桥梁施工造成裂缝原因及分析
桥梁施工裂缝成因及处理措施

桥梁施工裂缝成因及处理措施桥梁施工出现裂缝的原因1.地基变形桥梁的地基变形是桥梁出现裂缝的直接原因。
在施工的过程中,因地基建设不够稳固,出现下沉等情况,从而影响到整个桥梁的结构,导致桥梁所产生的应力与混凝土的拉力之间不平衡,造成桥梁的裂缝。
2.超负荷通常在桥梁出现超负荷的情况的时候,桥梁的混凝土结构会遭到破坏,进而出现裂缝。
而在出现超负荷裂缝的时候,一般是由于在进行桥梁施工时,没有注意到桥梁的整体承受能力,将施工过程中所需要的工具、材料等物品都堆积在桥面上,从而导致裂缝出现。
3.温度变化桥梁建筑过程中最重要的材料就是混凝土,而混凝土会随着温度的变化而变化,故在热胀冷缩的原理下,桥梁也有可能会出现裂缝。
在混凝土的施工过程中,混凝土的内部出现水化热。
而当温度发生变化时,较大的温差会导致混凝土变形,不进行及时处理,就会出现裂缝的情况。
4.钢筋被锈蚀桥梁施工过程中,若混凝土的质量比较差,或钢筋混凝土的厚度不够,会被一些酸性气体所腐蚀,使混凝土出现锈蚀的情况。
锈蚀情况很严重时,锈蚀物会在钢筋表面出现,造成一定的膨胀应力,从而使混凝土出现开裂情况。
桩基础施工技术要点桥梁施工中的钻桩技术一般是分为人工钻桩和钻孔注桩2种情况。
在对桥梁进行施工时,要根据实际情况,合理选择不同的施工方法。
钻孔注桩的方式就是要运用一些钻孔的手段进行打孔,打一些一定直径的井孔。
在标高设计完成之后,在井孔中吊入钢筋,并用混凝土进行灌浇,最后成形。
在桥梁的桩基础施工技术上,要注意以下几点。
(1)进行护筒的设置。
对护筒进行埋护,能够定位和对孔口的保护,对于桥梁建筑来说,也能够进行保护,防止出现塌方等情况。
在对护筒进行埋护时,一定要稳定、精准,不能出现偏差。
护筒的直径也要超过钻头的直径100mm,而且要在护筒顶部进行钻孔,用来进行溢浆。
通常情况下,护筒要埋设在粘土层中1m以下的位置。
而如果是砂土质的话,护筒要埋设在1.5m以下。
(2)冲击成孔技术。
桥梁施工中产生裂缝的原因及应对措施

桥梁施工中产生裂缝的原因及应对措施桥梁作为现代交通的重要组成部分,其建设和维护非常重要。
然而,在桥梁的施工中,裂缝问题是一个常见的现象。
裂缝会影响桥梁的结构强度和使用寿命,必须及时发现和解决。
以下是桥梁施工中产生裂缝的原因及应对措施:一、原因1.材料问题:桥梁材料可能出现质量问题,如钢材、混凝土等。
质量差的材料可能会引起裂缝的产生。
2.设计问题:桥梁的设计可能存在问题,如不合理的结构设计、不适当的材料选用等问题,都会导致桥梁裂缝。
3.施工问题:施工人员的技术水平可能存在问题,如施工不规范、施工工序不符合标准等问题,都会导致桥梁裂缝。
4.环境问题:天气、温度、湿度等环境因素都对桥梁的结构产生影响。
特别是在施工过程中,突发的环境变化也可能会引起裂缝的产生。
5.使用问题:桥梁的使用情况也会影响裂缝的产生。
如超载等问题都会导致桥梁结构变形,从而引起裂缝的产生。
二、应对措施1.加强工程质量管理:对材料、施工人员和工程设计等方面进行全面的管理,确保桥梁工程质量。
2.完善工程设计:对桥梁的设计方案进行严谨的审计和重点检查,及时发现和解决问题。
3.规范施工行为:对施工过程进行监督和规范,特别是要遵循规范施工流程和标准。
4.加强环境安全管理:对施工现场的环境进行监测和调整,及时应对环境变化的影响。
5.定期检查维护:对桥梁进行定期检查和维护,及时发现并处理潜在风险,防止裂缝的产生。
