《大体积混凝土》PPT课件.ppt
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1、大体积混凝土大体积混凝土的定义存在的问题(裂缝产生的原因)解决办法(技术措施、施工措施、构造设计措施)工程实例在建筑工程中,混凝土、钢筋混凝土是建筑结构的主要材料。由于经济建设规模的迅速扩大,建筑业正向着高、大、深和复杂结构的方向发展。工业建筑中的大型设备基础;高层、超高层和特殊功能建筑的箱型基础及转换层;有较高承载力的桩基厚大承台等都是体积较大的钢筋混凝土结构,大体积混凝土已大量地应用于工业与民用建筑之中。大体积混凝土存在的主要问题 根据施工规范,水泥用量较高,从而导致混凝土水化热过高,产生温度应力导致混凝土开裂;混凝土浇筑后的保温和降温技术没有很好掌握,从而导致混凝土开裂;混凝土养护不到位
2、,脱模时间过早,造成大体积混凝土表面出现微裂纹。关于什么是大体积混凝土,国内外有许多种不同的定义。日本建筑学会标准(JASS5)的定义是:结构断面最小尺寸在 80cm以上;水化热引起的混凝土内最高温度与外界气温之差,预计超过 25 的混凝土,称为大体积混凝土。大体积混凝土的定义美国混凝土协会(ACI)规定的定义是:任何就地浇筑的混凝土,其尺寸之大必须采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度地控制减少开裂,就为大体积混凝土。大体积混凝土的定义上海建设工程局深基础若干暂行规定中的定义是:当基础边长大于 20,厚度大于 1,体积大于 400m3的现浇混凝土,称为大体积混凝土。大体积混凝
3、土的定义王铁梦在工程结构裂缝控制中的定义是: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,统称为大体积混凝土结构。本定义与美国 ACI116 R的大体积混凝土定义一致。实际上这类结构的体积和厚度都远小于水工结构的体积和厚度。大体积混凝土的定义 我国JGJ/T55-96:大体积混凝土是指混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土,有时虽结构断面不大,但由于所使用水泥的水化热较大,也应按大体积混凝土考虑。大体积混凝土的定义大体积混凝土除对结构最小断面和内外温差有一定规定外,对于平面尺寸也有一些限制,如果结构物的平面尺寸过大
4、,基础约束作用而产生的温度应力也越大。大体积混凝土的定义总之,大体积混凝土还没有一个统一的定义。但凡属于建筑大体积混凝土都具有一些共同特征:结构厚实,混凝土现浇量大,施工技术上有特殊要求,水泥水化热使结构产生温度变形,应采取措施,尽可能地减少变形引起的裂缝开展。大体积混凝土的定义大体积混凝土的特点l 结构厚,体积大,钢筋密,一次浇筑量大。大体积混凝土工程一次性连续浇注混凝土几百方至几千方,施工时间长,工程条件复杂,施工工艺要求高,受环境影响大,要求混凝土具有良好的工作性(流动性好,塌落度经时损失小,凝结时间长,不离析、泌水)。l水化热高,温度场梯度大,极易产生裂缝。大体积混凝土硬化期间,由于水
5、泥水化过程释放的水化热所产生的温度变化和混凝土的收缩共同作用,由此而产生的温度应力和收缩应力,往往导致混凝土结构出现有害裂缝。采取合理措施降低水化热,控制混凝土内外温差防止过大干缩是施工和管理质量控制工作的重点。水泥水化热主要原因裂缝浇筑温度混凝土表面温度内部温度温差基础大多用的箱基、筏基、复合基础等,因其混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化热不容易散发,而混凝土表面散热较快,形成了温度差,使混凝土内部产生压应力,表裂缝产生的原因面产生拉应力,此时因混凝土龄期短,抗拉强度很低,当温差产生的表面抗拉应力超过混凝土极限抗拉强度时,混凝土产生各种裂缝,影响混凝土性能的正常发挥。裂缝产生的原因水泥水化热
6、引起的温度应力变形,是大体积混凝土产生裂缝的主要原因。据有关资料介绍,水泥水化过程中释放的热量约为502.42 J/g,加上混凝土浇筑温度。这两种温度形成水泥水化热引起的裂缝裂缝产生的原因混凝土的内部温度,当混凝土内部与表面的温差过大时(混凝土内部的最高温度多出现在浇筑后的35d),就会产生温度应力和温度变形,导致混凝土裂缝。裂缝产生的原因影响混凝土的内部温度主要因素有混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。水泥用量越大,产生的水化热越高,其温度应力也越大,当这种拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生混凝土裂缝。裂缝产生的原因早期水化作用产生的大量水化热
7、,使混凝土的内部温度不断上升(升温阶段),在其中间部位的温度高区,形成压应力,表面温度低,形成拉应力,在内外温度变化不一致的情况下,混凝土就会产生不均匀收缩。裂缝产生的原因 混凝土降温阶段,由于逐渐降温而产生收缩,再加上混凝土硬化过程中,由于混凝土内部拌合水的水化和蒸发以及胶质体的胶凝等作用,促使混凝土硬化时收缩。这两种收缩由于受到基底或结构本身的约束,也会产生很大的拉应力,直至出现收缩裂缝。裂缝产生的原因混凝土温度的变化,必然会引起混凝土体积的变化即温度变形,当温度变形受到约束而不能自由伸缩时,就会引起温度应力,从而产生温度裂缝。裂缝产生的原因温度裂缝按其深度的不同一般可分为贯穿裂缝、深层裂
8、缝和表面裂缝三种。贯穿裂缝切断了结构断面。可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性是最严重的;深层裂缝部分切断了结构断面,也有一定的危害性;便面裂缝一般危害性较小。裂缝的种类技术措施施工措施构造设计措施裂缝问题控制大体积混凝土裂缝的技术措施混凝土配合比设计选择适当的水泥、掺合料选择适当的骨料选择适当的外加剂 设计混凝土配合比:混凝土配合比设计时,在保证混凝土具有良好性的情况下,尽可能的降低混凝土的单位用水量,采用“三三低低(低砂率、低坍落度、低水胶比低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂掺高效减水剂和高性能引气剂)一高一高(高高粉煤灰掺量粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出
9、“高强、高韧性、中弹、低热和高抗拉通过混凝土试配,优选材料和配合比,大值”的抗裂混凝土。体积混凝土宜选用低水化热、凝结时间长的水泥,一般在同等条件下,应优先选用矿渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥或复合水泥。骨料在大体积混凝土中所占比例一般为混凝土绝对体积的80%83%。因此,在选择骨料时,应选择线膨胀系数小、岩石弹模较低、表面清洁无弱包裹层、级配良好的骨料。选择合适的骨料品最大粒径,控制粗骨料和细骨料的含泥量,(粗骨料含泥量应1%为宜,最大粒径以不大于钢筋间最小净距的3/4;细骨料应选用中砂或粗砂,含泥量应2%),这样不仅有利于提高混凝土的工作性,而且可提高混凝土的密实性、耐久性和抗裂性。掺入适
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