浅议大体积砼施工裂缝控制对策探究.doc

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1、浅议大体积殓滋工裂缝控制对策探究摘要:大体积栓工程体积庞大,一次性混凝土浇筑量大,工程条件复杂,极易产生各种裂缝,如何减少和避免裂缝的产生是施工者工作的重点。本文分析了大体积论施工裂缝产生的原因,并概述了施工裂缝的控制对策。关键词:大体积轻;施工裂缝;控制对策 ;中图分类号:TU37文献标识码:A一、大体积稔施工裂缝产生的原因(-)施工材料的影响 ;1、骨料粒径为了满足大体积稔的泵送要求,泵送大体积论都采用粒径较小的骨料,有的还会减少粗骨料的用量,这样就导致了单位水泥用量和拌合水量比普通大体积径多,而在大体积径中粗骨料是

2、制约水泥石收缩的主要成分,因此粗骨料的用量少,水和水泥用量多这三种因素加到一起又增加了大体积從的收缩量,使裂缝产生。 ;2、外加剂 ;现在的施工中不可避免的就会使用外加剂,而外加剂兼有减水、缓凝等综合作用的高效复合外加剂,由于缺少外加剂对大体积论影响上午系统理论研究,所以如果不能科学的控制外加剂的加入,就会在一些部位形成薄弱环节,在外力的作用下很容易产生裂缝。 ;3、配合比因素配合比不合理,施工过程控制不规范是表面裂缝产生的主观原因。配合比决定了混凝土的各项工作性能,在实验室的试拌过程中未考虑现场的条件差异,对原

3、材料不作选择,水灰比过大,计量的偏差都将造成混凝土开裂。在实验室的试拌过程中由于控制了操作室的温度及湿度,混凝土从搅拌到入模都处于一种较为理想的环境中。而在现场,温度与湿度将难以控制,导致混凝土施工中水泥的水化过程受到影响,产生分层离析,这是产生表面裂缝的环境因素。在施工过程中用水量的随意性,致使混凝土产生离析浮浆,产生表面裂缝。搅拌时间的不足也是产生表面裂缝的人为因素。(二)浇筑因素混凝土在强度形成初期的浇筑及塑性阶段,水化热聚集在结构内部,由于导热性差,不易消散,使温升剧烈,出现内外温差,在表面产生拉应力,当混凝土早期拉强度不足时,

4、即在表面产生裂缝。而在硬化后期,水化温升达到峰值后开始降温,内外降温速度不同,因而造成较大温差收缩,当受到边界条件约束时,易在临界面产生裂缝。如大体积论基础浇筑在硬基层上的连续墙体等。最典型的是高层建筑基础底版等大体积混凝土,其厚度多在1.0〜2.5m间,其最高温升发生在中心部位,3d左右可达峰值,最高可至70摄氏度以上,而上表面的温升峰值最低,最先达峰值,降温则比中心快数倍,造成温差明显而冷缩大。(三)养护因素论浇筑成型后,养护工作不到位,没有及时地进行表面履盖,表面水份散失过快,导致碗内部与外部不均匀收缩。二、大体积從施工裂缝控制对

5、策(一)大体积混凝土材料控制1、骨料对于粗骨料来说,应该尽量扩大粗骨料的粒径,因为粗骨料的粒径越大,级配就越高,孔隙率越小,总表面积越小,每立方米的用水泥砂浆量和水泥用量就越少,水化热也就随之降低,对防止裂缝的产生有着积极的作用。对细骨料的选择而言,宜采用级配良好的中砂或者是中粗砂,最好选用中粗砂,因为其孔隙率小,总表面积小,能够减少混凝土的用水量和水泥用量,减少了水化热,对裂缝的产生有一定的控制作用,另一方面,还要控制砂子的含泥量,含泥量越大,收缩变形就越大,产生的裂缝就越严重,因此,选用细骨料时尽量选用干净的中粗砂。2、外加剂的添加

6、大体积混凝土掺加减水剂等可以降低混凝土拌合物的用水量,改善混凝土的和易性,从而可降低水化热且能提高水泥水化率,提高混凝土表面的抗拉强度,阻止混凝土表面裂缝的产生。目前国内掺加的外加剂一般选用木质素磺酸钙,减水剂的掺量经试验确定。掺加适量的粉煤灰可以降低水泥用量,提高混凝土的密实性和强度,有利于降低混凝土的水化热,是大体积混凝土常用的掺和料。掺用的粉煤灰不应低于II级,以球状颗粒为佳,掺量经试验确定。3、配合比的优化大体积混凝土配合比设计应符合现行国家标准《GBT_50496-2009大体积混凝土施工技术规范》。①采用混凝土60天或90天

7、强度作为指标时应将其作为混凝土配合比的设计依据。②所配制的混凝土拌合物到浇筑工作面的塌落度不宜大于160mm。③水泥用量不小于300Kg/m3不大于380Kg/m3掺入掺合料时水泥用量不小于280Kg/m3o用水量不宜大于175Kg/m3。④粉煤灰掺量不宜超过胶凝材料用量的40%,矿渣粉的掺量不宜超过胶凝材料用量的50%,粉煤灰和矿渣粉掺合料的总量不宜大于混凝土中胶凝材料用量的50%o⑤水胶比不得大于0.50o⑥砂率宜为38%-42%。⑦拌合物泌水量宜小于10L/m3o⑧在混凝土制备前,应进行常规配合比试验,并应进行水化热、泌水率、可泵

8、性等对大体积混凝土控制裂缝所需的技术参数的试验。(二)混凝土浇筑与振捣混凝土的浇筑按混凝土自然流淌坡度、连续逐层推移、一次到顶的方法进行。混凝土浇筑过程中,每层混凝土初凝前都确保被上层混凝土覆盖,保证上下层

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