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混凝土裂缝的成因分析和预防措施(原稿)

不再细述。温度的控制和防止裂缝的措施为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束条件两个方面着手。控制温度的措施如下采用改力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。温度应力的分析根据温度应力的形成过程可分为以下个阶段早期自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,般约天。这个阶段的两个特征,是水泥放出大量的水化热,是混凝上弹性模量的急剧变化。混凝土在收缩时受到约束产生拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉强度时裂缝就会产生。减水防裂剂如养护不周时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。混凝土是种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有,长期加荷时的极限位伸变形也只有,由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱使混凝土密实性好,可有效地提高混凝土的抗碳化性,减少碳化收缩。掺减水防裂剂后混凝土缓凝时间适当,在有效防止水泥迅速水化放热基础上,避免因水泥长期不凝而带来的塑性收缩增加。混凝土产生裂缝的原因混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格如碱骨料反应,模板变形,基础不均混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿免的。混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿。要想根据已知的温度准确分析出温度应力的分布大小是项比较复杂的工作。在大多数情况下,需要依靠模型试验或数值计算。混凝土的徐变使温度应力有相当大的松驰,计算温度应力时,必须考虑徐变的影响,具体计算这里就不再细述。温度的控制和防止裂缝的措施为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善起水分损失,从而推迟或防碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,在施工中应切实重视起来。总结以上对混凝土的施工温度与裂缝之间的关系进行了理论和实践上的初步探讨,虽然学术界对于混凝土裂缝的成因和计算方法有不同的理论,但对于具体的预防和改善措施意见还是比较统,同时在实践施工中应切实重视起来。总结以上对混凝土的施工温度与裂缝之间的关系进行了理论和实践上的初步探讨,虽然学术界对于混凝土裂缝的成因和计算方法有不同的理论,但对于具体的预防和改善措施意见还是比较统,同时在实践中的应用效果也是比较好的,具体施工中要靠我们多观察多比较,出现问题后多分析多总结,结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是完全可以是温度梯度造成寒冷地区的温度骤降也容易形成裂缝。因此说混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要。从温度应力观点出发,保温应达到下述要求防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度,防止表面裂缝。防止混凝土超冷,应该尽量设法使混凝土的施工期最低温度不低于混凝土使用期的稳定温度。防止老混凝土过冷,以减少新老混凝土间的约束。混凝土的早期养护筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施改善约束条件的措施是合理地分缝分块避免基础过大起伏合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要,应特别注意避免产生贯穿裂缝,出现后要恢复其结构的整体性是十分困难的,因此,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,方面使混凝土免受不利温湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常要想根据已知的温度准确分析出温度应力的分布大小是项比较复杂的工作。在大多数情况下,需要依靠模型试验或数值计算。混凝土的徐变使温度应力有相当大的松驰,计算温度应力时,必须考虑徐变的影响,具体计算这里就不再细述。温度的控制和防止裂缝的措施为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束条件两个方面着手。控制温度的措施如下采用改毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形。增大毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。这个表面张力理论早在十年代就已被国际上所确认。水灰比是影响混凝土收缩的重要因素,使用减水防裂剂可使混凝土用水量减少。混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿。根据温度应力引起的原因可分为两类自生应力边界上没有任何约束或完全静止的发生急剧的温度梯度施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施改善约束条件的措施是合理地分缝分块避免基础过大起伏合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要,应特别注意避免产生贯穿裂缝,中的应用效果也是比较好的,具体施工中要靠我们多观察多比较,出现问题后多分析多总结,结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是完全可以避免的。混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿。混凝土在收缩时受到约束产生拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉强度时裂缝就会产生。减水防裂剂可有效的提高的混凝土抗拉强度,大幅提高混凝土的抗裂性能。掺加外加剂,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,方面使混凝土免受不利温湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常免的。混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿。要想根据已知的温度准确分析出温度应力的分布大小是项比较复杂的工作。在大多数情况下,需要依靠模型试验或数值计算。混凝土的徐变使温度应力有相当大的松驰,计算温度应力时,必须考虑徐变的影响,具体计算这里就不再细述。温度的控制和防止裂缝的措施为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或防碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿构,如果内部温度是非线性分布的,由于结构本身互相约束而出现的温度应力。例如,桥梁墩身,结构尺寸相对较大,混凝土冷却时表面温度低,内部温度高,在表面出现拉应力,在中间出现压应力。约束应力结构的全部或部分边界受到外界的约束,不能自由变形而引起的应力。如箱梁顶板混凝土和护栏混凝土。这两种温度应力往往和混凝土的干缩所引起的应力共同作免的。混凝土裂缝的成因分析和预防措施原稿。要想根据已知的温度准确分析出温度应力的分布大小是项比较复杂的工作。在大多数情况下,需要依靠模型试验或数值计算。混凝土的徐变使温度应力有相当大的松驰,计算温度应力时,必须考虑徐变的影响,具体计算这里就不再细述。温度的控制和防止裂缝的措施为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束应力结构的全部或部分边界受到外界的约束,不能自由变形而引起的应力。如箱梁顶板混凝土和护栏混凝土。这两种温度应力往往和混凝土的干缩所引起的应力共同作用。为保证混凝土工程质量,防止开裂,提高混凝土的耐久性,正确使用外加剂也是减少开裂的措施之。例如使用减水防裂剂,本人在实践中总结出其主要作用为混凝土中存在大量毛细孔道,水蒸发后凝增加和易性改善塑性的功能,我们在工程实践中应多进行这方面的实验对比和研究,比单纯的靠改善外部条件,可能会更加简捷经济。混凝土的早期养护实践证明,混凝土常见的裂缝,大多数是不同深度的表面裂缝,其主要原因是温度梯度造成寒冷地区的温度骤降也容易形成裂缝。因此说混凝土的保温对防止表面早期裂缝尤其重要。从温度应力观点出发,保温应达到出现后要恢复其结构的整体性是十分困难的,因此施工中应以预防贯穿性裂缝的发生为主。根据温度应力引起的原因可分为两类自生应力边界上没有任何约束或完全静止的结构,如果内部温度是非线性分布的,由于结构本身互相约束而出现的温度应力。例如,桥梁墩身,结构尺寸相对较大,混凝土冷却时表面温度低,内部温度高,在表面出现拉应力,在中间出现压应力,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,方面使混凝土免受不利温湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温湿度条件是相互关联的。混凝上的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常约束条件两个方面着手。控制温度的措施如下采用改善骨料级配,用干硬性混凝土,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热在混凝土中埋设水管,通入冷水降温规定合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表施工中应切实重视起来。总结以上对混凝土的施工温度与裂缝之间的关系进行了理论和实践上的初步探讨,虽然学术界对于混凝土裂缝的成因和计算方法有不同的理论,但对于具体的预防和改善措施意见还是比较统,同时在实践中的应用效果也是比较好的,具体施工中要靠我们多观察多比较,出现问题后多分析多总结,结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是完全可以改善骨料级配,用干硬性混凝土,

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