大体积混凝土裂缝预防措施分析.doc
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1、大体积混凝土裂缝预防措施分析摘要:我国基础设施建设飞速发展,在现代建筑工程中,混凝土的裂缝问题非常普遍,而大体积混凝土表现尤为明显。近年来,对于混凝土的耐久性研究越来越引起各方面的重视,混凝土裂缝的存在,可能导致工程结构渗水、溶蚀或诱发钢筋锈蚀,从而损害结构的使用功能或工程的耐久性。因此,在施工中如何避免混凝土结构裂缝的产生是非常值得研究的课题。本文结合贵州六广河公路桥工程中承台的施工,研究减少大体积混凝土有害裂缝产生的措施,主要从混凝土配合比设计、现场浇筑工艺、现场振捣工艺、温度控制几个方面探讨减少混凝土有害裂缝产生的预防措施,并将这些措施应用于实际工程。关键词:大体积混凝土;裂缝;裂缝原因
2、;预防措施目录1引言32大体积混凝土结构裂缝62.1大体积混凝土结构裂缝类型62.2大体积混凝土结构裂缝的危害72.2.1 混凝土裂缝宽度72.2.2 裂缝对混凝土结果的影响72.3大体积混凝土结构裂缝产生原因83大体积混凝土的材料和配合比93.1 材料93.2 配合比114 各类混凝土裂缝的控制措施124.1 干缩裂缝124.1.1 形成原因124.1.2 控制措施134.2 塑性收缩裂缝144.2.1 形成原因144.2.2 控制措施145 总结15参考文献161引言我国改革开放三十多年来,随着经济的迅猛发展,建筑业也取得了辉煌的成就。其中,混凝土结构、预应力混凝土结构技术、混凝土结构设计
3、理论与设计规范水平已经处于世界领先的水平。同时,也开发出了一批新型高强和高性能的建筑材料,如高强混凝土,高性能混凝土,轻质混凝土,钢纤维,约束混凝土等等。而随着发展的需要,我国也已经出现了一大批的高层、超高层建筑,大型的体育馆,商场等大规模的建筑群。在大体积混凝土施工过程中,经常发生由温度引起的混凝土表面裂缝。随着混凝土龄期的增长,有时裂缝还会贯通。这些裂缝与干缩裂缝一起,对建筑物的长期耐久性、适用性甚至安全可靠性可能产生严重危害。因此大体积混凝土的裂缝控制,是大体积混凝土设计与施工过程中的一个难点问题。与一般的混凝土相比较,大体积混凝土具有形体庞大、混凝土数量较多、工程条件复杂、施工技术和质
4、量要求高、混凝土内外温差大和收缩等特点。因此,大体积混凝土经常出现的问题不是力学上的结构强度,而是混凝土的裂缝问题。如何防止大体积混凝土的开裂,一直是工程技术人员长期关心和共同研究的主要课题。2大体积混凝土结构裂缝2.1大体积混凝土结构裂缝类型现代工民建领域的混凝土都具有不同程度的大体积混凝土性质,建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、桥梁结构、大跨度混凝土主梁等。它主要的特点就是体积大,混凝土内部升温较快,易形成较大的内外温差。大体积混凝土的质量问题,主要集中在大体积混凝土的裂缝问题上。混凝土裂缝是一个广义的概念,既包含结构内部的微观裂缝,也包含结构表面出现的宏观裂
5、缝。微观裂缝的产生主要是混凝土由骨料、水泥石、气体、水组成的非均质性,在水泥与水发生水化反应过程中各组成部分之间发生不均,各材料温度线膨胀系数不同,使混凝土材料在微观下呈现不连续的现象。宏观裂缝是结构在荷载或变形约束作用下微观裂缝的扩展、连接与贯通。工业与民用建筑中认为裂缝宽度小于0.05mm的,对结构使用危害不大,又为人眼难以识别,故认为凡裂缝宽度小于0.05mm的结构为无缝结构。大体积混凝土结构的裂缝,按照其产生的原因分类,可分为:(1)荷载作用下的裂缝(结构性裂缝约占10%);(2)变性作用下的裂缝(非结构性裂缝约占80%);(3)混合作用(荷载与变形共同作用)下的裂缝(约占5%10%)