总之,桥梁施工中裂缝的产生对工程质量和使用寿命都有着重要影响,需要引起足够的重视。
通过加强各方面的管理和应对措施的实施,可以有效预防和解决桥梁裂缝问题,确保桥梁的结构稳定和安全运营。
桥面混凝土铺装裂缝原因及防治措施

桥面混凝土铺装裂缝原因及防治措施桥面混凝土铺装裂缝是由于多种因素引起的。
以下是15条关于桥面混凝土铺装裂缝的原因及防治措施:1. 温度变化:温度变化是桥面混凝土铺装裂缝的主要原因之一。
温度波动导致桥面混凝土膨胀和收缩,产生裂缝。
防治措施包括使用合适的抗裂混凝土和设置伸缩缝。
2. 车辆荷载:大量车辆通过桥面会给混凝土铺装带来巨大的荷载压力。
长期以来,荷载会导致桥面混凝土产生裂缝。
增加桥面混凝土的强度和厚度是防治措施之一。
3. 桥基沉降:桥基沉降可能导致桥面混凝土发生破裂。
及时修复桥基沉降是防治措施之一。
4. 外部渗透:水分和其他外部物质渗透到桥面混凝土中会引起腐蚀和裂缝。
防治措施包括使用耐腐蚀涂层和做好防水处理。
5. 混凝土质量问题:混凝土的材料和制作过程可能存在问题,导致桥面混凝土易于出现裂缝。
解决措施包括使用质量可靠的混凝土及正确施工。
6. 施工质量问题:施工过程中,如果不符合标准要求,如不充分振捣混凝土,也容易导致桥面混凝土裂缝。
提高施工质量和技术培训是防治措施之一。
7. 水平变位:桥梁下面的土层沉降或隆起,会导致桥面发生水平变位,从而引起裂缝。
加强地基处理和定期检查是防治措施之一。
8. 腐蚀:桥面混凝土受到腐蚀,比如由于化学物质的作用,会导致混凝土表面发生破裂。
使用耐腐蚀材料和定期保养可以预防裂缝的发生。
9. 疏忽的维护:桥面混凝土需要定期维护和修复,如果疏忽不顾,会导致裂缝扩大。
加强维护管理和定期检查是防治措施之一。
10. 风力作用:风力对桥面的压力和摩擦力会使其产生裂缝。
加强桥面结构设计和维护可以减轻风力对桥面的影响。
11. 地震震动:地震震动会导致桥面发生位移和振动,从而引起裂缝。
加强桥梁的抗震性和定期检查是防治措施之一。
12. 破损的伸缩缝:伸缩缝如果破损或没有正常维护,会导致桥面混凝土裂缝。
及时修复和替换破损的伸缩缝是防治措施之一。
13. 设计不当:桥面的设计不合理,如混凝土的配筋不够,会导致桥面混凝土易于产生裂缝。
分析桥梁施工中出现桥梁裂缝的原因及施工措施

分析桥梁施工中出现桥梁裂缝的原因及施工措施桥梁是承载交通运输的重要设施,因此桥梁的建设和维护十分重要。
然而,在桥梁施工中经常会出现桥梁裂缝的问题,这不仅影响桥梁的正常使用,还会对交通安全产生安全隐患。
因此,需要分析桥梁施工中出现桥梁裂缝的原因,并采取相应的施工措施予以解决。
1. 施工中的设计问题桥梁的设计中,如果没有考虑到充分的施工因素,就会出现施工中的问题。
例如,如果在桥梁的设计中没有考虑到桥梁的伸缩和收缩,那么在施工过程中就会出现桥梁裂缝。
解决方案:在桥梁的设计中,必须充分考虑到施工因素。
为了保证桥梁的可靠性和稳定性,在设计中必须充分考虑桥梁在使用过程中的伸缩和收缩等因素。
桥梁的施工过程中,我们需要使用各种不同的材料。
如果这些材料的质量不过关,就会导致桥梁裂缝。
例如,如果使用了低质量的混凝土,而在混凝土固化过程中没有得到足够的养护,就会导致桥梁裂缝。
解决方案:在桥梁的施工过程中,必须使用高质量的材料。
同时,在使用材料的过程中,要按照规定进行操作。
例如,在使用混凝土的时候,要按照规定的施工标准进行。
在混凝土固化过程中,要进行养护,保证混凝土的质量和稳定性。
