浅谈大体积混凝土裂缝成因和控制措施

浅谈大体积混凝土裂缝成因和控制措施

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1、浅谈大体积混凝土裂缝成因和控制措施摘要:随着现代社会的不断进步,建筑业的不断发展,基础设施建设中大体积混凝土越来越多,大体积混凝土施工难度比较大,混凝土产生裂缝的机率较多,稍有差错,将会造成无法估量的损失。为了保证工程质量、降低经济损失,我们必须要减少和控制裂缝的出现。关键词:大体积混凝土;裂缝;控制Abstract:alongwiththeprogressofmodernsociety,thecontinuousdevelopmentofconstructionindustry,infrastr

2、uctureconstructionmoreandmorelargevolumeconcrete,massconcreteconstruetiondifficultyisbigger,theprobabilityofconcretecracksismore,aslightmistake,willcauseimmeasurableloss・Inordertoguaranteetheengineeringquality,toreducetheeconomicloss,wehavetoreduceand

3、controlthecracksappear.Keywords:largevolumeconcrete;Fracture;control中图分类号:TV544+.91文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)1大体积混凝土裂缝产生的原因大体积混凝土在硬化期间,一方面由于水泥水化过程中将释放出大量的水化热,使结构件具有“热涨”的特性;另一方面混凝土硬化时又具有“收缩”的特性,两者相互作用的结果将直接破坏混凝土结构,导致结构出现裂缝。下面介绍主要裂缝的类型及成因。1.1温度裂缝温度裂缝是由

4、于混凝土内部和外部的温差过大产生的裂缝。混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热,(当水泥用量在350〜550kg/m3,每立方米混凝土将释放出17500〜27500EJ的热量,从而使混凝土内部温度升达7(TC左右甚至更高)。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,这样就形成内外的较大温差,较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力(实践证明当混凝土本身温差达到25£〜26£时,混凝土内便会

5、产生大致在lOMPa左右的拉应力)。1.2干缩裂缝干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05〜

6、0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。1.3塑性收缩裂缝塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产生的收缩。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一,互不连贯状态。较短的裂缝一般长20〜30cm,较长的裂缝可达2〜3m,宽1〜5mm。其产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的

7、强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间、环境温度、风速、相对湿度等等。3裂缝预防及控制措施3.1材料方面3.1.1选用中热或低热水泥温差主要是水化热产生的,为了减小温差,就要尽量降低水化热,要用早期水化热低的水泥,选择适宜的矿物组成,调整水泥的细度模数。试验证明,水泥中的铝酸三钙和硅酸三钙含量高的水泥水化热就高。所以,为减小水化热,应采用熟料中含铝酸三钙和硅酸三钙较少的中热硅酸盐水泥和低热矿渣水泥或粉煤灰水泥等。3.1.2选用合适的骨料尽

8、量扩大粗骨料粒径,因为粗骨料越大,级配越好,孔隙充满越小,比表面积越小,水泥砂浆和水泥的用量相应越省,水化热随之降低,对防止裂缝越有好处。细骨料宜采用级配良好的中粗砂。中粗砂其孔隙率小,比表面积小,混凝土的水泥和用水量也可减小,水化热随之降低。另一方面要控制砂石料中的含泥量,石子含泥量

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