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        鋼筋混凝土裂縫機理與控制措施研究

        2015-04-29 00:00:00徐煥薛毅
        企業(yè)文化·下旬刊 2015年10期

        摘 要:鋼筋混凝土施工技術與措施直接關系到混凝土結構的使用性能,如何采取更好的方法來降低混凝土的水化熱,摻和料的用量該如何控制,混凝土原材料的溫度是否可以再降低,這些都有待于在施工實踐中進一步積累經(jīng)驗,采取有效措施,使鋼筋混凝土澆筑中出現(xiàn)的開裂問題能得到更好的解決。本文重點就鋼筋混凝土裂縫機理與控制措施進行了探討和分析。

        關鍵詞:鋼筋混凝土;裂縫成因;機理分析

        雖然鋼筋混凝土裂縫的出現(xiàn)是無法避免的,但卻可以通過設計中的嚴格控制、混凝土原料的精確選用、提高施工過程中的監(jiān)管力度和落實裂縫出現(xiàn)后的維護方法來有效地控制,從而減少鋼筋混凝裂縫現(xiàn)象的發(fā)生,從而達到鋼筋混凝土裂縫有效控制的目的?;炷亮芽p在建筑中經(jīng)??梢砸姷剑译S著科學技術的發(fā)展和實驗技術的完善,特別是有關大體積混凝土的現(xiàn)代實驗設備的出現(xiàn)(如各種實驗顯微鏡、X 光照相設備、超聲儀器、滲透觀測儀等),已經(jīng)證實了大體積混凝土和鋼筋混凝土結構中也存在著肉眼不可見的裂縫。

        一、混凝土裂縫產(chǎn)生的影響因素分析

        混凝土由于截面大,水泥用量大,水泥水化釋放的水化熱會產(chǎn)生較大的溫度變化,由此形成的溫度應力是導致產(chǎn)生裂縫的主要原因。這種裂縫分為兩種:混凝土澆筑初期,水泥水化產(chǎn)生大量水化熱,使混凝土的溫度很快上升。但由于混凝土表面散熱條件較好,熱量可以向大氣中散發(fā),因而溫度上升較少;而混凝土內(nèi)部由于散熱條件較差,熱量散發(fā)少,因而溫度上升較多,內(nèi)外形成溫度梯度,形成內(nèi)外約束。結果混凝土內(nèi)部產(chǎn)生壓應力,面層產(chǎn)生拉應力,當該拉應力超過大體積混凝土的抗拉強度時,大體積混凝土表面就產(chǎn)生裂縫?;炷翝仓髷?shù)日,水泥水化熱基本上已釋放,混凝土從最高溫逐漸降溫,降溫的結果引起大體積混凝土收縮,再加上由于混凝土中多余水份蒸發(fā)、碳化等引起的體積收縮變形,受到地基和結構邊界條件的約束(外約束),不能自由變形,導致產(chǎn)生溫度應力(拉應力),當該溫度應力超過大體積混凝土抗拉強度時,則從約束面開始向上開裂形成溫度裂縫。如果該溫度應力足夠大,嚴重時可能產(chǎn)生貫穿裂縫?;炷潦┕るA段產(chǎn)生的溫度裂縫,是其內(nèi)部矛盾發(fā)展的結果。