桥梁的施工过程中,工人的操作也是非常重要的。
如果工人的操作技术不过关,就会导致施工质量的下降,从而导致桥梁裂缝的发生。
解决方案:在桥梁的施工中,必须进行培训和技能考核。
只有经过专业的培训和考核,才能保证施工工人的技术水平达到要求。
同时,还要对施工现场进行管理和监督,确保所有操作符合标准要求。
4. 桥梁的使用桥梁的使用过程中也可能会出现桥梁裂缝。
例如,在桥梁使用过程中没有经常进行检查和维护,就会导致桥梁的质量下降,从而导致桥梁裂缝。
解决方案:在桥梁的使用过程中,必须经常进行检查和维护,确保桥梁的稳定性和安全性。
桥梁的检查和维护要按照专业的标准进行,从而确保桥梁的质量和稳定性。
综上所述,桥梁施工中出现桥梁裂缝的原因有很多,施工单位必须充分了解这些原因,针对不同的问题采取相应的施工措施。
公路桥梁施工过程中裂缝产生原因及应对策略

公路桥梁施工过程中裂缝产生原因及应对策略公路桥梁施工过程中,裂缝是常见的问题,它会对桥梁的结构安全和使用寿命产生很大影响,同时也会浪费施工成本和时间。
本文将从裂缝的产生原因和应对策略两个方面介绍公路桥梁施工中裂缝的问题。
一、裂缝产生原因1.温度差异公路桥梁施工中的温度变化很大,冬季低温,夏季高温,这种温度差异会引起桥墩混凝土的体积变化,从而导致裂缝的产生。
2.地震影响地震会对桥梁的结构安全造成很大的影响,长期以来,我们一直在尝试提高桥梁的抗震性能。
然而即使是结构稳定的桥梁,遭受到强烈地震影响时仍然会发生裂缝。
3.设计不当公路桥梁的设计工作非常重要,设计不当会导致桥梁强度不足,不稳定,裂缝难以避免。
4.材料质量问题施工过程中,如果使用的材料没有达到标准要求,或者存在瑕疵,也会导致桥梁产生裂缝。
例如,使用强度不足的混凝土、钢筋,或者存在砂石等杂物的混凝土等。
5.施工工艺问题施工工艺是公路桥梁建设中的关键环节。
如果施工不规范,施工过程中存在问题,例如模板未拆除、混凝土的振捣不足等问题,都会导致桥梁施工中产生裂缝。
二、应对策略1.选择适合的材料选择质量好的混凝土、钢筋以及杂物较少的混凝土砂石等材料是防止桥梁裂缝的首要措施。
材料质量的提高可以有效地减少裂缝的产生。
2.设计合理的结构合理的结构设计可以保证桥梁的强度和整体稳定性,从而避免裂缝的产生。
同时,应该结合实际情况考虑桥梁所面对的天气等环境因素,灵活地对设计进行调整。
3.施工规范公路桥梁的施工应该按照标准规范进行,工艺不规范是造成桥梁裂缝的主要原因之一,规范的施工流程可以有效减少裂缝的产生。
4.预防维修在公路桥梁的使用过程中,应定期检查和维修。
如果出现裂缝,应及时进行维修加固。
通过及时的维修加固,可以有效地延长桥梁的使用寿命。
综上所述,公路桥梁在施工过程中裂缝的产生会对其结构安全、使用寿命以及施工成本等方面产生不良影响。
如果应对不当,将导致更多的问题出现。
桥梁裂缝产生的原因及处理措施

桥梁裂缝产生的原因及处理措施
桥梁是现代交通基础设施的重要组成部分,其安全问题一直备受关注。
其中,桥梁裂缝是桥梁结构中常见的问题,会影响桥梁的使用寿命和安全性。
本文将介绍桥梁裂缝的产生原因及处理措施。
桥梁裂缝的产生原因
1.施工质量问题
施工质量问题是桥梁裂缝产生的主要原因之一。
例如,铺装不平整、预应力钢筋张力不当、混凝土浇筑过程中温度不稳定等都可能导致桥梁裂缝。
2.设计问题
桥梁设计上存在问题也会导致裂缝的产生。
例如,过度设计、异形桥梁结构和长时间的静荷载等都可能影响桥梁的稳定性,进而导致裂缝出现。
