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        橋梁工程大體積混凝土裂縫的原因分析及質(zhì)量控制解析

        2015-10-21 16:40:47翟彥淋
        基層建設(shè) 2015年36期
        關(guān)鍵詞:混凝土裂縫橋梁工程質(zhì)量控制

        翟彥淋

        湖南省瀘溪縣金沙混凝土有限公司 416100

        摘要:當前公路工程施工在我國已經(jīng)成為極為重要的施工項目,而橋梁工程施工的質(zhì)量會給工程建設(shè)的整體質(zhì)量與效果帶來極大程度的影響,為此,施工單位以及施工人員應(yīng)該給予高度重視。但實際橋梁工程施工中,大體積混凝土常常出現(xiàn)裂縫問題,該問題不僅給公路的整體質(zhì)量帶來消極的影響,同時還會增加資源壓力與施工成本壓力,為此,找出產(chǎn)生大體積混凝土裂縫的原因,并給予有效的措施解決這方面問題已經(jīng)成為當務(wù)之急。本文主要針對橋梁工程大體積混凝土裂縫的原因分析及質(zhì)量控制展開相應(yīng)的分析,旨在為公路工程施工的整體質(zhì)量提供保障。

        關(guān)鍵詞:混凝土裂縫;橋梁工程;質(zhì)量控制

        伴隨當前橋梁施工技術(shù)的不斷發(fā)展,大體積混凝土裂縫問題成為橋梁結(jié)構(gòu)中的重要問題,該問題的存在嚴重影響整體工程施工質(zhì)量,增加我國的經(jīng)濟負擔,不利于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展。為了控制好我國的橋梁結(jié)構(gòu),施工單位需要對混凝土的配合比設(shè)計規(guī)范給予嚴格的要求。

        一、大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的原因分析

        一般情況下,大體積混凝土結(jié)構(gòu)具有幾個方面的特點,如混凝土時脆性材料,抗拉強度僅在抗壓強度的十分之一左右;大體積混凝土的斷面一般較大,由于受到水泥的水化熱的影響,混凝土的內(nèi)部溫度會隨之上升;同時在降溫過程中,受到約束條件的贏下,便會產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力;大體積你混凝土結(jié)構(gòu)一般在表面配置較少的鋼筋,甚至不配鋼筋等。為此,拉應(yīng)力一般需要混凝土自身承擔完成。

        首先,受到水泥水熱化的影響,水泥水化過程這幾哦個你一般會放出大量的熱,并且會集中在澆筑以后的7天左右。通常,每克水泥灰釋放出大約500J左右的熱量,如果以水泥用量350Kg/m3-550Kg/m3計算的話,那么每立方米混凝土將會放出大約17500KJ-27500KJ的任亮,從而使得混凝土內(nèi)部性能提升。尤其在大體積混凝土方面,這種現(xiàn)象將會更為明顯,其原因在于,混凝土的內(nèi)部與表面的散熱條件存在著一定的差異,為此混凝土的中心溫度便會提升,這樣一來便會形成溫度梯度,最終使得混凝土內(nèi)部產(chǎn)生壓應(yīng)力,其表明產(chǎn)生拉應(yīng)力,當拉應(yīng)力遠遠超出混凝土的極限抗拉強度的時候,混凝土的表明便會產(chǎn)生裂縫。

        其次,受到混凝土的收縮影響。混凝土收縮主要指:混凝土在空氣中硬結(jié)時,其體積會出現(xiàn)減小的現(xiàn)象[1]。當混凝土不受外力情況影響下,會產(chǎn)生自發(fā)變形現(xiàn)象,一旦受到外部約束的時候,混凝土中將會產(chǎn)生相應(yīng)的拉應(yīng)力,最終導(dǎo)致混凝土出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。引發(fā)混凝土出現(xiàn)裂縫的原因主要表現(xiàn)為三個方面,即塑性收縮、干燥收縮以及溫度收縮等。在硬化的初期,主要為水泥石在水化凝固結(jié)硬過程中所產(chǎn)生的體積變化,而后期則為混凝土內(nèi)部自然水分蒸發(fā)所引發(fā)的干縮變形問題。

        最后,受到外界氣溫濕度變化的影響,大體積混您圖結(jié)構(gòu)在施工過程中,往往受到外界氣溫變化的影響。一般而言,外界氣溫的變化會給防治大體積混凝土裂縫的產(chǎn)生帶來較大程度的影響?;炷羶?nèi)部的溫度主要由澆筑溫度、水泥水熱化的絕熱溫升等各種溫度疊加之后組成[2],這與王軍在《橋梁工程大體積混凝土裂縫形成原因及防治》一文中的觀點極為相似。此外,混凝土的澆筑溫度與外界氣溫存在著直接的關(guān)聯(lián),如果外界的氣溫不斷提升,那么混凝土的澆筑溫度也會隨之提升;如果外界溫度降低,則大體積混凝土的內(nèi)外溫度梯度便會增加。一旦外界的溫度下降過快,便會出現(xiàn)較大的溫度應(yīng)力,這很容易引發(fā)混凝土出現(xiàn)裂縫問題。除此之外,混凝土的裂縫問題也會受到濕度的影響,外界濕度的降低能夠加快混凝土的干縮速度,這也會導(dǎo)致混凝土裂縫問題的產(chǎn)生。

