混凝土裂缝防治技术论文

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建筑工程混凝土裂缝防治论文等五篇

建筑工程混凝土裂缝防治论文等五篇

建筑工程混凝土裂缝成因分析摘要: 一直以来,混凝土裂缝是困扰建筑业多年的质量通病,如裂缝较多、较深,将直接影响结构安全。

阐述了混凝土裂缝的类型,分析了裂缝形成的主要原因,在此上提出了预防措施。

关键词: 混凝土;裂缝;成因分析近些年,随着我国经济的快速发展,无论城市设施建设还是工业与民用建筑的建设,用的商品混凝土也越来越多,尤其是的,但施工中的混凝土温度裂缝问题日显突出,并成为具有相当普遍性的问题,给带来了严重的安全隐患。

因此,对混凝土裂缝的成因进行分析,并在材料、施工等方面提出了相对应的裂缝控制方法有很重大的实际工程意义。

1混凝土裂缝原因分析1·1混凝土本身的影响主要是水泥水化热过高,混凝土在浇筑振捣以后,水泥水化过程中产生一定的热量,水化热聚在结构内部不易散失,引起急剧升温,在建筑工程中一般为20~30℃甚至更高。

由于结构物在一个自然散热条件中,实际混凝土内部的最高温度多数发生在混凝土浇筑的最初3~5 d。

随着混凝土龄期的增长,弹性模量的增高,对混凝土内部降温收缩的约束也就愈来愈大,以致产生很大的拉应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗这种应力时,开始出现温度裂缝。

1·2混凝土的收缩变形混凝土的收缩,也是产生裂缝的重要原因。

实际所需拌和水比水泥水化所需的水要多得多。

拌和水中只有约20%的水是水泥水化所必须的,其余的都要被蒸发掉。

水分蒸发之后,引起混凝土收缩,当收缩受到约束时,则产生收缩应力,当收缩应力大于当时混凝上的抗拉应力时,则裂缝随之产生。

1·3地基和老混凝土与约束当混凝土浇筑在比较坚硬的基岩或老混凝土上时,混凝土浇注初期的水化热升温,产生膨胀,受到岩石或老混凝土的约束,将产生较小的压应力。

而当混凝土温度继续下降时,由于基岩或老混凝土对温降引起的收缩变形约束的结果,混凝土块内将出现较大的拉应力,裂缝随之产生。

1·4施工方面的因素违章施工、不当施工造成混凝土裂缝,夏季施工时由于运输车交通不畅耽搁时间,在泵车出料时混凝上的经时坍损较大,混凝土的和易性和流动性较差,现场工人人为加水,造成混凝土强度的降低,加水部分的混凝土水灰比和强度与原配合比的混凝土不同造成不同配比混凝土的凝缩裂缝和干缩裂缝。

混凝土产生裂缝原因及防治措施论文

混凝土产生裂缝原因及防治措施论文

浅谈混凝土产生裂缝原因及防治措施【摘要】随着国家加大对建筑的投入,混凝土在现代工程建设中占有重要地位,而在现场施工中,混凝土的裂缝较为普遍,尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现,本文着重论述了混凝土产生裂缝的原因和的解决策略,提出了控制和防治裂缝的措施。

【关键词】混凝土;裂缝;防治措施1.裂缝的原因分析从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因可分为以下几种:(1)混凝土在凝结硬化的时,由于干燥收缩会引起的体积变形受到约束时,就可能产生干缩裂缝。

这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。

(2)大体积混凝土体积庞大,混凝土浇筑后释放出大量水化热,由于体积较大,导致混凝土内外温差较大,使混凝土的形变超过极限引起裂缝。

(3)在厚度较大的构件中,由于混凝土的塑性塌落遭到模板或顶部钢筋的抑制,凝土浇筑后数小时,即可发生这种裂缝。

(4)当有约束时,混凝土热涨冷缩性质所产生的体积涨缩,受约束力的局限变形得不到满足,在内部就会产生了温度应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。

(5)混凝土加水拌和后,水泥中的碱性物质与活性骨料中活性氧化硅等发生反应,生成出的胶状碱—硅胶从周围介质中吸水膨涨,体积增大三倍,从而使混凝土涨裂产生裂缝。

(6)在炎热的夏季和大风天气,混凝土表层水分损失快,内部损失慢,造成混凝土内部水化热过高,在混凝土浇筑数小时后仍处于塑性状态,易产生塑性收缩裂缝。

(7)构件承受荷载所产生的裂缝:例如:构件在超出设计的均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝,构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。

