗抗裂、提高强度;无机耐久、绿色环保;施

2、工简便、成本低廉,根治渗漏、国内首创。在砂浆、混凝土中掺水泥或胶凝材料用量的5%,即可达到永久性防渗抗裂的目的。一、结构混凝土裂缝成因结构混凝土裂缝产生的原因很复杂,根据工程实践及资料显示主要有两方面,一是由环境温度、混凝土干缩、自生体积变形、结构不均匀沉降等引起的混凝土裂缝,其机率约占80%;二是由荷载结构次应力引起的裂缝,其机率约占20%。1、干燥收缩混凝土的干缩变形与内部水的存在形式有关。一般将内部水划分为不可蒸发水和可蒸发水两类。不可蒸发水包括水泥水化后形成的凝胶中所含的水,即凝胶与水化物晶格组成的化学结合水即晶格结合水。可蒸发水分为:①

3、毛细孔水,指的是直径小于0.1µm的毛细孔中的水;②吸附水,是由凝胶颗粒表面张力而吸附的水;③层间水,是晶体中一定平面间所吸收的水,又称沸石水;④游离水,存在于大毛细管和空隙中的水。混凝土中游离水失去几乎不引起收缩,毛细孔水、吸附水和层间水散失能引起干缩。毛细孔水迁出引起的表面张力使毛细管壁受压,水泥石体积收缩,吸附水和层间水散失后表面张力增大,凝胶颗粒受压缩,导致水泥石体积收缩。影响混凝土干缩的主要因素如下:1)水泥品种与混合材料对混凝土的干缩影响较大,水泥净浆的干缩主要取决于它的矿物成分SO3和细度等。通常情况下,水泥中C3A含量、碱含量较高

4、、细度较细的水泥干缩较大。就水泥而言,干缩从大到小的顺序依次为火山灰水泥>矿渣水泥>普通水泥>中热水泥。混合材料比表面积决定水泥石干缩的大小,很大的比表面积掺入水泥中使水泥标准稠度用水量增大,毛细管增多,故干缩增大。2)配合比。在原材料一定的情况下,混凝土单位用水量大,胶凝材料用量多,混凝土干缩就大。混凝土用水量每增加1%,干缩可增大2%,在用水量一定的前提下,干缩随胶凝材料用量的增多而增大。3)骨料。骨料可约束水泥石的干缩,骨料最大粒径越大、级配越好,水泥浆含量越少,混凝土干缩就越小。混凝土砂率越大,干缩就越大。4)养护条件和养护期。在相对湿度

5、为100%时,混凝土膨胀;当相对湿度降为70%时,混凝土收缩。相对湿度越小,收缩越大。延长混凝土的养护时间可推迟其干缩的发生与发展,但对最终的干缩并无显著的影响。混凝土的干缩可以持续很长时间,但干缩的速度随龄期的增长而迅速地减慢。例如:混凝土20年收缩总量的30~40%发生在2周内,20年收缩量的40~80%发生在3个月内。混凝土的干缩率通常在0.02~0.1%范围内。2、温差收缩1)绝热温升。水泥水化过程中放出的热量称为水泥的水化热。在混凝土结构中,由于混凝土的导热能力很低,水泥的水化热聚集在混凝土结构内部长时间不易散失,使混凝土内部温度升高,

6、与其外部形成温差,引起温度应力和变形,当差值大于25℃时,其所产生的温度应力有可能大于混凝土本身的抗拉强度。造成混凝土的开裂,给工程带来不同程度的危害。混凝土绝热温升达到峰值温度后,随着龄期的增长逐渐降温,从而产生体积收缩,也就是冷缩。有资料表明,降温10℃所引起的变形,即冷缩值相当于混凝土在相对湿度70%的通常环境下10~14d龄期的干缩值。因此由于温度骤降冷缩引起的开裂事故比干缩更为严重。路桥求职路桥招聘路桥英才网英才网地下工程主体结构自防水是整个地下工程防水的基础。但地下工程主体结构往往容易产生裂缝,从而导致不同程度的渗漏,给工程的使用及寿

7、命造成不同程度的影响。本文旨在通过对地下工程主体结构裂缝成因的分析,介绍一种新型防水技术的应用,从根本上预防或根治地下工程渗漏,减少渗漏维修的烦恼和不必要的经济损失。该项防水新技术,是由浙江金华市欣生沸石开发有限公司与清华大学等有关单位和专家共同研究开发的欣生牌JX抗裂硅质防水剂系列产品。该产品应用科技手段利用优质天然沸石的理化性能经一系列改性、改型、表面活化等工艺处理而成。产品具有防渗抗裂、提高强度;无机耐久、绿色环保;施工简便、成本低廉,根治渗漏、国内首创。在砂浆、混凝土中掺水泥或胶凝材料用量的5%,即可达到永久性防渗抗裂的目的。一、结构混凝

8、土裂缝成因结构混凝土裂缝产生的原因很复杂,根据工程实践及资料显示主要有两方面,一是由环境温度、混凝土干缩、自生体积变形、结构不均匀沉降等

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