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时间:2017-12-07
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1、《河南水利与南水北调》2010年第9期施工技术HENAN大体积混凝土裂缝成因及温控抗裂措施□陈文权(河南省水利第一工程局)摘要:通过对大体混凝土裂缝产生的原因分析,提出了温控抗裂技术措施。关键词:大体积混凝土;裂缝;温控措施一、大体积混凝土的定义与特点(一)水泥水化热的影响(一)大体积混凝土的定义水泥在水化反应过程中产生大量的热量,这是大体积混凝大体积混凝土一般是指结构体积较大,又就地浇筑、成型、土内部温升的主要热量来源。由于大体积混凝土截面尺寸大,养护的混凝土。混凝土的温升和温差与表面系数有关,单面散水化热聚集在结构内部不易散发,所以会引起混凝土内部急剧热的结构断面最小
2、厚度在75cm以上,双面散热的结构断面最升温。水泥水化热引起的绝热温升与混凝土结构的厚度、单位小厚度在100cm以上,水化热引起的混凝土内外最大温差预计体积的水泥用量和水泥品种等有关。混凝土结构的厚度越大,超过25℃,应按大体积混凝土施工。水泥用量越多,水泥早期强度越高,混凝土结构的内部升温越由于大体积混凝土工程的条件比较复杂,施工情况各异,快。大体积混凝土测温试验表明:水泥水化热在1~3d内放出再加上混凝土原材料的材性差别较大,因此,控制温度变形裂热量最多,大约为总热量的50%;混凝土浇筑后的3~5d内,混缝是涉及结构计算,构造设计,材料组成,物理力学性能及施工凝土内部
3、的温度最高。工艺等综合性问题。目前,新的观点指出:所谓大体积混凝土是大体积混凝土因水泥水化热引起的裂缝主要有2种形式:指其结构尺寸已经大至必须采取相应技术措施,妥善处理内外第一种表面裂缝:在水泥水化初期,由于混凝土表面和内部的温度差值,合理解决温度应力,并按裂缝开展控制的混凝土。散热条件不同,形式外低内高的温差,使混凝土表面产生拉应(二)大体积混凝土的特点力,混凝土内部产生压应力,当混凝土表面产生的抗应力超过大体积混凝土的最主要特点是以大区段为单位进行浇筑混凝土的抗拉强度时,大体积混凝土表面就会产生裂缝。这种施工,每个施工区段的体积比较大,由此带来的问题是水泥水裂缝特点是
4、裂缝比较分散,裂缝宽度、深度小。另一种贯穿裂化热引起结构物内部温度升高,冷却时如果不采取一定技术措缝:当大体积混凝土的水泥水化热基本上释放完毕后,大体积施控制,则容易出现裂缝。为防止裂缝的发生,必须采取切实可混凝土开始逐渐降温,在大体积混凝土降温阶段,由于混凝土行的技术措施。如使用水化热较小的水泥,掺加适量的粉煤灰,的收缩,受到地基或结构的其他部分约束,大体积混凝土就会使用单位用水泥用量最少的配合比,控制一次浇筑高度和浇筑产生很大温度变形和温度应力,从而易产生贯穿性裂缝。速度,以及人工冷却控制温度等。(二)内外约束条件的影响二、大体积混凝土裂缝产生的原因各种混凝土结构在变
5、形变化中,必须受到一定的约束,阻大体积混凝土施工阶段产生的温度裂缝,是其内部矛盾发碍变形的因素,称为约束条件,约束分为内约束和外约束,结构展的结果。一方面是混凝土由于内外温差产生应力和应变;另产生变形变化时,不同结构之间产生的约束称为外约束,结构一方面是结构的外约束和混凝土各质点的内约束阻止了这种内部各质点之间产生的约束称为内约束。外约束分为自由体,应变,一旦温度应力超过混凝土能承受的极限抗拉强度,就会全约束和弹性约束3种。产生不同程度的裂缝。总结大体积混凝土产生裂缝的工程实大体积混凝土与地基浇筑在一起,当温度变化时受到下部例,产生裂缝的主要原因有以下几个方面。地基的限制
6、,产生外部约束应力。混凝土在早期温升阶段,产生52施工技术《河南水利与南水北调》2010年第9期HENAN的膨胀受到约束面的约束而产生压应力,此时混凝土的弹性模4.改善混凝土的体积稳定性,提高混凝土的抗裂性能量小,徐变和应力松弛均较大,混凝土与基层连接不太牢固,因保证一定量的粗骨料含量可以有效地改善混凝土的抗裂能而压应力很小。但在混凝土温度下降时,则产生较大的拉应力,力,在满足强度和施工性的前提下,采用尽量低的砂率。若超过混凝土的极限抗拉强度,混凝土将会出现垂直裂缝。由此5.掺加外加剂可见,降低混凝土的内外温差和改善其约束条件是防止大体积在满足混凝土和易性要求下,降低水胶
7、比。混凝土产生裂缝的重要措施。(二)施工控制措施(三)外界气温变化的影响1.采用“跳仓法”施工大体积混凝土结构在施工期间,外界气温的变化对防止大通过跳仓浇筑混凝土以释放混凝土的温度收缩应力,减少体积混凝土开裂有重大影响。在混凝土的内部温度是浇筑温度、一次浇筑带来的结构超长效应,控制混凝土出现早期开裂的危水泥水化热的绝热温升和结构的散热温度等各种温度的叠加之险。跳仓间隔施工的时间不宜<7d,跳仓接缝处应按施工缝的要和组成。浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温越高,混求设置和处理。凝土的浇筑温度也越高,如果外界气温下降,会增加
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