混凝土裂纹产生原因与防治_张明.docx

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1、DOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2009.20.146山西建筑Vol.35No.20第35卷第20期·155·2009年7月SHANXIARCHITECTUREJul.2009文章编号:1009-6825(2009)20-0155-02混凝土裂纹产生原因与防治张明摘要:结合混凝土工程的特点,对混凝土梁裂纹进行了调查分析,从多个方面论述了混凝土工程中常见裂纹的分类、产生原因、危害及应采取的预防、整治处理措施,对控制混凝土裂纹的产生,保证混凝土施工质量具有现实的指导意义。关键词:混凝土裂纹,产生原因,预防控制,整治处理中

2、图分类号:TU755文献标识码:A随着社会的发展和科学技术的进步,桥梁结构也向整体、大安定性裂纹主要表现为混凝土表面的龟裂,主要是由于水泥跨度、高强度方向发展,预应力混凝土在工程建设中的应用越来的安定性指标不合格而引起的。越广泛。但混凝土的一些质量问题也给整个工程带来了不少影1.5混凝土的徐变响,其中裂纹就是一个重要问题,应引起建筑人员的充分重视。特别是桥梁基础施工完成后,墩柱的施工没有及时跟上,使怎样防止梁体裂纹的发生以及裂纹产生后的处理方法与措施是得基础承台的混凝土徐变已基本完成,后续施工的墩身混凝土徐工程技术人员普遍关心的问题。本文主要论述混凝

3、土裂纹产生变刚刚开始,产生部分拉应力,造成墩身特别是薄壁墩身混凝土原因、预防措施和整治方法。的开裂现象。1裂纹类型和形成原因2裂纹的危害性1.1收缩性裂纹1)冰冻的影响。混凝土裂缝因水的冻融循环,使裂缝逐渐加收缩性裂纹主要是由于混凝土自身性能的收缩引起其表面宽,造成混凝土结构寿命降低。2)钢筋锈蚀。钢筋锈蚀削减了钢产生裂纹,根据不同的成因又分为以下三类:1)水泥和水的用量筋截面积,降低了结构承载能力,并因铁锈膨胀,致使混凝土裂缝原因。其成因主要与混凝土中的用水量和水泥用量有关,混凝土继续扩展,破坏钢筋和混凝土的粘结力。3)加快混凝土碳化剥中的用水量和

4、水泥用量越高,混凝土的收缩就越大,产生裂纹的落,降低抗疲劳能力,影响结构耐久性。4)影响混凝土外观。概率就越大。选用水泥品种的不同,其干缩或收缩量也不同。混3裂纹的防治措施凝土的逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应3.1混凝土原材料控制力,如果产生的收缩应力超过当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生收缩裂纹。2)养护原因。在养护中,由于养护选用干缩性小的水泥,大体积混凝土应尽可能采用低热水泥以降低水化热的影响。同时选用的水泥必须进行安定性试验。方法不当、洒水量不够或时间较短,使混凝土表面水分不够或蒸另外注意骨料的化学性质,选用不含

5、碱性的骨料。发过快或养护时间不够,常常使混凝土表面产生收缩性裂纹。3)。(3.2优化配合比不同材质伸缩原因当混凝土与其他材料相邻接触时如混凝土和砖),由于两者的伸缩系数不同,如果不采取防裂纹措施(如加1)掺入缓凝型减水剂,使混凝土延缓凝固,推迟水化热峰值设钢丝网片、预埋钢筋等),其接触面上就会产生伸缩裂纹。出现,使升温期延长,有足够的时间让混凝土强度增长,提高混凝1.2温差性裂纹土表面的抗拉强度,减少裂纹产生机会。具体掺量应由试验确温差性裂纹的产生原因如下:1)水泥水化热原因。大体积混定。2)掺入粉煤灰是大体积混凝土常用的防裂措施。用粉煤灰凝土结构其

6、内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著代替部分水泥,以减少水泥用量,大大降低水化热,改善混凝土的升高,而混凝土表面则散热较快,形成了较大的温度差,使混凝土粘塑性、可泵性,减少混凝土干燥收缩值。粉煤灰质量不低于Ⅱ级内部产生向外挤压应力,表面产生拉应力。2)气候及温差原因。灰标准,掺量一般为10%~15%。具体掺量应由试验确定。在高原地区或我国北方大部分地区气候干燥、昼夜温差较大,如3.3降低混凝土的水化热果选择浇筑时间不当或浇筑过后未采取适当的成品保护措施,混1)降低混凝土原材料的初始温度。常用方法:夏天(或高温)凝土内部和表面由于温差热胀冷缩

7、的产生形变速率不同而导致时应采用低温水(如地下水、降温水等)冲凉骨料,砂、石料避免直裂纹的产生。接在阳光下曝晒,设置遮挡阳光措施,在泵送管道上覆盖草包等1.3混凝土内部应力原因隔热材料,在混凝土中加入冰块等。2)降低水化热产生的温度。在混凝土硬化后,当混凝土中拉应力超过混凝土抗拉强度时常用方法:在混凝土内部预埋排热降温管道,采用循环水冷却,并即产生裂缝。拉应力可以由各种荷载构件自由活动受阻温度配备和采用具有系统的检测温度设备,记录各浇筑层的温度变化,。主要表现有、、使内外温差控制在规定的温度范围内(规范要求不宜超过25℃)。变化等因素引起不适当的钢筋

8、及预应力筋的布:直至混凝土内外温差达到规范要求并且稳定为止。置施工中预施应力不足或预应力太大引起的拉应力而导

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