大体积混凝土防裂技术.pdf

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1、2015年第23期(总第176期)江西建材施工技术大体积混凝土防裂技术■郭智鹏■中国人民武装警察部队水电第二总队,江西南昌330000摘要:因为大体积混凝土具有体积大,一次性浇注量大,工程条件复杂等特点,而如果浇筑温度较高,就会对混凝土的内部温度产生影响,导致混凝土因此较易产生结构裂缝,这对混凝土的耐久性乃至力学性能都有所影内部温度升高,这样就会在混凝土的内部和外部之间形成较大的温度响。所以,大体积混凝土的防裂技术成为工程界普遍关注的课题之一。差,不利于混凝土防裂工作的开展。所以,为了避免混凝土裂缝的形本文在相关理论的基础上,对大

2、体积混凝土裂缝的产生原因进行了分成,应制定合理的浇筑方案,对浇筑温度加以控制。析,并针对大体积混凝土的防裂问题提出了行之有效的对策,以期为工2.3约束条件的影响程实践提供指导。在施工期和运行期,各种结果都会受到外界约束的影响,在外界约关键词:大体积混凝土裂缝防裂束下会发生不同程度的变形而产出应力,导致结果形成裂缝。约束条1相关理论基础件通常报告外约束和内约束两种形式。其中外约束是指结构变形受到1.1大体积混凝土的定义支座等外界因素的阻碍作用而产生的约束;内约束是指由于温度的作目前世界各国对于大体积混凝土还没有一个明确是概念。(我国

3、用而在结构内部产生的热胀冷缩致使各质点产生不均匀变形而引起的《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体相互约束。通过以上分析可知,混凝土在温度的作用下会发生变形,这最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材种变形受到约束作用的限制而产生应力,当应力超过抗拉极限时就会料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为形成裂缝。大体积混凝土。)日本学者认为结构断面最小厚度在80毫米以上,同时2.4混凝土收缩的影响水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温差大于25℃的混凝土,研

4、究表明,混凝土凝结硬化只需要其中大约20%的水分,而剩余的称为大体积混凝土。美国学者认为“任何就地浇筑的大体积混凝土,其80%的水分则被蒸发掉了。水分的蒸发会导致混凝土体积缩小,如果尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,收缩作用受到约束限制,就能够形成裂缝。通常情况下,混凝土在收缩以最大限度减少开裂”。依据这一规定,可以认为现代结构所运用的高完成后会再处于水饱和状态,也就是说它能够恢复膨胀到之前的体积。品质混凝土大部分都可定义为大体积混凝土。在对裂缝进行计算时,一般要把收缩值换算成相当于引起同样温度变1.2

5、混凝土裂缝的定义和分类形时所需的温度值。混凝土裂缝一般产生于结构施工期和运行期,通常可分为微观裂3大体积混凝土防裂措施缝与宏观裂缝。微观裂缝在结构中的分布是不连续且不规则的,宽度因为收到外部环境和水热化等作用的影响,在对混凝土进行浇筑通常小于005毫米,一般情况下肉眼是看不到的;宏观裂缝的宽度通以后会引起其内部温度的改变,而这种温度的改变会引起温差应力,在常大于005毫米,它是由微观裂缝发展而来的。在混凝土结构中总是混凝土的变形量大于它的拉伸强度时,则会导致开裂。因此可以从以不可避免的存在着裂缝,对裂缝进行控制只能把裂缝的宽度

6、控制在合下几个方面防止大体积混凝土产生裂缝:第一种方法是设法增强大体理的范围内,而并不能彻底的消除裂缝。混凝土的裂缝按深度可分为积混凝土自身的抗裂能力,第二种方法是设法降低大体积混凝土内部三类,它们分别是表层裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝。其中,表层裂缝分和外部的温度差,第三种方法尽量减少外部条件对大体积混凝土变形布在混凝土的表面,深度通常较浅,如果不继续发展一般不会对使用造的约束。以下分别对这三种方法进行介绍。成影响;深层裂缝是是由表层裂缝发展而来的,它部分切断了结构断3.1增强大体积混凝土抗裂能力面;贯穿裂缝则是由深层裂缝发展而来的

7、,它可以将结果断面全部切3.11在混凝土中掺如微膨胀剂断,因此对于安全会产生较大的威胁。微膨胀剂可以对混凝土的缝隙进行填充,进而占据了混凝土的收2大体积混凝土裂缝产生原因分析缩空间,起到补偿收敛的作用。微膨胀能够把混凝土的应力状态转化大体积混凝土裂缝通常是由运行期或者施工期的温度改变而产生成自应力,使拉应力得到避免或者减小,进而实现混凝土的防裂。的,混凝土内部和外部的温度差会产生应力与应变,而结构内部约束和3.12应用聚丙烯纤维网外部约束又会对这种应力和应变产生阻止作用,因此当结构的应力和聚丙烯纤维网对于增加混凝土的抗冲击性和

8、耐磨性具有较好的效应变大于极限值时就能够形成裂缝。所以,要想使混凝土不出现裂缝,果,同时又不会降低大体积混凝土的抗压强度、抗冻性和渗透性,因此,就要使最大拉应力或应变不超过混凝土的抗拉极限。而形成混凝土裂采用聚丙烯纤维网可以增加混凝土的抗拉强度,进

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