(8)当结构的基础出现不均匀沉降时,结构构件受到强迫变形,而使结构构件开裂,就有可能会产生裂缝,随着沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。

(9)当钢筋混凝土处于不利环境中,例如:侵蚀性水,由于混凝土保护层厚度有限,特别是当混凝土密实性不良,环境中的氯离子等和溶于水中的氧会使混凝土中的钢筋生锈,生成氧化铁,氧化铁的体积比原来金属的体积大的多,铁锈体积膨胀,对周围混凝土挤压,使混凝土胀裂。

建筑施工论文混凝土裂缝防治论文

建筑施工论文混凝土裂缝防治论文

建筑施工论文混凝土裂缝防治论文【摘要】混凝土裂缝是施工中常见的质量问题,它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力。

所以,工程技术人员研究混凝土裂缝原因并区别对待,采取有效策略,确保建筑物和混凝土构件达标使我们建筑工程师的责任。

一、引言混凝土裂缝是混凝土施工中的常见问题,要解决混凝土就必须结合工程现状,施工环境,认真分析施工条件,严把材料质量关,规范支模、配料、运料、搅拌、振捣、拆模等施工环节,控制混凝土入料温度,按要求及时养护,进而达到提高混凝土施工技术之目的,有效控制混凝土施工裂缝发生,确保混凝土施工满足工程质量要求,使混凝土施工达到峻工验收时的优良工程。

总之,通过预防措施,混凝土施工裂缝是完全可以避免的。

二、建筑施工中混凝土裂缝产生的原因一般来讲,施工中混凝土裂缝可分为温度引起的裂缝、收缩引起的裂缝、施工材料质量引起的裂缝及施工裂缝等。

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时.混凝土将发生变形,一旦变形受阻,则会在结构内产生拉应力.当拉应力超过混凝土抗拉强度时,即产生温度裂缝。

在建筑施工过程中温度应力可以达到甚至超出活载应力。

2.施工工艺质量引起的裂缝在混凝土结构浇筑、构件制作、起模、运输、堆放、拼装及吊装过程中,若施工工艺不合理,会产生纵向的、横向的、斜向的、竖向的、水平的、表面的、深进的和贯穿的各种裂缝,特别是细长薄壁结构更容易出现,裂缝出现的部位和走向、裂缝宽度因产生的原因而言。

混凝土保护层过厚,使承受负弯矩的受力钢筋保护层加厚,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;混凝土振捣不密实、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;如果浇筑混凝土速度过快,混凝土的流动性比较低,硬化前沉实不足,硬化后沉实又过大,会在浇筑后产生裂缝;混凝土搅拌和运输的时间太长,这样水分蒸发过多,从而使混凝土的塌落度降低,这样混凝土的体积上产生收缩裂缝; 混凝土初期养护时干燥过于急剧,混凝土与大气接触的表面上出现不规则的收缩裂缝; 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;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。

混凝土裂缝预防措施分析论文

混凝土裂缝预防措施分析论文

混凝土裂缝预防措施分析论文[论文关键词]混凝土裂缝预防措施[论文摘要]混凝土结构在建设和使用过程中出现不同程度、不同形式的裂缝,这是一个相当普遍的现象。

只有采取精心设计混凝土配合比、增配构造筋提高抗裂性能、在易裂的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限拉伸等措施,才能杜绝危险的发生。

