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正文內(nèi)容

大體積混凝土施工技術(shù)研究系統(tǒng)設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì)論文(編輯修改稿)

2024-07-21 14:47 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 前溫度裂縫產(chǎn)生主要原因是由溫差造成的。溫差可分為以下三種:混凝土澆注初期,產(chǎn)生大量的水化熱,由于混凝土是熱的不良導(dǎo)體,水化熱積聚在混凝土內(nèi)部不易散發(fā),常使混凝土內(nèi)部溫度上升,而混凝土表面溫度為室外環(huán)境溫度,這就形成了內(nèi)外溫差,這種內(nèi)外溫差在混凝土凝結(jié)初期產(chǎn)生的拉應(yīng)力當(dāng)超過(guò)混凝土抗壓強(qiáng)度時(shí),就會(huì)導(dǎo)致混凝土裂縫;另外,在拆模前后,表面溫度降低很快,造成了溫度陡降,也會(huì)導(dǎo)致裂縫的產(chǎn)生;當(dāng)混凝土內(nèi)部達(dá)到最高溫度后,熱量逐漸散發(fā)而達(dá)到使用溫度或最低溫度,它們與最高溫度的差值就是內(nèi)部溫差;這三種溫差都會(huì)產(chǎn)生溫度裂縫。在這三種溫差中,較為主要是由水化熱引起的內(nèi)外溫差,大體積混凝土從澆筑時(shí)起,到達(dá)設(shè)計(jì)強(qiáng)度止,即施工期間產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)裂縫主要是水泥水化熱引起的溫度變化造成的。大體積混凝土產(chǎn)生溫度裂縫,是其內(nèi)部矛盾發(fā)展的結(jié)果。矛盾的一方面是混凝土由于內(nèi)外溫差而產(chǎn)生的應(yīng)力和應(yīng)變,另一方面是外部約束和混凝土各質(zhì)點(diǎn)間的約束,要阻止這種應(yīng)變。一旦溫度應(yīng)力超過(guò)混凝土能承受的抗拉強(qiáng)度時(shí),即會(huì)出現(xiàn)裂縫。這是導(dǎo)致混凝土產(chǎn)生裂縫的主要原因,現(xiàn)將產(chǎn)生裂縫的主要原因分述如下:水泥水化過(guò)程中要放出一定的熱量。而大體積混凝土結(jié)構(gòu)物一般斷面較厚,水泥放出的熱量聚集在結(jié)構(gòu)物內(nèi)部不易散發(fā)。通過(guò)實(shí)測(cè),水泥水化熱引起的溫升,在水利工程中一般為15~25C,而在建筑工程中一般為20~30C,甚至更高。水泥水化熱引起的絕熱溫升,是與混凝土單位體積中水泥用量和水泥品種有關(guān),并隨混凝土的齡期(時(shí)間)按指數(shù)關(guān)系增長(zhǎng),一般在10~12天接近于最終絕熱溫升。3重慶大學(xué)本科學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 2大體積混凝土裂縫產(chǎn)生與防治但由于結(jié)構(gòu)物有一個(gè)自然散熱條件,實(shí)際上混凝土內(nèi)部的最高溫度,多數(shù)發(fā)生在混凝土澆筑后的最初3~5天。由于混凝土的導(dǎo)熱性能差,澆筑初期混凝土的強(qiáng)度和彈性模量都很低,對(duì)水化熱引起的急劇溫升約束不大,相應(yīng)的溫度應(yīng)力也較小。隨著混凝土齡期的增長(zhǎng),彈性模量的增高,對(duì)混凝土內(nèi)部降溫收縮的約束也就愈來(lái)愈大,以至產(chǎn)生很大的拉應(yīng)力。當(dāng)混凝土的抗拉強(qiáng)度不足以抵抗這種拉應(yīng)力時(shí),便開始出現(xiàn)溫度裂縫。 外界氣溫變化大體積混凝土在施工階段,外界氣溫的變化影響是顯而易見的,因?yàn)橥饨鐨鉁赜??;炷恋臐仓囟纫灿撸欢饨鐪囟认陆?,又增加混凝土的降溫幅度,特別是氣溫驟降,會(huì)大大增加外層混凝土與內(nèi)部混凝土的溫度梯度,這對(duì)大體積混凝土是極為不利的?;炷羶?nèi)部的溫度是水化熟的絕熱溫度,澆注溫度和結(jié)構(gòu)物的散熱降溫等各種溫度疊加,而溫度應(yīng)力則是由溫差引起的溫度變形造成的;溫差愈大,溫度應(yīng)力也愈大。同時(shí),在高溫條件下,大體積混凝土不易散熱,混凝土內(nèi)部的最高溫度一般在60~65C,并且有較大的連續(xù)時(shí)間(與結(jié)構(gòu)尺寸和澆筑塊體厚度有關(guān))。在這種情況下,研究合理的溫度控制措施,防止混凝土內(nèi)外溫差引起的過(guò)大溫度應(yīng)力,就顯得更為重要。 混凝土的收縮變形收縮有很多種,包括干燥收縮、塑性收縮、自身收縮、碳化收縮等等。這里主要介紹干燥收縮和塑性收縮。在水泥活性大、混凝土溫度較高,或在水灰比較低的條件下會(huì)加劇引起開裂。