3.环境影响
自然环境因素也会导致桥梁裂缝。
例如,气温变化、风、沉降等都可能影响桥梁结构的稳定性,从而导致裂缝的产生。
桥梁裂缝的处理措施
1. 增强桥梁的承载能力
增加桥梁的承载能力是一种有效的处理桥梁裂缝的方法。
例如,可以增加桥梁的梁柱截面,或增加桥面铺装厚度等,增强桥梁的承载能力,从而提高桥梁的安全性。
2. 进行裂缝修补
桥梁裂缝修补是常用的处理方法之一。
在修补时,可以使用聚丙烯纤维增强混凝土等材料,填充裂缝并加强桥梁结构的承载能力。
3. 进行桥梁加固
桥梁加固是解决桥梁裂缝问题的另一种有效方法。
例如,可以在桥梁上添加衬砌、设立附加支撑等,以增强桥梁的承载能力。
桥梁裂缝产生原因复杂,各种复杂因素之间相互影响。
因此,在进行桥梁建设前,建设方需要进行详细而全面的设计,并在施工过程中加强质量控制,从而降低桥梁裂缝的发生率。
同时,桥梁裂缝的维护和处理也需要各方认真对待,结合实际情况选择有效的处理措施。
桥梁施工出现裂缝的主要原因及应对措施分析

桥梁施工出现裂缝的主要原因及应对措施分析桥梁作为连接城市交通的重要枢纽,承担着巨大的交通运输任务。
在桥梁施工过程中,有时会出现裂缝现象,严重影响桥梁的使用寿命和安全性。
那么,桥梁施工出现裂缝的主要原因是什么,我们应该采取什么样的措施来加以应对呢?接下来,我们将对这一问题进行分析探讨。
1. 施工材料问题桥梁建设过程中所使用的材料质量是决定桥梁质量好坏的重要因素。
如果使用的混凝土、钢筋等材料质量不合格,或者出现材料供应商弄虚作假的情况,就会导致桥梁在施工过程中出现裂缝。
材料质量的把控非常重要。
2. 设计问题桥梁的设计是工程质量的基础。
如果桥梁设计不合理,如结构不均衡、受力不合理等问题,就会导致桥梁在施工过程中出现裂缝。
设计阶段的严谨性和合理性对于避免桥梁施工裂缝至关重要。
4. 环境因素在施工过程中,环境因素也会导致桥梁出现裂缝。
比如气候变化、地质条件、地基不稳等都会对桥梁施工产生影响,导致桥梁出现裂缝。
二、应对措施分析1. 严格材料把关对桥梁施工过程中所使用的材料进行严格把关,选择质量可靠的材料供应商进行合作,确保材料的质量符合标准。
并且在材料进场前进行抽检,并保存相应的检测报告,以备查验。
2. 加强设计审查在桥梁建设前,要对设计方案进行严格审查,确保设计合理、符合标准。
对于可能存在问题的设计方案,要及时进行修改完善,以确保桥梁的稳固性和耐久性。
3. 控制施工质量对桥梁施工过程进行严格的质量管理和监控,确保施工过程规范、操作合理。
培训施工人员,加强施工现场的管理和监督,杜绝一切不合规定的行为。
4. 环境监测在施工过程中,要对周围环境进行监测和控制,确保环境因素对施工不会产生影响。
对于特殊气候条件或地质条件,要采取相应的应对措施,保障施工的顺利进行。
通过以上应对措施的落实,可以有效地避免桥梁施工出现裂缝的问题,保障桥梁工程质量和安全。
我们也应该加强对桥梁施工过程中可能出现问题的研究和总结,不断提高工程质量管理水平,为城市交通建设保驾护航。
桥梁结构常见裂缝及其形成原因分析

第Ⅲ阶段:破坏阶段
随着荷载进一步增加,受拉区钢筋和受压区混凝土的应力、应变也不 断增大。当裂缝截面中的钢筋拉应力达到屈服强度时,正截面的受力 过程就进入第Ⅲ阶段。此时,裂缝截面处的钢筋在应力保持不变的情 况下将产生明显的塑性伸长,从而使裂缝急剧开展,中性轴进一步上 升,受压区高度迅速减小,压应力不断增大,直到受压区边缘纤维的 压应变达到混凝土弯曲受压的的极限压应变时,受压区出现纵向水平 裂缝,混凝土在不太长的范围内被压碎,导致截面破坏。截面破坏前 的阶段成为第三阶段。