此外最关键的就在于采取措施控制水泥水化热引起的温度变化,这样才能解决大体积混凝土裂缝的质量问题。

一、引言混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。

由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。

微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。

但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。

二、大体积混凝土的裂缝三、大体积混凝土裂缝的可能原因大体积混凝土墩台身或基础等结构裂缝的发生是由多种因素引起的。

各类裂缝产生的主要影响因素有几种::一是结构型裂缝,是由外荷载引起的,包括常规结构计算中的主要应力以及其他的结构次应力造成的受力裂缝。

二是材料型裂缝,是由非受力变形变化引起的,主要是由温度应力和混凝土的收缩引起的。

(一)收缩裂缝。

混凝土的收缩引起收缩裂缝。

收缩的主要影响因素是混凝土中的用水量和水泥用量,用水量和水泥用量越高,混凝土的收缩就越大。

选用水泥品种的不同,干缩、收缩的量也不同。

混凝土逐渐散热和硬化过程引起的收缩,会产生很大的收缩应力。

如果产生的收缩应力超过当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。

在大体积混凝土里,即使水灰比并不低,自身收缩量值也不大,但是它与温度收缩叠加到一起,就要使应力增大,所以在水工大坝施工时早就将自身收缩作为一项性能指标进行测定和考虑(二)温差裂缝。

现浇混凝土楼板裂缝防治论文

现浇混凝土楼板裂缝防治论文

浅谈现浇混凝土楼板裂缝的防治【摘要】钢筋混凝土现浇板具有良好的整体性和抗渗、抗漏性能强等优点,在近几年的房屋建筑中得到了广泛的应用。

但钢筋混凝土现浇楼面板的裂缝是目前较难克服的质量通病之一,且在住宅工程楼板裂缝发生后往往会引起投诉、纠纷以及索赔等问题。

本文针对这个质量通病,根据多年来的实践施工经验和教训,对其形成原因及控制作一下简要分析。

【关键词】现浇混凝土;楼板裂缝;防治措施1.设计中重点加强部位从工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处的房间在离开阳角1 米左右, 即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋末端或外侧发生45 度左右的楼地面斜角裂缝。

其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。

从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑, 未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。

对于外墙转角处的放射形钢筋,根据实践检验,认为作用较小。

其原因是放射形钢筋的长度一般不大(约1.2 米左右),当阳角处的房间在不按双层双向钢筋加密加强而仍按分离式设置构造负弯矩短筋时,45 度的斜向裂缝仍然会向内转移到放射筋的末端或外侧,而当采用了双层双向钢筋加密加强后,纵、横二个方向的钢筋网的合力已能很好地抵抗和防止45 度斜角裂缝的发生和转移,并且放射形钢筋往往只有上部一层,在绑扎时常搁置在纵横板面钢筋的上方,导致钢筋交叉重叠,将板面的负弯矩钢筋下压,减少了板面负弯矩钢筋的有效高度,同时浇筑时钢筋弯头容易翘起造成平仓困难,所以建议重点加强加密双层双向钢筋即可。

2.施工中应采取的主要技术措施楼面裂缝的发生除以阳角45 度斜角裂缝为主外,其他还有较常见的就是预理线管及线管集散处。

现从施工角度进行综合分析,并分类采取以下几项主要技术措施。

2.1重点加强楼面上层钢筋网的有效保护措施钢筋在楼面砼板中的抗拉受力, 起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止砼收缩和温差裂缝发生的双重作用, 而这一双重作用均需钢筋处在上下合理的保护层前提下才能确保有效。

【《土木工程混凝土楼板裂缝技术问题研究7500字》(论文)】

【《土木工程混凝土楼板裂缝技术问题研究7500字》(论文)】

浅谈土木工程混凝土楼板裂缝技术目录1结论 (1)1.1 论文的选题意义/背景及目的 (1)1.2 国内外研究现状分析 (1)1.2.1 国外研究现状 (1)1.2.2 国内研究现状 (2)1.3 论文的主要工作内容 (2)2相关概念综述 (3)2.1 混凝土的特性 (3)2.2 楼板裂缝的基本概念 (3)3混凝土楼板裂缝的成因分析 (3)3.1 设计时的影响 (3)3.2 混凝土的混合配比 (4)3.3 变形 (5)3.4 生产原因 (5)3.5 高层建筑的结构方面 (6)3.6 基础变形引起的裂纹 (6)3.7 施工环节 (6)4混凝土楼板裂缝控制技术的预防措施 (1)4.1 加固周边材料 (1)4.2 控制温度 (1)4.3 选择合适的拆除时间 (2)4.4 做好新浇筑混凝土的养护问题 (2)5混凝土楼板裂缝控制技术的处理措施 (1)5.1 表面处理法 (1)5.2 灌浆加固法 (1)5.3 结构加固法 (I)5.4 开槽填补法 (2)6结论与展望 (2)6.1 结论 (2)6.2 展望 (2)参考文献: (3)1结论ι.ι论文的选题意义/背景及目的随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,人们对住宅建设的质量要求也在不断提高。