6、;(4)碱骨料反应引起的裂缝(AAR、ASR碱硅酸反应、碱碳酸盐反应,超量CaO,MgO膨胀应力引起的裂缝小于1%);(5)惯性力引起的裂缝。从大量的工程裂缝处理和调查结果,混凝土结构,特别是超长大体积混凝土结构,80%90%的裂缝都是由于混凝土结硬时水泥水化热引起混凝土内部温度升高,在混凝土内外形成较大的温差,产生的拉应力超过了混凝土的抗拉强度引起的。2.2大体积混凝土结构裂缝的危害2.2.1 混凝土裂缝宽度混凝土裂缝宽度混凝土裂缝宽度一般指裂缝的表面宽度,同一条裂缝上的裂缝宽度沿着裂缝长度方向是不均匀的,裂缝控制的最大宽度是指某条裂缝开裂宽度对大的裂缝,在缝宽最大的10%15%区段范围内的
7、平均裂缝宽度。混凝土表面荷载裂缝计算宽度的允许见下表2.1:表2.1 混凝土表面荷载裂缝计算宽度的允许值使用环境钢筋混凝土/mm预应力混凝土/mm氯离子腐蚀环境0.1一级裂缝控制干湿交替和冻融环境0.2二级裂缝控制水中或土中环境0.3二级裂缝控制干燥环境0.40.22.2.2 裂缝对混凝土结果的影响裂缝对混凝土结构的影响是多方面的。首先,混凝土表面裂缝的存在会影响构件美观;其次,表面裂缝对混凝土的耐久性也产生一定的影响,由于裂缝直接嵌入结构体,所以将减小混凝土保护层厚度,给钢筋锈蚀留下隐患;再次,施工时要对裂缝进行二次处理,费工费料。正是上述原因,工程上一直对大体积混凝土出现裂缝的问题比较重视
8、,而混凝土出现裂缝又是很难避免的,这使防治裂缝耗费了大量的人力财力。在实际工程中,有大量的建筑物裂缝宽度远远超过规范规定的限值,也未造成任何安全隐患,由此可见,混凝土结构裂缝是否对安全可靠性造成影响,往往需要根据裂缝的实际情况进行承载力计算加以确定。大部分非荷载裂缝对混凝土结构的承载力和安全可靠性不会产生大的影响,且裂缝属于稳定状态。但化学反应导致的膨胀裂缝除外,这些膨胀裂缝通常属于不稳定运动的裂缝,其发生、发展都难以预料和加以控制,直接威胁到了结构的安全可靠性,在实际工程中应加以杜绝。正常使用情况下,设计、施工正常的建筑物,通常荷载裂缝和变形裂缝都不会对建筑物的可靠性产生影响,裂缝的最大危害
9、在于显著降低了混凝土的抗渗性,从而对建筑物长期耐久性和使用功能产生不良影响。大体积混凝土往往使用在是建筑物的关键部位,如片筏基础、大跨度主梁、桥面桥梁等,产生超过其允许值裂缝的危害是较大的,甚至会影响到结构的安全。2.3大体积混凝土结构裂缝产生原因大体积混凝土与普通混凝土裂缝产生的原因类似,但在温度裂缝等方面要比普通混凝土严重的多。归纳起来,大体积混凝土裂缝产生的原因概括分类如表2.2所示。表2.2 混凝结构裂缝产生主要原因分类原因与结构设计及受力荷载有关1、地震、台风作用2、结构物的沉降差异3、对温度应力及混凝土收缩应力估计不足4、此应力作用5、设计超过承载范围与使用环境条件有关1、内部钢筋
10、腐蚀2、冲击震动3、酸碱盐类化学作用4、温差变化5、火灾或高温与材料性质和配比有关1、水泥非正常凝结2、水泥非正常膨胀3、水泥的水化热与施工有关1、拌合不均匀2、泵送时增加了用水量、水泥用量3、浇筑顺序有误4、连续浇筑间隔较长5、钢筋保护层厚度不够6、滑模工艺不当(拉裂或塌陷)7、模板变形、模板漏浆或渗水8、模板支撑下沉、过早拆除模板、模板拆除不当9、硬化前遭受扰动或承受荷载3大体积混凝土的材料和配合比为了控制混凝土结构的有害裂缝,工程中应妥善选定混凝土的组成材料和配合比,使所制备的混凝土除符合设计和施工所要求的性能外,还应具有抵抗开裂所需要的功能。3.1 材料大体积混凝土材料的选取,除了应注
11、意混凝土的抗压强度要求外,还应了解混凝土的具体应用特点,如“大体积”混凝土性质要求,控制由于变形作用引起的裂缝。优选有利于混凝土抗拉性能的骨料级配,如精选砂石骨料确保中、粗砂的粒径,严格控制含泥量及粉料的含量。应特别注意选择对收缩变形及水化热影响较小的外加剂及掺合料,对于常规混凝土尽可能采用普通减水剂或中效减水剂,对于高强及高性能混凝土宜采用高效减水剂。合理选用混凝土的材料与配比,控制混凝土的温度升降变化,是大体积混凝土裂缝控制的重要手段。如大坝等厚大体积混凝土工程,不能仅靠配筋。近年来,各种重大或特殊的工程结构逐渐增多,技术要求愈加严格和复杂,尽管配有钢筋甚至预应力钢筋,但也必须妥善配合,采
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