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1、the more refined the strategy, the easier it will be to execute thoroughly.悉心整理助您一臂之力(頁眉可刪)大體積混凝土裂縫控制措施探討 1 大體積混凝土的界定大體積混凝土目前尚無一個(gè)明確的定義,國(guó)外的定義也不盡相同。日本建筑學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(jass5)規(guī)定:“結(jié)構(gòu)斷面最小厚度在80cm以上,同時(shí)水化熱引起混凝土內(nèi)部的最高溫度與外界氣溫之差預(yù)計(jì)超過25的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國(guó)混凝土學(xué)會(huì)(aci)規(guī)定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。我國(guó)混凝土

2、結(jié)構(gòu)施工規(guī)范認(rèn)為:凡是結(jié)構(gòu)物斷面最小尺寸在3m以上的混凝土塊體,單面散熱的結(jié)構(gòu)斷面最小尺寸在75cm以上,雙面散熱在100cm以上,水化熱引起的最高溫度與外界氣溫之差,預(yù)計(jì)超過25的混凝土,均可稱為大體積混凝土。2 裂縫種類及產(chǎn)生原因大體積混凝土結(jié)構(gòu)往往容易產(chǎn)生各種各樣的裂縫,按裂縫的方向、形狀分為:水平裂縫,垂直裂縫,橫向裂縫,縱向裂縫,斜向裂縫以及放射狀裂縫等;按裂縫深度分為:貫穿裂縫、深層裂縫及表面裂縫。裂縫的產(chǎn)生是由多種因素引起的,其主要影響因素如下:2.1 水泥水化熱引起的溫度應(yīng)力和溫度變形 水泥在水化過程中產(chǎn)生大量的水化熱,主要集中在澆筑后7d左右,而使混凝土內(nèi)部溫度不斷升高,當(dāng)內(nèi)

3、外部溫差過大時(shí),就會(huì)產(chǎn)生溫度變形和溫度應(yīng)力,溫度應(yīng)力一旦超過混凝土內(nèi)外的約束力,就會(huì)產(chǎn)生裂縫。對(duì)大體積混凝土而言,這種現(xiàn)象尤其嚴(yán)重。2.2 混凝土收縮產(chǎn)生裂縫 在硬化后期,混凝土內(nèi)部自由水分蒸發(fā),就會(huì)出現(xiàn)干燥收縮,而表面干燥收縮快,中心干燥收縮慢,使混凝土表面產(chǎn)生拉應(yīng)力,造成混凝土開裂。2.3 外界氣溫變化的影響 大體積混凝土在施工階段,常受外界氣溫的影響。當(dāng)氣溫下降,特別是氣溫驟降時(shí),會(huì)大大增加外層混凝土與混凝土內(nèi)部的溫度梯度,產(chǎn)生溫差和溫度應(yīng)力,拉應(yīng)力一旦超過混凝土的抗拉強(qiáng)度極限,混凝土表面就會(huì)產(chǎn)生裂縫,這種裂縫多發(fā)生在混凝土施工中后期。2.4 其他因素的影響 地基的不均勻沉降、混凝土配合

4、比不良、堿骨料反應(yīng)裂縫和鋼筋銹蝕等其他不利因素,也會(huì)使混凝土產(chǎn)生裂縫,因此應(yīng)從各個(gè)方面綜合控制。3 裂縫控制的技術(shù)措施裂縫會(huì)加速混凝土碳化和鋼筋銹蝕,并產(chǎn)生惡性循環(huán),嚴(yán)重破壞混凝土結(jié)構(gòu)的安全性和耐久性,給工程造成嚴(yán)重?fù)p失,所以裂縫控制顯得尤為重要。裂縫控制的主要技術(shù)措施涉及從設(shè)計(jì)到施工乃至后期養(yǎng)護(hù)的整個(gè)過程,分別介紹如下:3.1 配合比的選用和水泥用量的控制 大量的試驗(yàn)研究和工程實(shí)踐表明,每立方砼的水泥用量增減10kg,其水化熱使砼的溫度相應(yīng)升高或降低1。在施工過程中,要在保證混凝土強(qiáng)度的條件下,通過進(jìn)行砼試配,以進(jìn)一步降低水泥用量。3.2 優(yōu)選混凝土各種原材料3.2.1 水泥:考慮普通水泥水

