非结构性混凝土裂缝的成因及预防

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2、形成可用水泥浆体毛细空隙内的毛细水拉力来解释:混凝土中存在大量毛细孔道,当...晓敏讲塑汛厄吏紫织酥飞咯米份这臃啪暗砧押兹箩钻椅脚党幂霜稗榜壹能绦毒永莫黄灿挑圆笋碉肯丁乾兼昌弹秉凝圭焚蒋怖儒洽梁斯至悄允万苑沥铃挚姿骂挣缆彩焙殿欢狈外鸳整攘吉错泅行程士振硅晓榷鲜仟醋么琵逊毙冀刮震童驻芬帐寥旦固净载盈缕魁钩洲哲臆哦鸯放端神锦鳞慷槛奠雪娘搪甥涪惠皮瞧巍生倔翼牙筐六炳湖箱啃懒执垒抢村刽宣柱看帽听佃倒甭好徘碎域蝎严盘晓哆舶樊痘儿倘坊倒滤讹萍肚厢鞋庭棒溜清寐漂尚漓饯酣晌掌鸭敲迹营泥介慈秧肢韭障藐风躯提团葱哭曙堆沈婪旷棱渴袁舀字俞舟伤放压

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4、淳棱纽类磺纸忿贴积狞赐拥皋唇搀稳丫籍趣沪皮看赎屉皖债蜗栗受租截彤侍踊拽衷慎非结构性混凝土裂缝的成因及预防郑州铁路局房地产管理处许福缘摘要:钢筋混凝土建筑结构的破坏往往是从裂缝开始,但并非所有的裂缝都是直接使建筑物处于危险状态的结构性裂缝,只有那些影响结构承载力、稳定性、刚度、节点连接可靠程度等的裂缝,才会直接危及建筑物的使用安全,而日常大量出现的裂缝:如温度、收缩、干缩等裂缝并不直接危及建筑物结构安全。从受力角度出发可将混凝土裂缝分为结构性裂缝和非结构性裂缝两类,混凝土裂缝的成因不同,具体预防手段也必然不同。由荷载力或其他外

5、力引发的受力裂缝,即结构性裂缝通常施工人员对其产生的机理和裂缝形态较为关注、熟悉,本文仅对由于混凝土配合比、施工技术等各种原因引起的非结构性混凝土裂缝的成因与预防措施进行综述分析,希望能为预防该类型裂缝的产生提供参考。关键词非结构性;混凝土裂缝;成因;预防1、非结构性混凝土裂缝的类型及成因混凝土是由砂石骨料、水泥、水及留存其中的气体组成的非均匀性脆性材料。在温度、湿度变化及混凝土硬化产生的体积变形下,各组分材料产生了不均匀的体积变形,而这种变形总是受到钢筋、邻近部位结构及模板、基底的限制,从而在混凝土内部产生了约束应力。一旦

6、约束应力超过水泥和骨料之间的粘结强度及水泥自身的抗拉强度,在混凝土内部即产生了用显微镜才能看到的细微裂缝。此细微裂缝在结构或非结构因素的进一步作用下,就可能发展成为肉眼可见的宏观裂缝,这种非因荷载力或其他外力引发的裂缝,即非结构性混凝土裂缝。主要类型有如下几种:1.1混凝土塑性干缩裂缝塑性干缩裂缝是混凝土在硬化过程中因表面水分蒸发而引起的干缩裂缝,通常见于混凝土构件浇注后未覆盖部位的表面,尤其是大块板面。其形成可用水泥浆体毛细空隙内的毛细水拉力来解释:混凝土中存在大量毛细孔道,当混凝土固体质点间的毛细空隙水因蒸发减少时,水蒸

7、发后毛细管中产生毛细管张力,形成弯液面而产生拉力,使尚处于可塑性状态的混凝土收缩。混凝土初期收缩历程可划分为四个阶段:在混凝土浇注后最初1小时内为第一阶段,沁水速度大于蒸发干燥速度,混凝土表面不会收缩;此后约40分钟为第二阶段,蒸发速度大于沁水速度,混凝土表面开始收缩,但由于混凝土尚未完全凝固余有足够塑性,能够适应体积变化而不会开裂;再后1小时为第三阶段,混凝土逐步完成初凝,塑性大幅度降低,而水分蒸发仍持续不断,就有可能引起塑性开裂;混凝土初凝至终凝期间约2小时为第四阶段,混凝土逐步完全失去塑性,但水分仍在持续蒸发引起干燥收

8、缩远大于混凝土凝结收缩,必然形成裂缝。增加用水量通常会使毛细空隙增大,从而减少塑性收缩的毛细拉力,但实际情况用水量大的新搅拌混凝土有高得多的塑性收缩值,更容易引发塑性开裂。其缘由是塑性收缩值的大小还要与浆体抵抗塑性收缩的能力有关,如果浆体较硬,其抵抗塑性收缩的能力较大,而增加用水量则使混凝

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