        二、大體積混凝土裂縫的控制措施分析

        要控制大體積混凝土裂縫,便需要從以下幾個方面著手,即:

        (一)重視大體積混凝土中的水泥用量與品種

        經(jīng)過理論研究表明,大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的主要原因在于水泥水化過程中,往往會釋放一定的熱量。于是,對于橋梁中的大體積混凝土應(yīng)該選擇低熱或者中熱的水泥品種。而水泥所釋放的溫度高低與速度的快慢,主要取決于水泥內(nèi)部的礦物成分品種之間存在著一定的差異性。而在水泥礦物中發(fā)熱速率最快與發(fā)熱量最大的便是鋁酸三鈣等。除此之外,水泥越細其發(fā)熱速率便會越快,但是最終的發(fā)熱量不會受到影響[3]。為此,相關(guān)工作人員在大體積混凝土施工中,應(yīng)該應(yīng)用礦渣硅酸鹽水泥以及火山灰水泥。同時,還需要充分的利用混凝土后期的強度,最終達到減少水泥用量的目標。

        (二)摻加一定的外加料與外加劑

        在大體積混凝土中摻入一定的粉煤灰后,能夠有效的增加混凝土的密實度,這不僅能夠有效的改善混凝土施工質(zhì)量,降低混凝土一種的收縮值,同時水泥的用量也會減少[4]。這樣能夠在降低大體積混凝土的收縮值的水泥水化所引起的內(nèi)部的溫度提升方面有著極大的作用,有效防止出現(xiàn)溫度裂縫問題。為此,利用粉煤灰作混凝土的摻合料是最為有效的方式之一。在選擇外加劑的過程中,可以從幾個方面著手,UFA膨脹劑,它能夠等量替換水泥,同時使混凝土產(chǎn)生適度的膨脹。這不僅能夠保障混凝土的密實度,還能夠使得混凝土內(nèi)部產(chǎn)生相應(yīng)的壓力,從而抵消混凝土中所產(chǎn)生的部分拉應(yīng)力。減水緩凝劑的加入,能夠保證一定的坍落度。這樣一來,便能夠延緩水化熱的峰值期,同時有效的改善混凝土的和易性,實現(xiàn)降低水灰比、減少水化熱的目的。

        (三)控制大體積混凝土的骨料

        在選擇骨料的過程中,應(yīng)該選擇粒徑較大、強度較高的骨料。這樣不僅能夠獲得較小的空隙率,還能夠獲得有效的表明積,最終減少水泥的用量,實現(xiàn)降低水化熱、減少干縮以及混凝土裂縫現(xiàn)象的出現(xiàn)。

        (四)對大體積混凝土設(shè)計進行一定的優(yōu)化

        盡管大體積混凝土不需要布置鋼筋,或者需要布置較少的鋼筋,那么相關(guān)工作人員可以在裂縫容易發(fā)生的部位布置一定的斜筋,例如孔洞的周圍與轉(zhuǎn)角等。從而使得鋼筋能夠有效的代替混凝土所承擔的拉應(yīng)力,這樣便于有效控制裂縫的產(chǎn)生于發(fā)展[5]。另外,為了能夠有效的避免裂縫的出現(xiàn),在設(shè)計中還需要利用中低強度的水泥進行施工,同時充分的利用混凝土的后期強度。在工程結(jié)構(gòu)設(shè)計中,還需要注意降低結(jié)構(gòu)的約束力,在混凝土中的鋼筋保護層的厚度,需要盡量取較小值,其原因在于保護層的厚度越大越容易有裂縫產(chǎn)生,影響整體工程的施工質(zhì)量。

        總結(jié)

        本文主要著手于兩個重要方面,一方面分析了大體積混凝土產(chǎn)生裂縫的原因,另一方面分析了大體積混凝土裂縫的控制措施。通過分析明確,伴隨近年來我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,公路施工成為了重要的施工項目,在這之中,橋梁施工是其中的關(guān)鍵所在。但是在橋梁工程建設(shè)施工中,大體積混凝土裂縫問題嚴重的影響了整體工程的施工質(zhì)量,為此,該問題應(yīng)該引起施工單位高度重視。在控制大體積混凝土裂縫問題中,首先應(yīng)該重視大體積混凝土中的水泥用量與品種,其次重視所摻加的外加料與外加劑,并控制好大體積混凝土的骨料等等,最終實現(xiàn)保障工程施工質(zhì)量的目的。

        參考文獻:

        [1]霍志剛.橋梁工程大體積混凝土裂縫的原因分析及質(zhì)量控制[J].四川建材,2012,38(6):137-138.

        [2]王軍.橋梁工程大體積混凝土裂縫形成原因及防治[J].山西建筑,2011,37(18):170-171.

        [3]田潔,周玉倩.淺談橋梁大體積混凝土裂縫形成原因及防治措施[J].建材發(fā)展導(dǎo)向(下),2012,10(2):23-24.

        [4]陳立新,余麗.橋梁工程中大體積混凝土的質(zhì)量控制[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2011,(21):12-43.

        [5]王志巍.橋梁工程施工中的混凝土質(zhì)量控制分析[J].黑龍江科技信息,2015,(13):256-256.

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