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大体积混凝土裂缝成因及施工工艺 摘要:大体积混凝土是现代化建筑施工中的一种形式,具有形体庞大、混凝土数量较多、工程条件复杂、施工质量和技术要求较高等特点。随着科学技术的发展,新材料、新技术、新工艺的不断涌现,诸如材料、化学、地基、力学等学科,同时又与设计、施工等实践性环节密切相关,大体积混凝土裂缝控制也不断遇到新的问题和挑战。 关键词:大体积混凝土 裂缝成因 裂缝控制措施 施工方法 第一章 大体积混凝土结构特点 本文中所述的大体积混凝土是指:其规格尺寸要求必须采取措施,妥善处理温差、干缩及沉降的变化,正确合理地减小或消除变形引起的应力,且必须考虑裂缝开展控制的现浇混凝土。最基本的特点是形体庞大、浇筑量大,该特点决定了大体积混凝土工程条件复杂,对施工技术和质量要求高,除具有足够的强度、刚度、稳定性要求外,对整体性、耐久性、防水抗渗性等也有较高的要求,更重要的是,由于大体积混凝土中水泥水化热量大、温度高,使得控制裂缝的问题更加突出,裂缝控制成为大体积混凝土结构选材、设计、施工中的一个基本出发点。 1.1大体积混凝土裂缝原因及产生规律 引起大体积混凝土裂缝的因素很多,既有混凝土本身的温度、干缩等因素,也有外界因素,如约束条件、温度、干缩等,还有一些认为因素,如设计上的疏忽、施工质量差、材料不合格以及缺乏经验等。对于大体积混凝土裂缝应进行认真调查和分析,根据裂缝的特征找出引起各种裂缝的主要原因。 1.1.1温度裂缝 温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。混凝土浇注后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升。而混凝土表面散热较快,这样就形成内外的较大温差。较大的温差造成混凝土内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。 1.2.2干缩裂缝 混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。是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,内部湿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缝。 1.2.3塑性收缩裂缝 塑性收缩裂缝一般在于热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细,且长短不一,互不连贯状态。常发生在混凝土板或表面积较大的墙面上,较短的裂缝一般长20-30cm,较长的裂缝可达2-3m,宽1~5mm。从外观分为无规则网络状和稍有规则的斜纹状或反映出混凝土布筋情况和混凝土构件截面变化等规则的形状,深度一般3~1 0 cm,通常延伸不到混凝土板的边缘。 1.2.4沉陷裂缝 沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不匀、松软,或回填土不实或浸水而造成不均匀沉降所致。或者因为模板刚度不足,模板支撑间距过大或支撑底部松动等导致混凝土出现沉陷裂缝。特别是在冬季,模板支撑在冻土上,冻土化冻后产生不均匀沉降,致使混凝土结构产生裂缝。 1.2.5产生规律 对大体积混凝土结构,不均匀沉降也会产生裂缝,严重者也会造成结构在承载力上的损失,尤其是在高层建筑基础设计与施工中。“缝”(包括变形缝和施工缝)的问题经常困扰技术人员,能够取消永久性变形缝代之以后浇带以至取消后浇带进行大体积混凝土连续浇筑,就要涉及到大体积混凝土结构能承受多大差异沉降的问题。 总结过去大体积混凝土裂缝产生的情况,发现有下述一些规律: A收缩及温差越大,越容易开裂,裂得越宽,裂缝越密。 B收缩和温度变化的速度越快,越会产生上述同样的结果。 C结构材料越薄,越容易开裂。 D开裂后的薄层呈现翘曲,即分层剥落现象。 E基层或底层(即结构物的地基)对结构的约束作用越大,越容易开裂。 F一般条件下,结构物的几何尺寸越大,越容易开裂,裂缝经常垂直于较长方向,但不是绝对关系,有些结构尺寸虽小,但开裂严重;有些结构尺寸虽大,但却没有显著开裂,与一般荷载裂缝相比,大体积混凝土裂缝多属于变形荷载所引起的间接作用裂缝,分布规律性差,离散性大,开展宽度一般也比荷载裂缝大 第二章控制大体积混凝土裂缝的措施 结构物的裂缝是一个带有普遍性的技术问题。虽然结构设计多建立在强度的极限承载力基础上,但大多数工程的使用标准确是由裂缝控制的。结构物的破坏和倒坍也是从裂缝的扩展开始的。从近代固体理论的发展中也可以看出,裂缝是固体材料中的某种不连续现象,裂缝的扩展是结构物破坏的初始阶段。近代科学关于混凝土强度的研究以及大量工程实践所提供的经验都表明,结构物的裂缝是不可避免的,裂缝应该是一种人们可以接受的材料特征,如对建筑物抗裂要求过严,必将付出巨大的经济代价,科学的要求应是将
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