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相似文献
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1.
《科学中国人》2007,(8):115
本工程大体积混凝土施工的主要技术难点是防止混凝土表面裂缝的产生。造成大体积混凝土开裂的主要原因是干燥收缩和降温收缩。处于完全自由状态下的混凝土不会在内部产生拉应力。当混凝土处在地基等约束条件下时,内部就会产生拉应力,当拉应力超过当时混凝土的抗拉强度时,混凝土就会开裂。混凝土中水泥水化用水大约只占水泥重量的20%,  相似文献   

2.
整体浇筑的大体积混凝土结构在养护期间,将主要产生两种变形:因降温而产生的温度收缩变形及因水泥水化作用而产生的水化收缩变形,这些变形在受到约束的条件下,将在结构内部及其表面产生拉应力.当拉应力超过混凝土相应龄期的抗拉强度时,结构开裂.因此,在大体积混凝土施工过程中,为避免产生过大的温度应力,防止温度裂缝的产生或把裂缝控制在某个界限内,必须进行温度控制.  相似文献   

3.
钢筋混凝土桥梁裂缝的类型和维修方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
桥梁混凝土裂缝产生的原因及分类 混凝土自身应力形成的裂缝 收缩裂缝。混凝土凝固时,由于水泥化产物的体积比反应前物质的总体积要小,因而产生收缩;混凝土在硬化过程中随着水分的逐渐蒸发,体积逐渐缩小,称为干缩。当表面混凝土所受的拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。  相似文献   

4.
黄学云 《科技风》2011,(20):172
混凝土"内热外冷"极易产生裂缝。混凝土初凝过程中水化热所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用产生温度应力和收缩应力是大体积混凝土结构开裂的主要因素。  相似文献   

5.
1.混凝土应力裂缝。1)混凝土温度应力裂缝。因为混凝土拌和物内的水泥在水化时,要产生大量的水化热,当混凝土内外温差超过一定的限度,混凝土的拉应力小于混凝土的热涨应力时,便会产生温度应力裂缝。这种裂缝主要出现在大体积混凝土或在冬期施工的混凝土。2)混凝土自应力裂缝在混凝土硬化后,即使在混凝土上方没有任何荷重的作用,也因其自身的收缩而产生裂缝。尤其是在夏季的混凝土施工,更容易发生该方面的裂缝。这种裂缝往往是在混凝土墙板上容易产生,它的形式一般为上下贯通的裂缝,在整个混凝土墙壁上呈现出有规律性的裂缝。  相似文献   

6.
1 凝土工程中常见裂缝及预防 1.1 干缩裂缝及预防 干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部温度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂逢.  相似文献   

7.
随着建筑施工技术飞速发展,现代建筑中经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、水利大坝等,大体积混凝土结构在浇筑后,水泥的水化热量大,而由于混凝土体积大,水化热聚积在混凝土内部不易散发,浇筑初期混凝土内部温度显著升高,而表面散热较快,这样就形成较大的内外温差,混凝土内部产生压应力,而混凝土表面产生拉应力,如温差过大则易于在混凝土表面产生裂缝影响结构安全和正常使用,所以必须从根本上加以分析,来保证施工的质量。  相似文献   

8.
李秋博 《大众科技》2008,(11):100-101
混凝土初期收缩变形受约束产生很大的弹性拉应力得不到松弛,容易产生开裂,严重地影响处于侵蚀性环境下,混凝土结构的耐久性和安全性。文章分析了混凝土早期收缩、开裂的原因,提出了在设计、施工、材料等环节严格把关,抑制混凝土早期收缩、开裂的现象。  相似文献   

9.
一、裂缝产生的原因分析鉴于预应力混凝土空心板产生裂缝,技术人员立即对施工中的各个环节进行了分析。1、原材料因素水泥采用赛马P.O42.5R,经检验符合规范要求,水泥用量:500kg/m3。高强混凝土由于其水泥用量大多在(450~600kg/m3),是普通混凝土的1.5~2倍。这样在混凝土生成过程中由于水泥水化而引起的体积收缩即自缩就大于普通混凝土,出现收缩裂缝的几率也大于普通混凝土。高强混凝土因采用高标号水泥且用量大,这样在混凝土硬化过程中,水化放热量大,将加大混凝土的最高温升,从而使混凝土的温度收缩应力加大。在叠加其他因素的情况下,很…  相似文献   

10.
大体积混凝土由于体积大、水泥用量大、水化热剧烈、内外温差大、温度收缩应力极易导致钢筋混凝土产生裂缝。文章通过分析北海地区某工程大体积混凝土养护工艺,将水养护和封闭保温法两种养护方法进行了养护效果的对比与分析,结果得出封闭保温法更适合北海地区大体积混凝土的养护,提出了北海地区大体积混凝土养护防开裂的措施,以保证施工质量,并为以后相关工程施工提供参考。  相似文献   

11.
混凝土在凝结硬化的过程中会产生体积收缩,从而导致混凝土开裂、结构变形,使得构件承载能力和耐久年限大幅度降低。同时混凝土结构中还存在来自水泥或环境中的碱与集料中的矿物成分发生碱—骨料反应,致使混凝土膨胀开裂,也会影响混凝土的承载和耐久性能。这一"缩"一"胀"均成为影响混凝土的不利因素。因此,应探索将这两种不利因素统一起来,为此我们设计利用碱—碳酸盐集料产生膨胀的原理来补偿(或部分补偿)混凝土的收缩。仅供参考。  相似文献   

