超长大体积混凝土施工中的裂缝控制措施.docx
《超长大体积混凝土施工中的裂缝控制措施.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超长大体积混凝土施工中的裂缝控制措施.docx(9页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、超长大体积混凝土施工中的裂缝控制措施目录引言11 .超长大体积混凝土开裂机理12 .超长大体积混凝土裂缝问题的主要诱发原因22. 1.结构温度裂缝23. 2.表面收缩裂缝34. 3.设计管理不科学33.超长大体积混凝土施工中的裂缝控制措施33.1. 合理配筋33. 2.设置应力缓和沟43. 3.缓冲层43. 4.合理选择施工材料53. 5.施工过程控制要点63. 6.重视施工过程温度控制73. 7.混凝土保温及养护管理85. 8.混凝土裂缝控制措施96. 结语9引言超长大体积混凝土在建筑工程中较为常见,但此类材料的抗拉水平较差,一旦材料受力不匀称,就会导致建筑出现不规则裂缝,降低整体构件的承载
2、力及稳定性。为了降低混凝土裂缝对材料、建筑本身性能的不利影响,施工人员需要结合已有的经验和资料进行总结,通过消除混凝土裂缝对整体工程的不利影响,尤其是要总结诱发裂缝的原因,并给予加强、预防控制,再根据现有的案例确定预防性管理体系,规避裂缝带来的安全隐患问题,这也能提高整体工程的经济效益。1 .超长大体积混凝土开裂机理超长大体积混凝土开裂问题的主要诱发因素是混凝土自身性能及其他因素两方面。具体来讲,超长大体积混凝土开裂机理如下。(1)混凝土成型过程中受到外界温度的影响,致使材料的体出现一定变化。未添加抗渗材料混凝土的抗渗水平相对较差,非常容易受到高渗透性、侵蚀性溶液的影响,降低混凝土的功能性。(
3、2)当混凝土内部的温度出现剧烈变化时,混凝土的体积势会发生一定变化。例如,水泥搅拌过程中会出现水热反应,大量的水化热会导致混凝土内外温差过大,影响材料的影响。温度变化幅度会随着混凝土浇筑作业开展出现一定变化,故需要施工人员加强对材料的养护作业。(3)材料收缩问题会影响大体积混凝土的功能性,尤其是材料的收缩性能(干燥、自收缩、塑性、化学、温度、沉降)会直接影响混凝土的收缩成型。因此,施工人员需要结合当地的生态环境及降水因素、温湿度等条件,在细致的观察实践中确定混凝土收缩、开裂问题的影响因素。(4)混凝土徐变现象也是工程中比较容易出现的,特别是徐变过程具有两面性特点,其一是可以控制水化热产生的温度
4、应力,其二是可以增加混凝土形变的幅度。(5)实际工程中所使用的其他物料也会影响混凝土的功能性,如水泥的细化水平会影响材料的收缩水平,并且混凝土裂缝大小会随着水泥使用量的增加而不断增加。另外,骨料(粗骨料、细骨料)的含砂量也与混凝土裂缝的出现有直接的关系。相关研究显示,在实际工程中添加适当减水剂,可以促使混凝土水胶比增加,该过程可以避免混凝土的化学收缩问题,这也说明加入适量外加剂也可以全面提高混凝土的质量,但工程中也要注意结合施工现场环境进行针对性管理。2 .超长大体积混凝土裂缝问题的主要诱发原因2.1. 结构温度裂缝超大体积混凝土中有一定含量的胶凝材料水泥,其在一定条件下会散发大量的热量,出现
5、水化热化学反应。在此过程中,此类材料的厚度相对较大,需要进行整体浇筑处理,故需要在浇筑中使用振捣器进行密实操作,促使混凝土在空间内形成一个闭环的空间,该过程会限制混凝土内部水化热的散失。因此,在混凝土凝结过程中,材料的水化热会不断释放,并且会随着混凝土内部温度的升高而不断升高。另外,混凝土表层的温度也会受到外界水蒸气含量、浇水措施、保湿措施的影响,而结构混凝土裂缝可能会导致混凝土内部出现一个由内至外的温度梯度。当混凝土表层受到内部压力、拉应力的影响时,混凝土的强度就会受到一定影响,此时混凝土内部压力增长与混凝土强度增长不切合,进而导致钢筋内部的握裹力不足,而该问题会影响混凝土的拉应力。一旦材料
6、表面压力远大于材料表面的拉应力,混凝土会出现由外至内的裂缝,此类裂缝表现为表面体积较大,内部裂缝体积较小,严重时材料的裂缝会导致材料损毁的情况。2. 2.表面收缩裂缝在施工过程中,混凝土可以进行水化热反应,但是如果施工人员无法对其进行必要的养护,可能会导致混凝土表面的水分在水化热消耗的过程中蒸发散失,致使混凝土表面快速达到“失水”状态,这一问题也会导致混凝土出现干缩裂缝问题。在此过程中,混凝土本身也可自行收缩,内部自由水也会转移至关键区域,此时水泥不易失水,但凝结水化反应中会导致胶凝孔液面降低,局部混凝土表面的胶凝孔液面温度散失、体积减小,出现一定裂缝。目前,混凝土表面伸缩裂缝的深度在5cm左
7、右,长度在50Cm左右,形状相对不规则。3. 3.设计管理不科学在超大体积混凝土的设计施工中,如果原材料使用不当,或者是所采用的施工工艺不合规,如水泥的型号、细度、骨料级配参数等项目与预期存在一定出入,且过程中材料的含水量控制不规范,尤其是搅拌不科学,就会激发混凝土裂缝情况。另外,如果浇筑振捣、离析、钢筋保护等项目不符合相关理论依据,均会导致材料出现严重的裂缝。3.超长大体积混凝土施工中的裂缝控制措施3. 1.合理配筋在构造设计方面进行合理配筋,对混凝土结构的抗裂有很大作用。工程实践证明,当混凝土墙板的厚度为40060Omm时,采取增加配置构造钢筋的方法,可使构造筋起到温度筋的作用,能有效提高
8、混凝土的抗裂性能。配置的构造筋应尽可能采用小直径、小间距。例如配置直径614mm、间距控制在100150mm.按全截面对称配筋比较合理,这样可大大提高抵抗贯穿性开裂的能力。进行全截面配筋,含筋率应控制在0.3%0.5%之间为好。对于大体积混凝土,构造筋对控制贯穿性裂缝作用不太明显,但沿混凝土表面配置钢筋,可提高面层抗表面降温的影响和干缩。3. 2.设置应力缓和沟设置应力缓和沟,即在结构的表面,每隔一定距离(一般约为结构厚度的1/5)设一条沟,设置应力缓和沟后,可将结构表面的拉应力减少20%50%,可有效地防止表面裂缝。这种方法是日本清水建筑工程公司研究出的一种防止大体积混凝土开裂的方法。应力缓
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 超长 体积 混凝土 施工 中的 裂缝 控制 措施