混凝土的温度控制-PPT.ppt
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1、第四节 混凝土的温度控制与分缝分块混凝土温度控制 一、混凝土温度控制的基本任务 为了明确混凝土温度控制的基本任务,应首先弄清混凝土的温度变化过程以及与温度变化密切相关的裂缝的问题(一)混凝土的温度变化过程 混凝土在凝固过程中,由于水泥水化,释放大量水化热,使混凝土内部温度逐步上升。对大体积混凝土,大部分水化热将积蓄在浇筑块内,使块内温度达30 50,甚至更高。由于内外温差的存在,随着时间的推移,坝内温度逐渐下降而趋于稳定,与多年平均气温接近。大体积混凝土的温度变化过程,可分为三个阶段,即温升期、冷却期(或降温期)和稳定期 大体积混凝土的温度变化过程线 混凝土内的最高温度Tmax等于混凝土浇筑入
2、仓TP与水化热温升值Tr之和。由TP到Tmax是温升期,由Tmax到稳定温度Tf是降温期,之后混凝土体内温度围绕稳定温度随外界气温略有起伏。Tmax与Tf之差称混凝土体的最大温差,记为T。要确定Tmax,须先根据水泥品种和用量,确定水泥水化热引起的温升Tr,同时还须确定混凝土的入仓温度TP。TP的值等于:TP=Tb+t 式中t混凝土自出拌和机到入仓的温度变化值,。Tb混凝土的拌和温度,。(二)温度应力与温度裂缝 大体积混凝土的温度应力,是由于变形受约束而产生:基础混凝土在降温过程中受基岩或老混凝土的约束;由非线性温度场引起各单元体之间变形不一致的内部约束;在气温骤降情况下,表层混凝土的急剧收缩
3、变形,受内部热胀混凝土的约束等。由于混凝土的抗压强度远高于抗拉强度,在温度压应力作用下不致破坏的混凝土,当受到温度拉应力作用时,常因抗拉强度不足而产生裂缝。随着约束情况的不同,大体积混凝土温度裂缝有如下两种:表面裂缝 贯穿裂缝和深层裂缝1、表面裂缝 混凝土浇筑后,其内部由于水化热温升,体积膨胀,如受到岩石或老混凝土约束,在初期将产生较小的压应力,当混凝土温度继续下降时,混凝土块内将出现较大的拉应力,但混凝土的强度和弹模随龄期而增长,只要对基础块混凝土进行适当的温度控制即可防止开裂。但遇寒潮,气温骤降,表层降温收缩,内胀外缩,在混凝土内部产生压应力,表层产生拉应力。当表层温度拉应力超过混凝土的允
4、许抗拉强度时,将产生裂缝,形成表面裂缝,其深度不超过30cm。特点:这种裂缝多发生在浇筑块侧壁,方向不定,短而浅,数量较多。随着混凝土内部温度下降,外部气温回升,有重新闭合的可能。大量工程实践表明,混凝土坝温度裂缝中绝大多数为表面裂缝,且大多数表面裂缝是在混凝土浇筑初期遇气温骤降等原因引起的,少数表面裂缝是由于中后期受年变化气温或水温影响内外温差过大造成的。表面保护是防止表面裂缝的最有效措施,特别是混凝土浇筑初期内部温度较高时由为注意表面保护。2、贯穿裂缝和深层裂缝 变形和约束是产生应力的两个必要条件。由于混凝土浇筑温度过高,加上混凝土的水化热温升,形成混凝土的最高温度,当降到施工期的最低温度
5、或降到水库运行期的稳定温度时,即产生基础温差,由这种均匀降温产生混凝土裂缝,这种裂缝是混凝土的变形受外界约束而发生的,所以它整个端面均匀受拉应力,一旦发生,就形成贯穿性裂缝。由温度变化引起温度变形是普遍存在的,有无温度应力出现的关键在于有无约束。人们把基岩、老混凝土视为刚性基础。这种基础对新浇不久的混凝土产生温度变形所施加的约束作用,称为基础约束。这种约束在混凝土升温膨胀期引起压应力,在降温收缩时引起拉应力。当此拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,就会产生裂缝,称为基础约束裂缝。由于这种裂缝自基础面向上开展,严重时可能贯穿整个坝段,故又称为贯穿裂缝。此种裂缝宽度随气温变化很敏感;表面宽度沿延伸方
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