第Ⅱ 阶段:带裂缝工作阶段
受拉区混凝土一旦开裂,正截面的受力过程便进入第Ⅱ 阶段,第一根垂 直裂缝一般出现在纯弯曲段受拉边缘混凝土强度最弱的部位,如果荷载 稍微增大,会在纯弯曲区将出现多条垂直裂缝,开裂的受拉区混凝土退 出工作,拉力转由钢筋承担,钢筋应力突然增加。荷载继续增加,钢筋 的应力和应变继续增加,裂缝逐渐开展,中性轴上升。受压区混凝土应 力和应变也不断增加,塑性表现越来越明显,应力图形变为较平缓的曲 线形,第Ⅱ阶段可以作为计算裂缝宽度和变形依据。
简支梁桥和连续梁桥常见裂缝
钢筋混凝土及预应力混凝土简支梁桥常见裂缝 钢筋混凝土及预应力混凝土简支梁是所有运营中桥梁数量最多的梁桥,
其断面形式常有T形、Ⅰ字形、箱形和各种形式的组合。钢筋混凝土简支 梁的跨径一般在10~20米,预应力混凝土简支梁跨径一般在16-50米,少 量有更大的。
钢筋混凝土简支梁桥 网状裂缝
(2)由于顶板没有设置横向预应力筋产生的纵向裂缝。 (3)由于顶板横向弯矩主要受活载影响,超载很容易导致纵向裂缝。 (4)箱梁内外温度变化不同,由于内外温差,产生次应力也会导致开裂。 (5)设计过大的纵向预应力,其造成横向拉应力超过混凝土的抗拉强度。
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桥梁施工造成裂缝的原因及分析摘要:随着建筑业的迅猛发展,混凝土桥梁在工程质量中占有的比重愈来愈大,混凝土裂缝问题经常困扰着施工人员,以下从5大方面分析了桥梁施工技术方面桥梁裂缝产生的原因,以方便施工人员找出控制裂缝的可行方法,从而预防桥梁裂缝的产生,确保混凝土桥梁的质量。
关键词:混凝土桥梁施工技术裂缝技术质量控制
本文就混凝土桥梁裂缝的种类,就其产生的原因,大致可划分如下几种。
1施工材料质量引起的裂缝
1.1水泥
1)水泥安定性不合格,水泥中游离的氧化钙含量超标。
氧化钙在凝结过程中水化很慢,在水泥混凝土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。
2)水泥出厂时强度不足,水泥受潮或过期,可能使混凝土强度不足,从而导致混凝土开裂。
3)当水泥含碱量较高(例如超过0.6%),同时又使用含有碱活性的骨料,可能导致碱骨料反应。
1.2砂、石骨料
砂石粒径太小、级配不良、空隙率大,将导致水泥和拌合水用量加大,影响混凝土的强度,使混凝土收缩加大,如果使用超出规定的特细砂,后果更严重。
1.3拌合水及外加剂
拌合水或外加剂中氯化物等杂质含量较高时对钢筋锈蚀有较大影响。
采用海水或含碱泉水制混凝土,或采用含碱的外加剂,可能对碱骨料反应有影响。
2施工工艺质量引起的裂缝
2.1混凝土保护层过厚,或乱踩已绑扎的上层钢筋,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
2.2混疑土振捣不密实、不均匀,出现蜂窝、麻面、空洞,导致钢筋锈蚀或其他荷载裂缝的起源点。
2.3混凝土浇筑过快,其流动性较低,在硬化前因混凝土沉实不足,硬化后沉实过大,容易在浇筑数小时后发生裂缝,即塑性收缩裂缝。
2.4混凝土搅拌、运输时间过长,使水分蒸发过多,引起混凝土坍落度过低,使得在混凝土体积上出现不规则的收缩裂缝。
2.5混凝土初期养护时急剧干燥,使得混凝土与大气接触的表面上出现不规则的收缩裂缝。