因?yàn)檫@時(shí)混凝土的泌水明顯減少,表面蒸發(fā)的水分不能及時(shí)得到補(bǔ)充,這時(shí)混凝土尚處于塑性狀態(tài),稍微受到一點(diǎn)拉力,混凝土的表面就會(huì)出現(xiàn)分布不均勻的裂縫,出現(xiàn)裂縫以后,混凝土體內(nèi)的水分蒸發(fā)進(jìn)一步加大,于是裂縫進(jìn)一步擴(kuò)展。 混凝土中80%的水分要蒸發(fā),約20%的水分是水泥硬化所必須的。混凝土水化作用產(chǎn)生的體積變形,稱為“自身體積變形”,該變形主要取決于膠凝材料的性質(zhì),對(duì)于普通水泥混凝土來(lái)說(shuō),大多數(shù)為收縮變形,少數(shù)為膨脹變形,一般在50~+50 x l06曠范圍內(nèi)。如果以混凝土溫度線膨脹系數(shù)為10x06/℃計(jì),當(dāng)混凝土的自身體積變形從0 x l06擊變至50 x l06時(shí),即相當(dāng)于溫度變化10℃引起的變形,這一數(shù)值是相當(dāng)可觀。4重慶大學(xué)本科學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 2大體積混凝土裂縫產(chǎn)生與防治目前,補(bǔ)償收縮混凝土的研究和發(fā)展逐漸認(rèn)識(shí)到,如果有意識(shí)地控制和利用混凝土的自身體積膨脹,有可能大大改善某些混凝土的抗裂性。但對(duì)于普通水泥混凝土,由于大部分屬于收縮的自身體積變形,數(shù)量級(jí)較小,一般在計(jì)算中忽略不計(jì).如前指出,在混凝土中尚有80%的游離水分需要蒸發(fā)。多余水分的蒸發(fā)會(huì)引起混凝土體積的收縮(干縮),這種收縮變形不受約束條件的影響。若有約束,即可引起混凝土的開裂,并隨齡期的增長(zhǎng)而發(fā)展?;炷恋氖湛s機(jī)理比較復(fù)雜,其最大的原因,可能是內(nèi)部孔隙水蒸發(fā)變化時(shí)引起的毛細(xì)管引力。收縮在很大程度上是有可逆現(xiàn)象的。如果混凝土收縮后,再處于水飽和狀態(tài),還可以恢復(fù)膨脹并幾乎達(dá)到原有的體積.干濕交替將引起混凝土體積的交替變化,這對(duì)混凝土是很不利的。此外,影響混凝土收縮的因素很多,主要是水泥品種和混合材、混凝土的配合成分,化學(xué)外加劑以及施工工藝,特別是養(yǎng)護(hù)條件等。(1)合理選擇混凝土的配合比,盡量選用水化熱低和安定性好的水泥,并在滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求的前提下,盡可能減少水泥用量,以減少水泥的水化熱。從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看,水泥用量控制在450kg/m3是可以防止裂縫出現(xiàn)的。(2)控制石子、砂子的含泥量不超過(guò)1%和3%。(3)根據(jù)施工季節(jié)的不同,可分別采用降溫法和保溫法施工。夏季主要用降溫法施工,即在攪拌混凝土?xí)r摻入冰水,一般溫度可控制在5~10186。C,在澆筑混凝土后采用冰水養(yǎng)護(hù)降溫,但要注意水溫和混凝土溫度之差不超過(guò)20186。C,或采用覆蓋材料養(yǎng)護(hù)。冬季可以采用保溫法施工,利用保溫模板和保溫材料防止冷空氣侵襲,以達(dá)到減小混凝土內(nèi)外溫差的目的。(4)采用分層分段法澆筑混凝土。分層振搗密實(shí)以使混凝土的水化熱能盡快散失。還可采用二次振搗的方法,增加混凝土的密實(shí)度,提高抗裂能力,使上下兩層混凝土在初凝前結(jié)良好。也可采用在下層混凝土面上預(yù)留溝槽,以加強(qiáng)上下層混凝土的連接。(5)作好測(cè)溫工作,控制混凝土的內(nèi)部溫度與表面溫度,以及表面溫度與環(huán)境溫度之差不超過(guò)25186。C。(6)在混凝土中摻加少量磨細(xì)的粉煤灰和減水劑,以減少水泥用量。也可摻加緩凝劑,推遲水化熱的峰值期。(7)摻入適量的微膨脹劑或膨脹水泥,使混凝土得到補(bǔ)償收縮,減少混凝土的溫度應(yīng)力。5重慶大學(xué)本科學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 3大體積混凝土二次振搗(8)改善約束條件。根據(jù)工程特點(diǎn),可以采取某些措施,降低外約束力。例如在大體積混凝土下設(shè)置滑動(dòng)的墊層,通常作法是在墊層混凝土上,先鋪一層低強(qiáng)度水泥砂漿,以降低新舊混凝土之間的約束力。為了防止護(hù)坡樁對(duì)混凝土的約束力,還可在大體積混凝土四周與護(hù)坡樁之間砌筑隔離墻,既作為模板,又減小了大體積混凝土的外約束力。(9)設(shè)置后澆縫。當(dāng)大體積混凝土平面尺寸過(guò)大時(shí),可以適當(dāng)設(shè)置后澆縫,以減小外約束力和溫度應(yīng)力,同時(shí)也有利于散熱,降低混凝土
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