浅谈T梁混凝土裂纹成因及控制措施.pdf
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1、浅谈 T梁混凝土裂纹成 因及控制措施 周 奇 ( 中 铁四 局 集团 工 程管理中 心, 安徽 合肥 2 3 0 0 2 3 ) 0 前言 据统计调查,近年来在对北方低温多雨雪地区的铁路 、 公 路项 目桥梁预制件, 因管理人员对多种因素组合作用下裂纹预 防认识不到位、 温控施工措施不到位 , 裂纹控制效果不佳 , 给工 程质量带来隐患, 有些还带来不必要的经济损失。本文结合具 体工程实例, 针对寒冷气候条件下的铁路 T梁生产过程中引起 裂纹的主要原因进行了分析, 总结了控制较大危害裂纹产生预 防措施, 给类似工程提供借鉴。 1 工程案例 北方某铁 路梁场承担着 4 4 9孔铁路单线 T梁生产
2、任务 , 预 制梁结构设计为 C 5 5混凝土, 后张法施工。在 2 0 0 9年 1 1月份 进入冬休前, 共预制 7 4片梁 , 在 2 0 1 0年恢复生产前, 发现了9 片梁存在不同程度的沿预应力管道的裂纹, 部位多集中在梁两 端 8 m范围内,其中2片梁裂纹纵向贯通粱体的 l 4 L 3 4 L范 围, 在横隔板与腹板连接处, 沿横隔板有局部竖向裂纹, 裂纹长 度范围为 0 0 8 m 5 m不等,宽度范围为 O O l m m 1 0 5 mm不等, 深度最大为 7 e ra。出现裂纹的梁大部分施工在冬休前夕, 整个 冬休期间粱场被冰雪覆盖。 2 裂纹产生 的机理 混凝土桥梁结构裂
3、纹产生的因素复杂而繁多 , 甚至多种因 素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原 因, 基本可分为以下几种。 2 1 温度变化引起的裂纹 混凝土具有热胀冷缩的性质 , 当结构内部或外部环境温度 发生变化, 混凝土将发生变形, 若变形遭到约束, 则在结构内产 生应力, 当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂纹。 2 1 1 结构内外温差 由于混凝土凝结、 硬化过程中, 胶凝材料水化后产生大量的 水化热, 聚在内部不易散发, 使内部温度上升内 外温差弓 I 起巨大 的内应力和温度变形, 使混凝土产生裂纹、 变形, 甚至破坏。 混凝土绝热温升 : t , + ;混凝土最高温度 T = t
4、 t o 式中: w 为水泥用量 ( k g m ) ; F为粉煤灰用量( k g m ) ; Q 。 为水泥水化热( V 3 & g ) ; C为混凝土比热( k 3 k g 。 I 二 ) ; 为混凝 土容重 ( k ed m ) ; 为不同浇筑块的热系数; t 为混凝土人模 温 度。 水泥品种 、 标号、 用量和其它胶凝材料、 混凝土入模温度及 外加剂使用对混凝土内外温差都有重大影响。 2 1 2 环境 温差 一 是梁桥顶面或向阳侧面受太阳曝晒后, 温度明显高于其 它部位, 温度梯度呈非线形分布, 由于受到自身约束作用, 导致 局部拉应力较大, 出现裂纹; 二是突降大雨、 冷空气侵袭等可
5、导 致结构外表面温度突然下降, 但因内部温度变化相对较慢而产 生温度梯度 。 2 2收缩引起的裂纹 混凝土收缩分为凝缩和干缩 , 其凝固过程时, 一些与水泥 颗粒结合, 使体积减小, 为凝缩, 另一些蒸发, 使体积减小, 成为 干缩。混凝土干燥过程是从表面逐步扩展到内部的, 因内外存 在温差, 产生了表面收缩大 , 内部收缩小的不均匀收缩, 导致表 面混凝土受拉力, 内部受压力, 产生了收缩性裂纹。 在施工中水泥标号越高、 水泥颗粒越细、 水泥用量越多、 单 位用水量越大时, 混凝土的收缩也越大, 此外, 砂石愈干净、 捣固 愈密实, 混凝土的收缩量也就愈小。 2 3冻涨 引起的裂纹 大气气温