2.6用泵送混凝土施工时,为保证混凝土的流动性,增加水和水泥用量,或因其他原因加大了水灰比,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加,使得混凝土体积上出现不规则裂缝。
2.7混凝土分层或分段浇筑时,接头部位处理不好,易在新旧混凝土和施工缝之间出现裂缝。
如混凝土分层浇筑时,后浇混凝土因停电、下雨等原因未在前浇混凝土初凝前浇筑,引起层面之间的水
平裂缝;采用分段现浇时,先浇混凝土接触面凿毛、清洗不好,新旧混凝土之间粘结力小,或后浇混凝土养护不到位,导致混凝土收缩而引起裂缝。
2.8混凝土早期受冻,使构件表面出现裂纹,或局部剥落,或脱模后出现空鼓现象。
2.9施工时模板刚度不足,在浇筑混凝土时,由于侧向压力的作用使得模板变形,产生与模板变形一致的裂缝。
2.10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缝。
2.11施工前对支架压实不足或支架刚度不足,浇筑混凝土后支架不均匀下沉,导致混凝土出现裂缝。
2.12装配式结构,在构件运输、堆放时,支承垫木不在一条垂直线上,或悬臂过长,或运输过程中剧烈颠撞;吊装时吊点位置不当,t梁等侧向刚度较小的构件,侧向无可靠的加固措施等,均可能产生裂缝。
2.13安装顺序不正确,对产生的后果认识不足,导致产生裂缝。
2.14施工质量控制差。
任意套用混凝土配合比,水、砂石、水泥材料计量不准,结果造成混凝土强度不足和其他性能(和易性、密实度)下降,导致结构开裂。
3钢筋锈蚀引起的裂缝
由于锈蚀,使得钢筋有效断面面积减小,钢筋与混凝土握裹力削弱,结构承载力下降并将诱发其他形式的裂缝,加剧钢筋锈蚀,
导致结构破坏。
要防止钢筋锈蚀,设计时应根据规范要求控制裂缝宽度、采用足够的保护层厚度(当然保护层亦不能太厚,否则构件有效高度减小,受力时将加大裂缝宽度);施工时应控制混凝土的水灰比,加强振捣,保证混凝土密实性,防止氧气侵人,同时严格控制含氯盐的外加剂用量,沿海地区或其他存在腐蚀性强的空气、地下水地区尤其应慎重。
4温度变化引起的裂缝
4.1温度变化引起的裂缝
混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。
在某些大跨径桥梁中,温度应力可以达到甚至超出活载应力。
温度裂缝区别其它裂缝最主要特征是将随温度变化而扩张或合拢。
引起温度变化主要因素有:
4.1日照。
桥面板、主梁或桥墩侧面受太阳曝晒后,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,出现裂缝。
日照和下述骤然降温是导致结构温度裂缝的最常见原因。
4.2骤然降温。
突降大雨、冷空气侵袭、日落等可导致结构外表面温度突然下降,佃因内部温度变化相对较慢而产生温度梯度。
日照和骤然降温内力计算时可采用设计规范或参考实际资料进行,混
凝土弹性模量不考虑折减。
4.3水化热。
1)出现在施工过程中,大体积混凝土(厚度超过20米)浇筑之后由于水泥水化放热,致使内部温度很高,内外温差太大,致使表面出现裂缝。
2)蒸汽养护或冬季施工时施工措施不当,混凝土骤冷骤热,内外温度不均,易出现裂缝。
3)预制t梁之间横隔板安装时,支座预埋钢板与调平钢板焊接时,若焊接措施不当,铁件附近混凝土容易烧伤开裂。
采用电热张拉法张拉预应力构件时,预应力钢材温度可升高至35℃,混凝土构件也容易开裂。