        二、鋼筋混凝土梁板裂縫成因的分析

        鋼筋混凝土結構是鋼筋和混凝土構成的,是由兩種性質不同的材料構成的復合型結構。造成鋼筋混凝土裂縫的原因很多,現(xiàn)大概歸納為以下幾點:混凝土因材料選用而產(chǎn)生的質量問題或裂縫,一般認為是因為混凝土材料變形受約束所引起的內(nèi)應力大于材料抗拉強度的緣故。另外材料的選用不當,材料中雜質含量過多易造成了早期裂縫的產(chǎn)生,并且這種裂縫容易發(fā)展為貫通縫。大體積混凝土結構中,由于結構截面大,水泥用量多,水泥水化釋放的水化熱能產(chǎn)生很大的溫度變化和收縮作用,是導致大體積混凝土溫度裂縫的主要原因。任何一個結構的設計均有其計算模型,當計算模型與實際工作狀態(tài)的差異較大時,在外荷載作用下結構就很可能形成裂縫。且設計中采用的混凝土等級過高,造成用灰量過大,對收縮不利,也易造成裂縫。在使用過程中,改變原來使用功能的舉動也會導致計算與實際荷載的不相符,增大結構使用荷載加速裂縫的開展。鋼筋混凝土結構在受到外部因素影響時,比如溫度、拉伸力等,會產(chǎn)生一定的變形,形成收縮裂縫或者膨脹裂縫等。另外,混凝土結構如果存在不均勻沉降的情況,也容易產(chǎn)生裂縫?;A的沉降變形,使結構中產(chǎn)生附加應力,當附加應力超過了混凝土結構的抗拉強度時,就導致混凝土出現(xiàn)裂縫。這類裂縫的大小、形狀、方向取決于地基變形的情況。由于地基變形造成的應力較大,故裂縫寬度較大,并且通常是貫穿性的,危害也是非常大的。

        三、鋼筋混凝土裂縫控制策略分析

        (一)溫度收縮裂縫控制

        對于溫度收縮裂縫控制而言,首先要降低水化熱及其釋放速度減少水泥用量,摻加粉煤灰等礦料,采用低熱水泥,降低水化熱。其次,降低混凝土入模溫度,控制投料時的原材料溫度,一般采用冷水或冰水來降低混凝土的溫度。同時,控制散熱過程,防止混凝土表面溫度出現(xiàn)驟然變化,改善混凝土熱學性能,最大限度地提高混凝土抗拉性能,降低混凝土的熱膨脹系數(shù),防止溫度收縮開裂。再者,設置構造鋼筋,控制裂縫寬度,限制其發(fā)展,減少裂縫間距,將裂縫寬度控制在標準范圍內(nèi)。

        (二)收縮裂縫控制

        塑性收縮裂縫主要分為兩種,即塑性干縮裂縫以及塑性沉降裂縫。就塑性干縮裂縫而言,塑性收縮主要是由于新拌混凝土在凝結中接觸表面水份,而引起的一種干縮裂縫,其機理可以運用毛細水拉力來進行闡述,當毛細孔隙水在蒸發(fā)作用下出現(xiàn)減少時,容易導致彎液面生成拉力,塑性收縮值較高。自生收縮作為一種水泥水化作用下的收縮,依據(jù)常規(guī)干縮測定方法,其收縮值為干縮值與自生收縮值總和。一般而言,自生收縮需要進行測定,避免與環(huán)境濕度發(fā)生交換。在實際工程應用過程中,需要具體問題具體分析,當利用高強混凝土時,必須要注意自生收縮危害,例如在施工現(xiàn)場,要完善標號較低混凝土自生收縮,及時進行加水養(yǎng)護,通常情況下其控制策略與防止塑性干縮措施具有一致性。凝結硬化收縮裂縫控制主要可以從下幾個方面來進行:第一,在混凝土配制過程中,使用低收縮量材料,盡可能減少拌和水用量,提高粗骨料含量;第二,降低混凝土干燥速率,有效控制表層水份損失,強化養(yǎng)護時,尤其是早期養(yǎng)護,模板外側保持濕潤,在保證混凝土強度符合標準的前提下松開模板,進行養(yǎng)護。在澆筑混凝土后防止干燥空氣進入。

        四、結束語

        混凝土收縮開裂影響因素復雜,為了有效預防開裂現(xiàn)象的發(fā)生,盡可能地提高抗裂強度,必須要加強原材料的選用以及配合比設計,強化溫度控制,嚴格執(zhí)行相關施工要求,加強養(yǎng)護管理,結合后澆帶與構造配筋等控制開裂策略,從而防止開裂。對體形復雜、地基不均勻沉降值大的構筑物更應嚴格控制,同樣, 也可以和其它結構縫合并使用。

        參考文獻:

        [1]陳肇元. 混凝土結構耐久性設計中鋼筋保護層的建議[J]. 企業(yè)文化,2015.

        [2]張嘉譯.混凝土結構技術規(guī)范的問題討論與研究[J].混凝土,2014.

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