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混凝土的開裂與裂縫控制(存儲版)

2025-06-23 21:26上一頁面

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【正文】 拉伸變形能力,并能提高混凝土的極限延伸率,有利于防止混凝土的開裂。隨后美國在 1985年獲得混凝土減縮劑的專利,在實(shí)際應(yīng)用中取得了極其良好的技術(shù)效果。 減縮劑對不同強(qiáng)度等級混凝土早期收縮的影響 0 10 20 30 40 50020406080100120140160180200early shrinkage /106age /h圖8 減縮劑對不同強(qiáng)度等級混凝土早期收縮的影 響 Effects on early shrinkage of SRA for deferent grade concrete C20 C20SRA C30 C30SRA C40 C40SRA減縮劑對摻礦粉、粉煤灰混凝土的早期減縮效果 0 10 20 30 40 50 60050100150200250KJFJJ0AFAKAJJJshrinkage (106)ti m e ( h )JJJ0AJFJAFKJAK不摻減水劑的混凝土 ( JJ) ,48h收縮率只有摻減水劑混凝土 ( J0) 的 25%。 ? 氣溫 38℃ ,現(xiàn)場溫度 56 ℃ 。由于這些纖維的存在,使微裂縫發(fā)展受阻,只能在混凝土塊體內(nèi)部形成類似于無害孔洞的封閉的空腔或者非常細(xì)小的孔。 要嚴(yán)格控制混凝土單位用水量在170kg/m3以下 , 在滿足泵送和澆筑要求時(shí) ,宜盡可能減少坍落度 。預(yù)制場地應(yīng)夯打密實(shí)方可使用。 如果混凝土終凝之前進(jìn)行早期保溫、保溫養(yǎng)護(hù),對減少干操收縮有一定作用。在此之后,在任何抗拉強(qiáng)度處于劣勢的時(shí)間點(diǎn)上,裂縫具有高的出現(xiàn)概率。因此 ,養(yǎng)護(hù)對防止水分蒸發(fā)意義重大。 這說明低水膠比的高強(qiáng)與高性能混凝土,澆注 2h后再次抹面可以很好地改善其抗裂性能。 控制開始養(yǎng)生的時(shí)間及條件 保證混凝土養(yǎng)生齡期。 保濕養(yǎng)護(hù)對泵送混凝土的好處 ① 塑性收縮裂縫將可能消失; ②由于水分可以不斷進(jìn)入混凝土參與水化反應(yīng) (對板而言 ),遏制了自干燥與自收縮 ,有可能減小總收縮; ③減少早齡期的干燥收縮 ,推遲或甚至避免干縮裂縫的發(fā)生,減緩其發(fā)展速度,利于徐變性能的發(fā)揮 。 ? 試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),若在取下塑料薄膜時(shí),對混凝上再次抹面。 h)),塑性收縮裂縫依然有可能出現(xiàn),這意味著對水分蒸發(fā)速率的控制要求更為嚴(yán)格。Ravina和 Bloom的試驗(yàn)表明, 首條塑性收縮裂縫的出現(xiàn)時(shí)間與初凝時(shí)間有良好的相關(guān)性。 早期裂縫的形成 ,最開始是由于初凝至終凝前后塑性收縮裂縫的出現(xiàn) ,這類裂縫中寬度較大的部分通常能夠引起足夠的重視而得到適當(dāng)?shù)奶幚?,然而 部分細(xì)小的微裂縫 (稱為 “ 隱式裂縫 ” )則容易被忽視 ,則在其后的干燥收縮過程中 ,在出現(xiàn)這類隱式裂縫的薄弱部位 ,裂縫進(jìn)一步擴(kuò)展 ,最終成為 “ 顯式裂縫 ” ,即通常所指的干縮裂縫 ,由于此時(shí)混凝土強(qiáng)度與剛度發(fā)展均已相當(dāng)成熟 ,因此 ,處理這類裂縫已不像凝結(jié)前后的塑性收縮裂縫那樣 ,可以通過二次抹壓等簡單的方式加以修復(fù)。 