5、化熱較高,特別是應(yīng)用到大體積混凝土中,大量水化熱不易散發(fā),導(dǎo)致混凝土內(nèi)部溫度過高,內(nèi)外部溫差過大使混凝土內(nèi)部產(chǎn)生壓應(yīng)力,表面產(chǎn)生拉應(yīng)力,表面拉應(yīng)力超過早期混凝土抗拉強(qiáng)度時(shí)就會(huì)產(chǎn)生溫度裂縫,因此應(yīng)優(yōu)先選用低水化熱的水泥品種,如粉煤灰硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥(有抗?jié)B要求不宜使用)。3.2.2 粗骨料:采用碎石,粒徑5-25mm,含泥量不大于1%。選用粒徑較大、級(jí)配良好的石子配制的混凝土,和易性較好,抗壓強(qiáng)度較高,同時(shí)可以減少用水量及水泥用量,從而使水泥水化熱減少,降低混凝土溫升。3.2.3 細(xì)骨料:采用中砂,平均粒徑大于0.5mm,含泥量不大于5%。選用平均粒徑較大的中、粗砂拌制的混凝土比采用細(xì)

6、砂拌制的混凝土可減少用水量10%左右,同時(shí)相應(yīng)減少水泥用量,使水泥水化熱減少,降低混凝土溫升,并可減少混凝土收縮。3.2.4 粉煤灰:粉煤灰的水化熱遠(yuǎn)小于水泥,在大體積混凝土中摻入20%-25%粉煤灰,不僅可減少水泥用量,又可有效降低水化熱。同時(shí),使用粉煤灰可變廢為寶,符合環(huán)保要求。3.2.5 外加劑:選用緩凝減水劑,降低水化溫升,延遲水化熱釋放速度,有效防止裂縫。3.3 設(shè)計(jì)優(yōu)化措施 精心設(shè)計(jì)混凝土配合比,盡可能的降低混凝土的單位用水量。增配構(gòu)造筋提高抗裂性能,配筋應(yīng)采用小直徑、小間距。在易裂的邊緣部位設(shè)置暗梁,提高該部位的配筋率,提高混凝土的極限拉伸。充分考慮施工時(shí)的氣候特征,合理設(shè)置后澆

7、縫。3.4 施工及養(yǎng)護(hù)控制措施 控制砼的出機(jī)溫度和入模溫度,盡量避免溫度過高或過低時(shí)施工。合理安排施工時(shí)序,嚴(yán)格控制混凝土的澆筑速度,一次澆注的混凝土不可過高、過厚,以保證混凝土溫度均勻上升。采用合理的施工方法,分層均勻澆筑,每層混凝土初凝前都確保被上層混凝土覆蓋,保證上下層澆筑間隔不超過混凝土初凝時(shí)間,避免施工裂縫出現(xiàn)。保證振搗密實(shí),嚴(yán)格控制振搗時(shí)間、移動(dòng)距離和插入深度,嚴(yán)防漏振及過振。加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)期間溫度監(jiān)測(cè),及時(shí)獲得混凝土升降溫、里外溫差、降溫速度及環(huán)境溫度的實(shí)際情況,并合理制定溫控措施。通過搭蓋保溫棚、表面蓄水、噴灑養(yǎng)護(hù)液或直接灑水等方式,對(duì)混凝土保溫保濕養(yǎng)護(hù),降低混凝土內(nèi)外溫差,減少溫度

8、應(yīng)力。4 應(yīng)用實(shí)例國(guó)家體育場(chǎng)是2008年北京舉辦第29屆奧運(yùn)會(huì)的主會(huì)場(chǎng),南北最長(zhǎng)450m,東西最寬300m,為典型的超長(zhǎng)結(jié)構(gòu)。根據(jù)設(shè)計(jì)資料,承臺(tái)和基礎(chǔ)底板的混凝土抗?jié)B等級(jí)c40p8。基礎(chǔ)底板厚500700mm,大致分為270mm300mm、126mm55mm、45mm300mm、100mm300mm四塊底板,樁基承臺(tái)混凝土最大厚度6m,屬于大體積混凝土。由于底板和樁基承臺(tái)厚度過大,保護(hù)層厚,外墻和底板結(jié)構(gòu)不設(shè)伸縮縫,而且施工期5、6月份溫度高,常伴有大風(fēng)天氣,因此混凝土裂縫控制的難度很大。通過研究,工程采取了設(shè)計(jì)優(yōu)化措施、原材料與配合比方面以及施工方面的技術(shù)措施:設(shè)計(jì)優(yōu)化措施:設(shè)置后澆帶和控制縫,疏導(dǎo)或分散混凝土收縮變形;適當(dāng)增加抗裂配筋,將應(yīng)力集中的承臺(tái)導(dǎo)角由直角變成斜坡形。原材料與配合比方面措施:原材料中水泥選用堿含量和早期水化熱較低的42.5普通硅酸鹽水泥,外加劑選用北京高星rh-7緩凝高效減水劑,骨料選用5-25mm碎石和細(xì)度模數(shù)2.62.8中砂,摻合料選用磨細(xì)復(fù)合粉(78%礦渣粉+22%粉煤灰),并加大摻量取代水泥,同時(shí)添加膨脹劑,補(bǔ)償混凝土的收縮。通過進(jìn)行大量的試配研究工作,最終確定配比。施工方面措施:施工過程中選擇適宜溫

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