【正文】
澆搗,加快施工速度,縮短工期的需要,混凝土拌合物逐漸從干硬向塑性轉(zhuǎn)變,坍落度由0~20mm增大到180mm甚至更大。高強(qiáng)混凝土比普通混凝土的開裂時(shí)間明顯提前的事實(shí)表明:混凝土的抗裂性能不僅取決于強(qiáng)度,還和其它一些參數(shù)密切相關(guān)。自生收縮與干縮一樣,也是由于水的遷移而引起。自身收縮在混凝土體內(nèi)均勻發(fā)生,并且混凝土并未失重。此時(shí)大部分毛細(xì)孔相互連通,而且毛細(xì)孔半徑很大,因此水的表面張力可以克服毛細(xì)管壁的阻力向內(nèi)部遷移,使混凝土內(nèi)部的水分保持連續(xù)性。此時(shí)水分不能從表面向內(nèi)部遷移,故即使表面進(jìn)行養(yǎng)護(hù),水仍對(duì)內(nèi)部無(wú)法起到養(yǎng)護(hù)作用。圖1 混凝土表面臨界半徑的形成與開裂示意圖還有塑性收縮,在水泥活性大、混凝土溫度較高,或者水灰比較低的條件下也會(huì)加劇引起開裂。4. 混凝土的耐久性現(xiàn)今的實(shí)踐表明:采用適宜材料與良好操作制備的C30混凝土,能在大多數(shù)環(huán)境條件下呈現(xiàn)足夠低的滲透性和良好的耐久性;反之,混凝土的強(qiáng)度等級(jí)雖然高,由于穩(wěn)定性、均勻性不良(沉降、離析、泌水造成),在界面形成大量孔隙和微裂縫,就會(huì)使?jié)B透性變大,影響混凝土結(jié)構(gòu)在侵蝕性環(huán)境里的耐久性。5. 防止收縮的措施混凝土的自收縮大小主要取決于水泥石內(nèi)部自干燥程度,水泥石的彈性模量及徐變系數(shù)[1]。而且由于減少了水泥的用量,也在相當(dāng)大的程度上降低了混凝土的水化熱,減小了溫度收縮。一方面骨料的摻入相對(duì)來(lái)說(shuō)降低了水泥漿用量,另一方面自收縮引起的骨料彈性變形反過(guò)來(lái)抑制水泥漿的自收縮,因此混凝土的自收縮小于同尺寸水泥漿的自收縮。式中:為混凝土的自收縮應(yīng)變,為水泥漿的自收縮應(yīng)變,為骨料的體積含量,為骨料的體積彈性模量,為水泥漿的體積彈性模量。當(dāng)混凝土內(nèi)部毛細(xì)管壁的阻力超過(guò)水的表面張力時(shí),水分無(wú)法向內(nèi)部遷移,表面水分就對(duì)混凝土內(nèi)部無(wú)法起到養(yǎng)護(hù)作用了。參考文獻(xiàn) [1] 安明吉吉:高性能混凝土自收縮的研究,清華大學(xué)博士學(xué)位論文,1999[2] 覃維祖:混凝土性能對(duì)結(jié)構(gòu)耐久性及安全性的影響[J],混凝土,2002,6,35[3] . Concrete Technology at the CrossroadsProblems and Opportunities .Concrete Technology, Past, Present and Future, 1994,ACISP1441[4] Paillere AM. Effect of fider addition on the autogenous shrink