技術(shù)措施之五 沉陷裂縫的防治措施 5)做好混凝土的養(yǎng)護(hù)工作 ,在炎熱的夏季和大風(fēng)天氣 ,采取緩凝或覆蓋等措施 ,減少因表層水分迅速蒸發(fā)而形成的內(nèi)外硬化不均勻而造成的裂縫。且隨著摻量提高,開裂時(shí)間延后,裂縫寬度減小。而 Zollo等的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,若在混凝土中摻加體積率為 ﹪ ~ ﹪的聚丙烯纖維時(shí),可使混凝土的塑性收縮減少 12﹪ ~ 25﹪ 。 試點(diǎn)工程二: ? 04年 7月 18日。 反之亦然 。 ? 補(bǔ)償收縮混凝土最好不要用于水膠比很低的高強(qiáng)高性能混凝土中,補(bǔ)償收縮作用小。 徐變對補(bǔ)償收縮混凝土的影響 ? 在混凝土濕養(yǎng)護(hù)期內(nèi),也就是膨脹階段,混凝土中產(chǎn)生壓應(yīng)力,引起受壓徐變,有使限制膨脹率減少的趨勢,但由于一般壓應(yīng)力較小,且時(shí)間也短,所以,影響極小。 補(bǔ)償混凝土的配制和施工 ( 2)補(bǔ)償收縮混凝土拌合物粘稠, 無離析和 泌水現(xiàn)象, 因此,泵送性能很好,宜于泵送 施工。 以適量摻入 (等量取代水泥 )混凝土中, 在混凝土凝結(jié)硬化的初期 14 d齡期內(nèi)可生成 大量膨脹結(jié)晶水化物 —水化硫鋁酸鈣即鈣礬 石 。 距美國西部大陸約 4000km的太平洋小島上一座用手工雕鑿成美觀的大理巖石材建造的廟宇 粉煤灰摻量 60%, 價(jià)格為 200∕ 噸 , 水泥價(jià)格是 $75∕ 噸 新中央電視臺 大廈底板 混凝土澆注 2021,112021,1 拌合物配合比與工作度: 水泥 205kg/m3 粉煤灰 205kg/m3 用水量 150kg/m3 外加劑:聚羧酸或萘系高效減水劑;水膠比 坍落度 200~ 220mm 未摻早強(qiáng)防凍劑的大摻量粉煤灰混凝土( 50%質(zhì)量比)正在澆注 溫度檢測、發(fā)送與采集和匹配養(yǎng)護(hù) Temperature measurement, transmit, collection and TMC T t 現(xiàn)場 試件 加熱裝置 電腦 發(fā)送裝置 接收裝置 測溫點(diǎn) 養(yǎng)護(hù)箱 轉(zhuǎn)發(fā)裝置 ? 整個(gè)澆注過程基本順利。 技術(shù)措施之一 大摻量粉煤灰混凝土技術(shù) ? 大摻量粉煤灰混凝土的定義 很多國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程都將粉煤灰摻量為 40%作為上限,規(guī)定很多情況下粉煤灰摻量不可超過 40%,因此,多數(shù)研究者認(rèn)為 粉煤灰摻量在 40%以上 的混凝土定義為 HVFAC 較為合適。 第二部分 混凝土抵抗開裂的主要技術(shù)措施 ? 1. 為什么要避免開裂? 可能要考慮下列四方面影響: 1) 開裂影響結(jié)構(gòu)的整體性; 2) 開裂可能會導(dǎo)致耐久性問題; 3) 開裂引起服務(wù)功能喪失(例如滲漏、傳音、飾面損壞等); 4) 開裂從美學(xué)角度無法讓人接受。因此,現(xiàn)今使用高活性水泥、水灰比較低,早期強(qiáng)度發(fā)展快的混凝土,其自生收縮、溫度收縮產(chǎn)生的彈性拉應(yīng)力易于超過抗拉強(qiáng)度,很快出現(xiàn)開裂。但是另一方面,徐變會使溫度或其他收縮變形受約束時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力減??;在結(jié)構(gòu)應(yīng)力集中區(qū)和因基礎(chǔ)不均勻沉陷引起局部應(yīng)力的結(jié)構(gòu)中,可以降低應(yīng)力峰值,從這個(gè)角度來說:徐變較大的混凝土又有有利的一面。 