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相似文献
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1.
现浇混凝土在硬化过程中,由于混凝土中水分的挥发、水泥水化反应、温度变化等原因,都会导致混凝土的体积收缩。体积收缩以及由体积收缩引起的裂缝对混凝土自身的承载能力、工作性能、耐久性能等均产生不利的影响。采用上述措施虽然能在一定程度上遏制混凝土的开裂,但存在着成本较高、塌落度损失较快的不足。因此,为解决混凝土的收缩变形以及由收缩变形引起的混凝土开裂缝问题,我们可运用逆向思维,即利用碱骨料的不良反应之一碱—碳酸盐反应能产生体积膨胀的原理,研究设计混凝土膨胀剂。  相似文献   

2.
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   

3.
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   

4.
苏英君  计晓华 《今日科苑》2009,(14):151-151
补偿收缩混凝土是近年来针对超长现浇混凝土结构发展起来的一种新的混凝土品种,通过在普通混凝土中掺入一定数量的膨胀剂,水化后产生一定量的体积膨胀,在钢筋和邻位的约束下,在结构中建立0.2MPa~0.8MPa预压应力,这一压应力可抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩拉应力,从而使混凝土不裂不渗,实现混凝土结构的超长无缝施工。这种材料的运用,为施工单位提供了控制房屋质量的有效保证。为此,本文结合一些实践经验,总结了补偿收缩混凝土控制裂缝的原理,并论述了补偿收缩混凝土的具体施工技术。  相似文献   

5.
近年来,随着高层建筑和地下空间利用的发展,大面积、大体积的混凝土在地下室结构施工中的应用。底板、侧墙、后浇带或膨胀加强带混凝土均掺有适当的膨胀剂。在混凝土拌合物中掺加适量的膨胀剂来补偿其收缩,是防止或减小混凝土产生裂缝的有效方法之一。  相似文献   

6.
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   

7.
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,在混凝土拌舍物中掺入一定量的UEA膨胀剂,拌舍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膨胀荆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14d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   

8.
我国混凝土膨胀剂开发应用已有近三十年的历史,不论是大体积混凝土、防水混凝土,还是构件补强、渗漏修补,应用甚广.但是随着混凝土膨胀剂用量的快速增多,出现了一些不如人意的质量事故.因此,有必要对混凝土膨胀剂的质量和应用技术进一步讨论和研究.  相似文献   

9.
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,出现再大的均匀收缩,也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%,在混凝土浇筑硬化后,拌和水中的多余部分的蒸发将使混凝土体积缩小。混凝土干缩率大致在(2-10)×10-4范围内,这种干缩是由表及里的一个相当长的过程,大约需要4个月才能基本稳定下来。干缩在一…  相似文献   

10.
臧伶 《科技风》2012,(10):184
建筑工程大体积的混凝土具有截面大、厚度大的特点,释放的水气也会带来收缩作用,这就可能导致大体积混凝土受到这种温度收缩作用而产生裂缝.通过对大体积混凝土施工技术的合理控制,可以有效防止大体积混凝土出现裂缝的问题.本文先是讲解了大体积混凝土裂缝的产生原因,然后提出了大体积混凝土裂缝防治的方法  相似文献   

11.
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   

12.
采用测温技术对大体积混凝土硬化过程温度进行监控,根据测温结果提出养护措施,控制温差,避免加减少大体积混凝土产生温差裂缝.  相似文献   

13.
采用掺加粉煤灰、UEA-H膨胀剂、LNC-42型高效早强防冻泵送剂,以及在混凝土表面覆盖保温,利用广义综合蓄热法对环境温度-8 ̄-10℃条件下的大体积混凝土进行温升控制,防止了大体积基础混凝土裂缝的产生。  相似文献   

14.
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   

15.
混凝土是粗集料、细集料、水泥石、水和气体所组成的非均质堆聚结构。混凝土混合料在不同温湿度条件下凝结硬化,并同时产生体积变形。水泥石的干燥和冷却收缩大,集料的干燥和冷却收缩小,同时水泥石和集料之间相互粘结而约束,由于变形产生微裂缝。1,温度裂缝产生的原因和特征:水  相似文献   

16.
大体积混凝土具有体型庞大、混凝土浇筑量大、工程条件复杂、施工技术和质量要求高、混凝土绝热温升高等特点.减小混凝土温度应力和收缩应力是避免混凝土产生裂缝的技术关键,也是大体积混凝土裂缝控制的难点.  相似文献   

17.
大体积混凝土裂缝产生的原因主要有水泥水化热的影响,混凝土的收缩的影响,外界气温湿度变化的影响.大体积混凝土裂缝控制,要采取设计预控措施,材料预控措施,养护时的温度控制措施.  相似文献   

18.
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   

19.
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   

20.
在现代建筑中,大体积混凝土的工程规模日趋扩大,为确保大体积砼施工质量,除满足强度等级、抗渗要乔在硬化过程中引起的内外温差,防止因温度应力而造成混凝土产生裂缝.  相似文献   

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