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相似文献
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1.
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   

2.
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   

3.
文章介绍了三种大体积混凝土裂缝类型:温度裂缝、收缩裂缝和沉缩裂缝,提出了避免大体积混凝土产生裂缝的几种措施。  相似文献   

4.
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   

5.
《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   

6.
为了提高混凝土的抗渗性能,以及减免由于混凝土收缩而产生的裂缝,在混凝土中经常加入膨胀剂.混凝土膨胀剂的功能是使硬化后的混凝土产生一定的体积膨胀,抵销混凝土硬化早期产生的体积收缩.  相似文献   

7.
张万军 《青海科技》2004,11(4):40-41
住宅现浇板裂缝的产生主要是混凝土的体积收缩变形而引起。针对裂缝原因,提出了预防措施及出现裂缝后的补救方法。  相似文献   

8.
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   

9.
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   

10.
某工程大体积筏板基础施工中重点消除水化热所产生的影响,有效控制温度裂缝、收缩裂缝的产生,确保厚大混凝土筏板基础的质量。  相似文献   

11.
曾健生 《大众科技》2009,(10):55-56
结合工程实例,分析大体积混凝土裂缝产生的原因及影响因素,总结了有效防止和控制混凝土表面裂缝和收缩裂缝的技术措施。  相似文献   

12.
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   

13.
在当前建筑工程施工过程中,大体积混凝土应用越来越广泛,大体积混凝土的应用,有效的提高了施工效率,保证了施工进度,但大体积混凝土施工裂缝仍是施工过程中最为常见的病害,因此需要在施工过程中控制好大体积混凝土施工裂缝,通过控制水化升温来有效的减少混凝土收缩,提高混凝土拉伸强度等来有效的避免裂缝的产生,确保建筑工程的质量能够得到保证。分析了大体积混凝土施工产生裂缝的原因,并进一步对大体积混凝土施工裂缝的控制措施进行了具体的阐述。  相似文献   

14.
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   

15.
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   

16.
本文简要的从沉缩裂缝、温度裂缝、结构约束、混凝土的收缩等方面分析了桥梁结构中大体积混凝土产生裂缝的原因,同时从配合比设计原材料选用、温控措施以及大体积混凝土生产施工等方面提出了防止裂缝的主要技术措施,以保证桥梁工程的使用质量。  相似文献   

17.
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   

18.
欧云飞 《科技风》2012,(14):152
近些年大体积混凝土施工越来越多,而大体积混凝土施工时总是被裂缝问题所困扰,主要的原因是水泥自身性质所决定的,包括水化热、收缩等,以及外界的温湿度.大体积混凝土施工最重要的工作也就是裂缝的控制.本文将简单介绍大体积混凝土施工中裂缝形成的原因,并提出一些控制裂缝的措施.  相似文献   

19.
王淼 《中国科技纵横》2010,(6):85-85,94
大体积混凝土在施工过程中,温度裂缝是常遇到的问题,这也是大体积混凝土施工中的难点;温度裂缝的产生会影响到结构的性能,严重时还会影响到结构的安全使用。文章基于温度应力对混凝土温度裂缝产生的原因、混凝土温度裂缝的控制和预防等进行分析。  相似文献   

20.
混凝土的收缩应力曲线是中间大,然后向两边逐渐变小的形态,因此为防止混凝土的收缩裂缝的产生,采用掺UEA补偿收缩混凝土进行施工时,混凝土的膨胀应力曲线也应为中间大向两侧渐小的形状,与混凝土的收缩规律相一致,以补偿混凝土的收缩.结合哈尔滨工程大学水下机器人实验室水池工程施工情况,简单介绍UEA补偿收缩混凝土施工技术.  相似文献   

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