施工中应根据实际情况,尽量选择水化热低的水泥品种,限制水泥单位用量,减少骨料入模温度,降低内外温差,并缓慢降温,必要时可采用循环冷却系统进行内部散热,或采用薄层连续浇筑以加快散热。
4.4蒸汽养护或冬季施工时施工措施不当,混凝土骤冷骤热,内外温度不均,易出现裂缝
5收缩引起的裂缝
在实际工程中,混凝土因收缩所引起的裂缝是最常见的。
在混凝土收缩种类中,塑性收缩和缩水收缩(干缩)是发生混凝土体积变形的主要原因,另外还有自生收缩和炭化收缩。
塑性收缩。
发生在施工过程中、混凝土浇筑后4~5小时左右,此时水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,因此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。
塑性收缩所产生量级很大可达1%左右。
在骨料下沉过程中若受到钢筋
阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。
在构件竖向变截面处如t梁、箱梁腹板与顶底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。
为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。
缩水收缩(干缩)。
混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小,称为缩水收缩(干缩)。
因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。
混凝土硬化后收缩主要就是缩水收缩。
如配筋率较大的构件(超过3%),钢筋对混凝土收缩的约束比较明显,凝土表面容易出现龟裂裂纹。
混凝土收缩裂缝的特点是大部分属表面裂缝,裂缝宽度较细,且纵横交错,成龟裂状,形状没有任何规律。
研究表明,影响混凝土收缩裂缝的主要因素有:
5.1水泥品种、标号及用量。
矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥混凝土收缩性较高,普通水泥、火山灰水泥、矾土水泥混凝土收缩性较低。
另外水泥标号越低、单位体积用量越大、磨细度越大,则混凝土收缩越大,且发生收缩时间越长。
5.2骨料品种。
骨料中石英、石灰岩、白云岩、花岗岩、长石等吸水率较小、收缩性较低而砂岩、板岩、角闪岩等吸水率较大、收缩性较高。
另外骨料粒径大收缩小,含水量大收缩越大。
5.3水灰比。
用水量越大,水灰比越高,混凝土收缩越大。
5.4外掺剂。
外掺剂保水性越好,则混凝土收缩越小。
5.5养护方法。
良好的养护可加速混凝土的水化反应,获得较高的混凝土强度。
养护时保持湿度越高、气温越低、养护时间越长,则混凝土收缩越小。
蒸汽养护方式比自然养护方式混凝土收缩要小。
5.6外界环境。
大气中湿度小、空气干燥、温度高、风速大,则混凝土水分蒸发快,混凝土收缩越快。
5.7振捣方式及时间。
机械振捣方式比手工捣固方式混凝土收缩性要小。
振捣时间应根据机械性能决定,一般以5~ 15s/次为宜。
时间太短.振捣不密实,形成混凝土强度不足或不均匀时间太长,造成分层,粗骨料沉入底层,细骨料留在上层,强度不均匀,上层易发生收缩裂缝。
结束语;
综上所述,混凝土产生裂缝不是不可避免的,因此从整个生产过程材料、设计、施工多方面入手,进行预防和控制,实践证明,是可以有效控制的。