混凝土温度裂缝的成因及控制措施_论文发表__墨水学术,论文发表,(2)
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的入模温度得到有效的控制,但搅拌用水必须符合混凝土用水要求。为了降低砂、石的温度,混凝土厂家应该预先将砂、石料入库,防止日光暴晒;水泥应尽量选用水化热低、凝结时间长的水泥,优先采用中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等;高温天气浇筑混凝土时,采用斜面分层,薄层浇灌(每层厚40cm)的方法,减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热;高温天气在施工现场配置水源,整个现场的混凝土输送管道上全部用湿麻袋包裹,并经常浇水湿润以帮助散热;规定合理的拆模时间;在寒冷季节施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面,应采取保温措施。
3.2约束条件改善措施
一方面,工程建设中混凝土结构浇筑是应合理地分缝分块:避免基础过大起伏;同时要合理安排施工工序,避免过大高差和侧面长期暴露。在混凝土的施工中,为了提高模板的周转率,往往要求新浇筑的混凝土尽早拆模。当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面的早期裂缝。新浇筑早期拆模,在表面引起很大的拉应力,出现“温度冲击”现象。在混凝土浇筑初期,由于水化热的散发,表面引起相当大的拉应力,此时表面温度亦较气温为高,此时拆除模板,表面温度骤降,必然引起温度梯度,从而在表面附加一拉应力,与水化热应力叠加,再加上混凝土干缩,表面的拉应力达到很大的数值,就有导致裂缝的危险,但如果在拆除模板后及时在表面覆盖一轻型保温材料,如泡沫海棉等,对于防止混凝土表面产生过大的拉应力,具有显著效果。
3.3其它措施
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十分重要,应特别注意避免产生贯穿性裂缝的发生为主。加筋对大体积混凝土的温度应力影响很小,因为大体积混凝土的含筋率极低。只是对一般钢筋混凝土有影响。在温度不太高及应力低于屈服极限的条件下,钢的各项性能是稳定的,而与应力状态、时间及温度无关。钢的线膨胀系数与混凝土线膨胀系数相差很小,在温度变化时两者间只发生很小的内应力。由于钢的弹性模量为混凝土弹性模量的7~15倍,当混凝土内应力达到抗拉强度而开裂时,钢筋的应力将不超过100-200kg/cm2。因此,在混凝土中想要利用钢筋来防止细小裂缝的出现很困难。但加筋后结构内的裂缝就变得数目多、间距小、宽度与深度较小了。而且如果钢筋的直径细而间距密时,对提高混凝土抗裂性的效果较好。混凝土和钢筋混凝土结构的表面常常会发生细而浅的裂缝,其中大多数属于干缩裂缝。虽然这种裂缝一般较浅,但它对结构的强度和耐久性仍有一定的影响。实践证明,在工程建设中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一。
总之,以上对混凝土的施工温度裂缝的产生与控制进行了理论和实践上的初步探讨,尽管理论上对混凝土裂缝的成因和计算有不同的方法,但对于具体的预防和改善措施意见还是比较统一,同时在实践中应用效果也是比较理想的,具体施工中要靠我们多观察、多总结,结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是有望避免的。
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