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如何控制工程施工中大體積混凝土裂縫
摘要:通過對工程施工中大體積混凝土施工裂縫問題產(chǎn)生原因進行分析,提出了降低混凝土溫度應(yīng)力、防止混凝土產(chǎn)生裂縫的施工控制措施, 以及在構(gòu)造設(shè)計上對大體積混凝土應(yīng)采取的防裂措施,供大家參考。
關(guān)鍵詞:大體積混凝土 水化熱 裂縫
前言
隨著施工技術(shù)的突飛猛進,大體積混凝土在結(jié)構(gòu)中應(yīng)用的越來越多。我國普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)范規(guī)定:混凝土結(jié)構(gòu)物中實體最小尺寸不小于1 m的部位所用的混凝土即為大體積混凝土;美國則規(guī)定為:任何現(xiàn)澆混凝土,只要有可能產(chǎn)生溫度影響的混凝土均稱為大體積混凝土。目前,國內(nèi)外對機械荷載引起的開裂問題研究得較為透徹。而對溫度荷載引起的有關(guān)裂縫的研究尚不充分。我們應(yīng)對此加以重視,防止危害結(jié)構(gòu)的裂縫產(chǎn)生。另外對于大體積混凝土內(nèi)溫度應(yīng)力與裂縫控制也多集中在水利工程中的大壩、高層建筑的深基礎(chǔ)底板。而對于一般施工過程中大體積混凝土的裂縫的研究并未得到足夠的重視。
1. 大體積混凝土裂縫產(chǎn)生的主要原因
大體積混凝土結(jié)構(gòu)裂縫的發(fā)生是由多種因素引起的,各類裂縫產(chǎn)生的主要影響因素如下:
2.1 水泥水化熱的影響
水泥水化過程中放出大量的熱,且主要集中在澆筑后的7d左右,一般每克水泥可以放出500J左右的熱量,如果以水泥用量350kg/m3 ~550kg/m3來計算,每立方米混凝土將釋放出17500KJ~27500的熱量,從而使混凝土內(nèi)部溫度升高(可達70℃左右,甚至更高)尤其對大體積混凝土來講,這種現(xiàn)象更加嚴重 因為混凝土內(nèi)部和表面的散熱條件不同,故混凝土中心溫度很高,就會形成溫度梯度,使混凝土內(nèi)部產(chǎn)生壓應(yīng)力,表面產(chǎn)生拉應(yīng)力,當拉應(yīng)力超過混凝土的極限抗拉強度時混凝土表面就會產(chǎn)生裂縫。
2.2 混凝土的收縮
混凝土在空氣中硬結(jié)時體積減小的現(xiàn)象稱為混凝土收縮?;炷猎诓皇芡饬Φ那闆r下的這種自發(fā)變形,受到外部約束時(支撐條件、鋼筋等),將在混凝土中產(chǎn)生拉應(yīng)力,使得混凝土開裂。引起混凝土的裂縫主要有塑性收縮、干燥收縮和溫度收縮等三種。在硬化初期主要是水泥石在水化凝固結(jié)硬過程中產(chǎn)生的體積變化,后期主要是混凝土內(nèi)部自由水分蒸發(fā)而引起的干縮變形。
2.3 外界氣溫濕度變化的影響
大體積混凝土結(jié)構(gòu)在施工期間,外界氣溫的變化對防止大體積混凝土裂縫的產(chǎn)生起著很大的影響。混凝土內(nèi)部的溫度是由澆筑溫度、水泥水化熱的絕熱溫度和結(jié)構(gòu)的散熱溫度等各種溫度疊加之和組成。澆筑溫度與外界氣溫有著直接關(guān)系,外界氣溫愈高,混凝土的澆筑溫度也就會愈高;如果外界溫度降低則又會增加大體積混凝土的內(nèi)外溫差梯度。如果外界溫度的下降過快,會造成很大的溫度應(yīng)力,極其容易引發(fā)混凝土的開裂。另外外界的濕度對混凝土的裂縫也有很大的影響,外界的濕度降低會加速混凝土的干縮,也會導(dǎo)致混凝土裂縫的產(chǎn)生。
2.4 其他因素的影響
建筑物基礎(chǔ)的不均勻沉降也會產(chǎn)生裂縫,這種裂縫會隨著基礎(chǔ)沉降而不斷的增大,待地基下沉穩(wěn)定后,將不會變化。超荷載使用或未達到設(shè)計過早加荷載導(dǎo)致結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫,這種裂縫稱之為荷載裂縫。混凝土配合比不良會造成混凝土塑性沉降裂縫,一般是混凝土配合比中,粗骨料級配不連續(xù)、數(shù)量不夠,砂率及水灰比不當所造成的裂縫。