6、低于 O C 时,混凝土内部游离的水转变成冰 , 体 积膨胀, 因而产生膨胀应力; 同时混凝土凝胶孔 中的过冷水重 分布引起渗透压 , 使膨胀力加大, 强度降低 , 并导致裂纹出现。 特别是冬季施工时,对预应力孔道压浆后若不采取保温措施, 也可能发生沿管道方向的冻胀裂纹。 当混凝土中骨料空隙多、 吸水性强, 骨料中含泥土等杂质 过多, 水灰比偏大 、 振捣不密实 , 养护不力使混凝土早期受冻 等, 均可能导致冻胀裂纹。 2 4混凝土原材料引起的裂纹 2 4 1 水泥 游离的氧化钙含量超标,氧化钙在凝结过程中水化很慢, 凝结后仍然继续起水化作用, 可破坏已硬化的水泥石, 使混凝 土抗拉强度下降
7、; 当含碱量较高 , 同时又使用含有碱活性的骨 料, 可能导致碱骨料反应。 2 4 2砂 、 石骨料 含泥量高不仅将造成水泥和拌和水用量加大, 而且还降低 混凝土强度和抗冻性 、 抗渗性 ; 有机质和轻物质过多, 将延缓水 泥的硬化过程, 降低混凝土强度; 骨料中含有一定含量的活性 成分, 引起碱骨料反应。 2 4 3外加剂 过量使用会影响混凝土施工性能 , 造成离析、 泌水、 缓凝、 强度降低等不利因素, 碱含量过大加剧了碱骨料反应 , 尤其是 早强剂会加快混凝土早期收缩裂纹的产生, 膨胀剂的使用如过 养护不当会造成破坏性后果。 2 5施工工艺质 引起 的裂纹 混凝土在浇筑前滞留时间过长 ,
8、 使水分蒸发过多, 引起 塌落度过低, 使得在混凝土出现不规则的收缩裂纹 ; 混凝土过振造成了局部混凝土离析, 粗细集料和胶结料 分布不均、 密实度差 , 降低了结构整体强度和抗温度力能力; 施工时拆模过早, 混凝土强度不足 , 使得构件在 自重或 施工荷载作用下产生裂纹; 混凝土蒸养时间不够 , 或蒸养过程中升温、 降温速度过 快, 内外温差较大引起的裂纹; 施加预应力时混凝土强度不足, 或超张拉及压浆施工不 当时引起的裂纹; 存梁台座基础不均匀下沉引起梁产生附加应力。 3 裂纹产 生的原 因分析 经对梁场内外业调查和分析 ,认证研究了裂纹产生的机 理,判断预应力管道冻涨是造成本梁场梁体开裂
9、的主要原因, 其产生原因分析如下。 浆体泌水造成管道积水, 低温条件下发生冻涨。一方面 浆体毛细泌水和压力泌水是客观存在的, 另一方面压浆工艺控 制不严, 投料精度不准, 加水量较大导致浆体较稀 , 压力过大导 致泌水严重 , 使孔道内留存有较多的自由水。 蒸养、 降雨及自然养生使孔道 自由水增加 , 低温条件下 发生冻涨。 蒸养过程中, 因抽拔管被拔出, 使得蒸汽水进入管道 内, 停汽后冷却成自由水停留在管内, 压浆不能完全排除; 穿孔 压浆前, 降雨或 自然养生阶段 , 雨水进入管道 , 压浆前未采取有 效处理措施。 按规范要求在压浆前、压浆过程中和压浆后 3 d内梁体 及环境温度不等低于
10、 5 C, 现场压浆前未对梁体预养 , 梁体在 低温条件下压浆, 浆体进入管道后遇冷结冰。 冬休期间气候恶劣, 昼夜温差较大, 造成梁体开裂。 依据 当地气象资料, 该地区最低温度为 4 4 q c, 昼夜温差在 1 5 2 5 C 之间, 一是梁表面产生较大的温度应力, 二是使管道内自由水 结冰冻涨。 综上分析, 压浆浆液配比和压浆工艺控制不严, 压浆前未对 管道自由水进行处理, 极度低温、 昼夜温差较大引起的温度应力 和冻涨等多种因素, 造成了梁体裂纹从表层往内部逐步发展。 4 裂纹控制措施 针对裂纹产生的原因, 为克服混凝土体温差、 日照温度梯 度 、 冬期施工及温控工艺不到位引起的结构
11、裂纹, 可从以下几 个方面进行控制。 4 1混凝土质量 的控 制 4 1 1 原材料的选择 水泥: 应选用收缩小、 放热小的水泥品种, 控制水泥的安 定性 , 减小碱含量 。 砂石骨料 : 应具有 良好 的颗粒级 配 , 砂石表 面应 干净 , 以 保证与水泥浆更多地结合 ; 应尽可能减少含有的杂质, 以保证 混 凝 土 的 耐 久 性 。石 子 的 粒 径 选 用 两 个 级 配 ,一 种 为 5 m m l O mm碎石 , 另一种为 l O mm 2 5 mm粒径石子。 砂子过粗易使新拌混凝土产生泌水 , 较细时, 又会使混凝 土粘聚性略大、 保水性好, 但干缩较大 、 表面容易产生干缩
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