如當(dāng)水灰比大于 時(shí) , 其自干燥作用和自生收縮與干縮相比小得可以忽略不計(jì) ; 但是當(dāng)水灰比小于 時(shí) , 體內(nèi)相對濕度會很快降低到 80%以下 ,自生收縮與干縮值兩者接近;當(dāng)水灰比為 , 則混凝土只有自生收縮而不發(fā)生干縮了 。 FN SPON (1994) 近幾十年來,基礎(chǔ)、橋梁、隧道襯砌以及其他構(gòu)件尺寸并不很大的結(jié)構(gòu)混凝土開裂的現(xiàn)象增多,同時(shí)發(fā)現(xiàn)干燥收縮通常在這里并不重要了。 3)溫度變形(熱變形) 混凝土硬化期間由于水化放熱產(chǎn)生溫升而膨脹,到達(dá)溫峰后降溫時(shí)產(chǎn)生收縮變形。 干濕作用的影響 混凝土受干燥作用產(chǎn)生的六個(gè)作用是:塑性收縮開裂、體積收縮(干縮)、微裂縫和滲透性增大、水泥 骨料粘結(jié)弱化、抗拉強(qiáng)度約降低 30%, 以及如果再受潮,可能會因?yàn)檠舆t 鈣礬石生成或受拆散力作用而產(chǎn)生膨脹。 骨料 水 可見泌水 內(nèi)泌水 鋼筋 沉降裂縫 水囊 混凝土表面 混凝土沉降形成的縫隙 鋼筋 混凝土 ? 易于出現(xiàn)沉降與泌水現(xiàn)象的其他因素: 早期:低氣溫季節(jié)澆注混凝土; 礦渣水泥中礦渣的粉磨細(xì)度較粗; 近年:外加劑-水泥相容性; 水泥可溶堿含量過低; 拌合物的保水性。 低水灰比(水膠比)混凝土拌合物體內(nèi)自由水少,礦物細(xì)粉和水化生成物又迅速填充毛細(xì)孔,阻礙泌水上升,因此表面更易于出現(xiàn)塑性收縮開裂。 ” ? “ 劣化 …… 在橋欄桿處最顯著。 圖 346 硬化水泥漿體與混凝土的絕熱溫升 水化熱的影響 混凝土溫度隨水泥用量增加而上升 圖 347 混凝土澆注厚度對溫升的影響 ( 澆注溫度 20?C, 水泥用量 400kg/m3) 混凝土的溫升隨結(jié)構(gòu)物斷面尺寸增大而加劇 結(jié)構(gòu)斷面尺寸非常大 熱收縮與熱應(yīng)力 混凝土的抗拉強(qiáng)度很小,因此在冷卻時(shí)產(chǎn)生的拉應(yīng)力很容易超過它的強(qiáng)度。 FN SPON 1994. 4)自生變形 混凝土在沒有溫度變化,沒有和外界發(fā)生水分交換,也不受力的條件下發(fā)生的表觀體積變形稱自生變形,自生變形時(shí)體積減小稱自生收縮。 原因三 混凝土的延伸性 徐變 Gerald Pickett(1942年)說過: “ …… 在大多數(shù)情況下,如果不是因?yàn)樾熳儯炷習(xí)?yán)重地開裂。他說: “ 凡影響強(qiáng)度的因素 ——組分、水泥細(xì)度或水化程度 ——也影響徐變:在一定荷載下,水泥漿體強(qiáng)度越低,徐變能力越大。這些因素都是與考察強(qiáng)度 —耐久性之間的關(guān)系相關(guān)的。水流經(jīng)隧洞的混凝土本體、裂縫和滲漏接縫之比,分別為 1:104:1010量級。 ? 粉煤灰摻量是影響混凝土早期收縮變形的一個(gè)重要因素 。要獲得良好的效果 ,抑制混凝土變形開裂,需要采用大摻量粉煤灰混凝土 ,現(xiàn)行摻量限制不利于發(fā)揮粉煤灰的作用 ,是以往大水膠比條件下實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)物 ,需要重新檢驗(yàn)。 混凝土的主要變形 ? 自由收縮,相向變形,不裂 ? 限制收縮,背向變形,開裂 ? 自由膨脹,背向變形,
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