3. 大體積混凝土施工質(zhì)量控制措施
3.1 大體積混凝土配合比設(shè)計
3.1.1 原材料選用 由于水泥的用量直接影響著水化熱的多少,大體積混凝土應(yīng)選用水化熱較低的水泥,如低熱礦渣硅酸鹽水泥、中熱硅酸鹽水泥等,并盡可能減少水泥用量。細骨料宜采用2區(qū)中砂,因為使用中砂比用細砂可減少水及水泥的用量。在可泵送情況下粗骨料,選用粒徑5—20 mm連續(xù)級配石子,以減少混凝土收縮變形。使用摻合料,應(yīng)用添加粉煤灰技術(shù)。在混凝土中摻用的粉煤灰不僅能夠節(jié)約水泥,降低水化熱,增加混凝土和易性,而且能夠大幅度提高混凝土后期強度,推移溫升峰值出現(xiàn)時間。
3.1.2 外加劑的使用。采用減水劑,如緩凝高效減水劑;采用膨脹劑,如廣泛使用u型膨脹劑無水硫鋁酸鈣或硫酸鋁。試驗表明,在混凝土添加了膨脹劑之后混凝土內(nèi)部產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力,可以抵消一部分混凝土的收縮應(yīng)力,這樣,相應(yīng)地提高混凝土抗裂強度。
3.2 溫控措施及施工現(xiàn)場控制
1) 溫度預(yù)測分析。根據(jù)現(xiàn)場混凝土配合比和施工中的氣溫氣候情況及各種養(yǎng)護方案,采用計算機仿真技術(shù)對混凝土施工期溫度場和溫差進行計算機模擬動態(tài)預(yù)測,提供結(jié)構(gòu)沿厚度方向的溫度分布及隨混凝土齡期變化情況,制定混凝土在施工期內(nèi)不產(chǎn)生溫度裂縫的溫控標準,進行保溫養(yǎng)護優(yōu)化選擇。
2) 混凝土澆筑方案。采用延緩溫差梯度和降溫梯度的措施,在澆筑前經(jīng)詳細計算安排分塊、分層澆筑次序、流向、澆筑厚度、寬度、長度、前后澆筑的搭接時間;控制混凝土溫度并加強振搗,嚴格控制振搗時間,移動距離和插入深度,保證振搗密實,嚴防漏振和過振,確?;炷辆鶆蛎軐崳蛔龊矛F(xiàn)場協(xié)調(diào) 組織管理,要有充足的人力、物力、保證施工按計劃順利進行,保證混凝土供應(yīng),確保不留冷縫;澆筑后對大體積混凝土表面較厚的水泥漿進行必要的處理,一般澆筑后3~4h內(nèi)初步用木長刮尺刮平,初凝前用鐵滾筒碾壓2遍,再用木抹子搓平壓實,以控制表面龜裂;混凝土澆灌完后,立即采取有效的保溫措施并按規(guī)定覆蓋養(yǎng)護。
3) 混凝土溫度監(jiān)測。在混凝土內(nèi)部外部設(shè)置溫度測點,設(shè)置保溫材料溫度測點及養(yǎng)護水溫度測點,現(xiàn)場溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)采集儀自動采集并進行整理分析。每一測點的溫度值、各測位中心測點與表層測點的溫差值,作為研究調(diào)整控溫措施的依據(jù),防止混凝土出現(xiàn)溫度裂縫。
4) 為反映溫控效果可在少數(shù)混凝土層中埋設(shè)應(yīng)變計進行溫度應(yīng)力檢測,應(yīng)變計沿水平方向布置檢測水平方向應(yīng)力分量。
5) 通水冷卻。采用薄壁鋼管在一些混凝土澆筑分層中埋冷卻水管,冷卻水管使用前進行試水,防止管道漏水和阻塞,根據(jù)混凝土內(nèi)部溫度監(jiān)測,控制冷卻水管進水流量及溫度。
3.3 構(gòu)造設(shè)計上對大體積混凝土采取防裂措施
1) 設(shè)計合理的結(jié)構(gòu)形式,可以減少工程數(shù)量,減低水化熱。如可根據(jù)懸索橋錨碇受力特點,設(shè)計挖空非關(guān)鍵受力部分混凝土體積,利用土方壓重方案,來減少混凝土結(jié)構(gòu)體積。
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