12.
收缩补偿混凝土主要应用于后浇带和无缝设计中,其主要特点是在潮湿条件下能产生适度的体积膨胀,在钢筋和其他约束条件下产生一定的自应力以补偿由于砼收缩所产生的拉应力,从而达到补偿收缩、防止开裂、提高抗渗能力、使超长结构保持连续性和加快工程进度的目的。1,收缩补偿混凝土的设计砼产生结果裂缝的原因大致是:干燥收缩、温差收缩、塑性收缩、自生收缩以及减水剂的影响,在设计膨胀砼时应有针对性,根据砼结构所处的环境、使用功能和砼自身的情况确定。在设计过程中应注意以下问题。1.1,限制膨胀率ε2的确定限制膨胀率的大小对膨胀砼的抗…  相似文献   

13.
1混凝土结构产生裂缝的原因及控制的必要引起开裂的变形主要是收缩,影响最大的早期收缩如下:干缩:停止养护后,环境相对湿度低于100%,混凝土干缩即开始;在干燥的空气中,收缩会持续进行,甚至在28年后仍能观察到一些变化。对于普通混凝土,28天收缩约40%,3个月收缩60%左右,180天收缩约70%,1年收缩平均75%,完全收缩的时间可长达20年。  相似文献   

14.
在地下室的建设工程中出现最多的就是大体积混凝土水泥水化时产生的水化热而导致的混凝土温差裂缝以及由于混凝土的干缩而导致的地下室外墙板产生的裂缝,减少裂缝产生的技术措施。  相似文献   

15.
目前隧道支护主要采用锚喷支护,在喷射混凝土施工中,由于混凝土的干缩常常导致裂缝的产生,甚至出现渗水的现象。在混凝土中加入膨胀剂和钢纤维制成补偿收缩钢纤维混凝土,通过膨胀剂的膨胀和钢纤维的均匀约束作用在混凝土中产生均匀的预压应力,来补偿混凝土硬化过程中产生的拉应力,从而有效地控制混凝土收缩裂缝的产生。本文阐述了喷射混凝土和补偿收缩混凝土的研究现状,分析了喷射补偿收缩钢纤维混凝土的作用机理和材料特性,综述了该种材料的研究价值和存在问题。  相似文献   

16.
大体积混凝土结构的截面尺寸较大,由外荷裁引起裂缝的可能性很小,但由于水泥在水化反应中释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,会产生较大的温度应力和收缩应力,从而造成裂缝,现从设计到施工介绍了混凝土无缝施工的一种方案.  相似文献   

17.
水闸闸墩主要是由混凝土修建而成,因此其裂缝的产生不可避免,因为混凝土中的水泥会出现水化热现象,使得混凝土内部以及外部外部差距过大,同时因为混凝土在凝聚期间,水分会蒸发,因此其体积会出现收缩,再加之,混凝土体积本身就会出现变形,所以在水闸闸墩修建期间,需要注意对其裂缝进行防治,以免影响水闸闸室的使用,影响正常的水闸的正常应用。  相似文献   

18.
贾冬 《科技风》2011,(1):112+122
随着近年来我国建筑事业的发展,越来越多的大体积混凝土被运用到实际工程中,因为其自身特点的影响,大体积混凝土的温度应力对结构有很大的影响。混凝土浇筑早期,混凝土温度受到水泥水化作用和外界气温变化影响,产生很大的温度应力,当温度应力超过混凝土极限应力值后,结构会产生裂缝。  相似文献   

19.
大体积混凝土的最主要特点,是以大区段为单位进行施工,施工体积厚大,由此带来的问题是水泥水化作用所放出的热量使混凝土内部温度逐渐升高,由此产生的热量又不易导出,造成较大的内外温差,加之混凝土早期的抗拉强度底,弹性模量小,致使混凝土开裂,影响工程质量,就从大体积混凝土裂缝产生原因和施工进行探讨。  相似文献   

20.
现浇钢筋混凝土结构施工中,采用泵送混凝土,为防止混凝土干缩和温差收缩产生裂缝,在混凝土拌合物中掺入一定量的UEA膨胀剂,拌合后生成膨胀性结晶水化物,使混凝土产生适度膨胀,补充混凝土收缩,提高混凝土抗裂防渗能力,通常称为微膨胀混凝土.如大体积混凝土、抗渗混凝土、后浇带、超长超宽结构不留伸缩缝后浇带一次整体浇筑的结构,我们在施工时都采用掺UEA膨胀剂的办法来消除混凝土收缩产生的裂缝.(1)混凝土浇筑作业面遮阳,减少混凝土冷量损失.(2)选择中低热品水泥,优先选用矿渣硅酸盐水泥.(3)掺入一定比例的粉煤灰.(4)掺入高效减水剂(5)掺加缓凝剂.掺UEA膨胀剂掺入UEA膨胀剂,在最初14 d潮湿养护中,使混凝土体积微膨胀,补偿混凝土早期失水收缩产生的收缩.(1)保湿养护混凝土表面经过二次抹压后,立即覆盖塑料薄膜,防止水份蒸发,保持混凝土处于潮湿状态下养护.(2)保温养护.根据混凝土的绝热温升计算,确定中心最高温度,按温控技术措施确定养护材料及覆盖厚度和养护时间.  相似文献   

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