大体积混凝土结构裂缝的产生与控制分析BD(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 大体积混凝土结构裂缝的产生与控制分析及实例 1 前言对大体积混凝土的定义,工程上现有两种方法。其一,凡长、宽、高三方面尺寸均达到1000mm的结构属于大体积混凝土结构;其二,在工业与民用建筑结构中,一般现浇的连续墙式结构、地下构筑物及设备基础等是容易由温度收缩应力引起裂缝的结构,通称为大体积混凝土结构。工程中讨论大体积混凝土结构,主要因其容易在施工及使用过程中产生裂缝,而裂缝的产生主要与温度收缩应力有关。许多厚度不超过1000mm的混凝土板,也经常产生这种裂缝。故笔者认为,按第二种方法定义大体积混凝土结构,是比较合理的。对混凝土结构,有裂缝是绝对的,无裂缝是相对的。
2、所谓结构的抗裂质量只是把裂缝控制在一定的范围内。混凝土结构设计规范(GB50010-2002)对钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度有明确限值。环境大体积混凝土结构的裂缝,按其深度一般分为表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种。对这种结构,由外荷载引起裂缝的可能性较小。对裂缝成因进行分析,对解决这个困扰建筑业多年的质量通病是非常必要的。我单位在西南某厂设计了一大型热轧机基础,其中精轧区基础混凝土体积约6000m3,要求一次浇筑,不留施工缝。考虑到以往在大体积混凝土施工中多次有裂缝出现,本工程为避免这种现象,满足设备使用要求,在裂缝控制方面须进行全面考虑,仔细分析大体积混凝土结构裂缝产生的原因,采取必要的措施
3、,以控制较大裂缝的产生。2 大体积混凝土结构产生裂缝的原因21 水泥水化热产生温度应力水泥水化过程中产生一定的热量,而大体积混凝土结构一般断面较厚,水化热聚在结构内部不易散失,引起急剧升温,在建筑工程中一般为2030甚至更高。水泥水化热引起绝热温升,与混凝土单位体积中水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期按指数关系增长,一般在10d12d接近于最终绝热温升。由于结构物在一个自然散热条件,实际混凝土内部的最高温度多数发生在混凝土浇筑的最初3d5d。随着混凝土龄期的增长,弹性模量的增高,对混凝土内部降温收缩的约束也就愈来愈大,以致产生很大的拉应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗这种应力时,开始出现
4、温度裂缝。22 约束条件的影响结构在变形时,不同结构之间、结构内部各质点之间,都可能产生相互影响,相互牵制,这就是“约束”。大致可分为“外约束”与“内约束”两大类。“外约束”指结构与结构之间,物体与物体之间的相互牵制作用,如基础块体受地基基础的约束。“内约束”指构件本身各质点之间的相互约束作用,如大体积混凝土设备基础的非均匀温差或收缩。在约束条件下,混凝土浇筑块产生温差T引起的温度变形是T与混凝土热膨胀系数之乘积。当大于混凝土的极限拉伸变形值时,便出现裂缝。但实际上混凝土有徐变和朔性变形,约束条件也不可能绝对约束。因此,大量的工程实践表明,多数工程温差在2025之间并不开裂。23 混凝土的收缩
5、变形混凝土的收缩可分为自生收缩、塑性收缩、碳化收缩及干缩(失水收缩)。自生收缩即混凝土硬化过程中由于化学作用引起的收缩,是化学结合水与水泥的化合结果,也称为硬化收缩,与外界湿度变化无关。塑性收缩指混凝土浇筑415h左右,水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水份急剧蒸发现象,引起失水收缩,是在初凝过程中发生的收缩,此时骨料与胶合料之间也产生不均匀的沉缩变形。水灰比过大,水泥用量大,外掺剂保水性差,粗骨料少,用水量大,振捣不良,环境气温高,表面失水大(养护不良及用吸水砧模)等都能导致塑性收缩表面开裂。碳化收缩指大气中的二氧化碳与水泥的水化物发生化学反应引起的收缩变形。对混凝土的干缩,影响因
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