大体积混凝土产生裂缝原因及控制措施.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 22 日 作者简介:袁运安(1977),男,汉族,陕西西安人,本科学历,工程师,研究方向为工程管理。-80-大体积混凝土产生裂缝原因及控制措施 袁运安 西安市高新区创樾城市发展建设有限公司,陕西 西安 710000 摘要:摘要:随着建筑业的发展,大体积混凝土施工几乎随处可见,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等,针对大体积混凝土的浇筑施工,分析大体积混凝土裂缝的原因,采取措施减少混凝土裂缝,增强混凝土质量,以保证结构安全。根据某在建项目大体积混凝土基础为实例,分析大体积混凝土产生裂缝原因及控制措施,希望为后期项目管理提供参考。
2、关键词:关键词:大体积混凝土;产生裂缝原因;控制措施 中图分类号:中图分类号:TU7 1 研究项目概况 本项目位于城市核心发展区域,大体积混凝土为钢筋混凝土筏板基础,钢筋混凝土外墙,筏板厚 1000mm、1200mm、1500mm;基础混凝土量约为 30500 立方米,混凝土强度等级均为 C35。混凝土浇筑情况说明:筏板混凝土按后浇带分格浇筑。-2 层梁、板、墙、柱混凝土同时进行浇筑;-1 层梁、板、墙、柱混凝土同时进行浇筑。2 大体积混凝土简述 大体积混凝土(英文名称:体积),在大体积混凝土施工标准GB50496-2018 中,对体积最小几何尺寸在 1 米以下的大型混凝土,或者预测由于水泥基
3、体水合而发生的温差和收缩,出现不利裂纹的混凝土,称为大体积混凝土。在当今的工程建设中,经常会遇到诸如高层建筑物基础,大型设备基础,水利大坝等大型工程。其最大的特征是其最大的规模,最小截面任意一方的最小可达 1 米。由于其比表面积较低,使得混凝土的水化热较为集中,且其内部温度较高。由于内部和外部的温差过大,会引起内部的温度裂纹,从而危及到建筑物的安全与使用。因此,要对其进行深层次的剖析,才能确保工程的高品质。3 大体积混凝土裂缝类型 3.1 表面裂缝 近些年,大体积混凝土凭借着自身的优越性受到广泛关注,成为了相关行业发展进程中的优选对象,展示出绝佳的性能。大体积混凝土在多种因素的影响下极易出现表
4、面裂缝,这是相对常见的类型。表面裂缝主要是混凝土硬化的环节未能接受科学保护,进而出现了明显的裂缝问题,一般考虑是干燥和脱水所致。在对表面裂缝进行处理的时候,应结合混凝土施工情况详细分析,及时做好表层养护工作。3.2 温度应力裂缝 大体积混凝土裂缝硬化的环节,极易受到温度变化的直接影响,若是未能管理和干预,将会出现温度应力裂缝,这对大体积混凝土结构整体都能构成威胁。面对温度应力裂缝,需要控制施工环境的温度和湿度,将其稳定在合理范围内。3.3 收缩裂缝 大体积混凝土在硬化阶段极易出现收缩情况,这就使得收缩裂缝产生,能够降低混凝土结构的稳定性。对于收缩裂缝,在实际预防的阶段应考虑添加适量膨胀剂,还要
5、将水泥用量和水灰比等控制在合理范围内。对于收缩裂缝,还要选择适宜的控制措施,要从根本上降低出现收缩裂缝的概率。3.4 扭曲裂缝 在大体积混凝土施工环节,要考虑多种情况,明确引发裂缝的关键因素,从源头上采取必要的防范措施。扭曲裂缝往往会产生于大体积混凝土结构中,重点是在混凝土受到弯曲力和剪切力的时候出现。在对扭曲裂缝加以处理时,应选择适宜的结构设计方案并适当增设钢筋。4 大体积混凝土产生裂缝原因 中国科技期刊数据库 工业 A-81-根据其在结构中的位置,可将其划分为穿透式裂缝、深层裂缝和表层裂缝。贯通裂纹是指从表层的混凝土裂纹向深层次的裂纹发展到贯通裂纹。这种情况下,建筑物的截面会被截断,从而导
6、致建筑物的完整性与稳定遭到破坏,其危害十分严重;但是,深部裂隙对建筑物的局部切割也具有相当的危险性;表层裂纹的危害通常不大。但是,裂纹的产生并非完全的对建筑物的安全性产生了一定的危害,有一个最大容许值。通常条件下,最大裂缝的最大宽度为 0.3 mm;在户外或潮湿的房间中,最大裂纹宽度不超过0.2毫米。在地下和半地下工程中,由于混凝土开裂,其防渗能力受到了很大的制约。通常情况下,在 0.1-0.2 毫米的范围内,尽管初期会有少量的渗漏,但只要一定的时间就能愈合。当裂隙宽度大于 0.2-0.3 毫米时,裂隙越大,渗透率越高。因此,在实际施工中,要尽可能避开贯通整个截面大于 0.3 mm 的裂隙。因
7、此,采用化学注浆方法对其进行补强是十分必要的。大体积混凝土施工中,其产生的主要因素有:一是由于混凝土自身的因素:内外温度差异造成的;另外,由于外界环境的影响,以及内部颗粒之间的相互制约,这就造成了混凝土虽然有着很高的抗拉性能,但是它的抗拉性能却很差。因此,当温度应力超出了混凝土的抗拉能力时,就会产生裂纹。此类裂纹的大小只要在容许范围之内,对其承载力基本没有什么影响,但对其耐久性能产生了一定的影响,应引起足够的关注并进行有效的控制。(1)由于水化后的水泥在水化时会放出一些热能,而大体积的混凝土由于其截面厚度和比表面积都比较低,因此,在施工中所产生的热量很难在结构中逸散。因此,水泥中的水泥水化热得
8、不到有效的散热,从而导致水泥表面温度不断升高,从而加大了外部温度和外部温度的差异。在相同的条件下,每一小时内所产生的热量,取决于每一种水泥种类及所使用的水泥的数量,并且随着混凝土的龄期的延长而增大。因为混凝土的表层有一定的热量,所以大部分的室内高温都是在浇注 3-5 天以后才会出现。(2)外部环境温度的改变,使大体积混凝土处于施工期,其浇注温度会随外部环境温度而发生改变。特别是在气温骤降时,内外温差会显著增加,这对大体积混凝土的发展极为不利。温度变化引起的温度应力;同时,由于温差的增加,其内部的温度应力也相应增加。而大体积混凝土在高温环境中难以散发热量,其最大温升通常可达到 60-65,且持续
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