前几年的住宅建设中的钢筋混凝土预制板构件由于其本身在构造上存在着一些缺陷,即整体性及抗震性较差,不能满足现阶段安全性要求,因此在近几年的住宅建设中它逐渐被钢筋混凝土现浇板所代替,但是,随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设工程中的推广和应用,混凝土现浇板的裂缝问题也越来越成为人们关注的焦点。

在施工中应尽量采取有效预防措施控制裂缝产生,是结构尽可能不出现裂缝或尽量少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。

大量的工程实践证明,在很多的混凝土工程的垮塌事故中,裂缝质量问题都起了主要的作用,由于裂缝的存在,建筑构件的耐久性就无法得到保障,不仅仅影响了工程的质量,而且还造成了工程的安全隐患。

混凝土裂缝控制施工技术论文

混凝土裂缝控制施工技术论文

混凝土裂缝控制施工技术论文【摘要】为使我国建筑行业保持良好的发展态势,就必须认真抓好建筑工程施工质量安全。

各个建筑行业企业应该努力提高施工技术,减少或者避免安全事故发生的概率。

在混凝土相关的施工作业中,预防混凝土开裂及时对开裂情况进行修补,是保证建筑施工质量的有力措施。

0、引言随着我国建筑行业的飞速发展,建筑施工质量安全已经被放在了很重要的地位,国家建筑监管部门、建筑行业企业和业主对于建筑施工质量安全要求也越来越高。

在建筑施工过程中,混泥土开裂是一个时常发生的现象,它对施工质量安全产生了一定的负面影响。

在有关建筑质量问题的投诉事件中,我们发现过于混凝土开裂的问题很多,这种开裂还会造成混凝土碳化进而降低建筑物的使用年限。

1、引起混凝土开裂的主要因素1.1 制备过程中的内部温度因素混凝土制备过程向原料中兑水的环节必然导致短时间温度迅速提升。

控制温度的核心在于控制原料的配合比,不同种类的水泥浇筑放热程度也不同,水泥原料与水在高温下化合产生的高热在混凝土内部缓慢释放出来,故一般地,混凝土中心温度高,而外表面温度较低,因而在混凝土内外产生较大的温度梯度,使其内部产生压应力,表面产生拉应力。

而当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时混凝士表面就会产生裂缝。

1.2 强度因素如果混凝土的施工质量过程不规范,比如等待凝固时间不足就开始让混泥土结构担负建筑其他构件的重量,或者控制拆模的时机不对等都会造成混泥土强度不过关。

混凝土楼板弹性变形大部分由这些质量问题所引发。

混凝土强度低或无强度时其承受弯、压、拉应力的指数不达标,直接导致混凝土裂缝。

1. 3 外部温度因素混凝土工程施工的过程中,特别是相关大体积结构的作业,混凝土发生开裂情况的概率与外界温度有莫大的关联。

在混凝土制备中短时间剧烈化学反应而放出的热量对其内部温度的影响可谓巨大。

浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温愈高,混凝土的浇筑温度也就会愈高;如果外界温度降低则又会增加大体积混凝土的内外温度梯度。

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施(5大理毕业论文)

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施(5大理毕业论文)

远程与继续教育学院本科生毕业论文(设计)题目:浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施学习中心:层次:专升本专业:年级:年春/秋季学号:学生:指导教师:完成日期:年月日内容摘要铁路工程混凝土结构在施工过程中经常出现宽度大于0.2mm的裂缝,这不仅对结构物观感质量产生影响,同时对运营安全和结构物使用功能产生影响。

目前,裂缝问题已越来越受到人们的关注。

因此,探讨混凝土结构裂缝的产生原因和预防措施及其处理方法是很有必要的。

本文介绍了混凝土裂缝类型及成因,阐述了干缩及塑性收缩裂缝、温度裂缝和沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施,提出3种常用的裂缝处理方法。

并结合实例分析了裂缝的产生原因及处理方法。

关键词:混凝土结构;裂缝成因;预防措施;处理方法目录内容摘要 (I)引言 (1)1 绪言 (1)2 混凝土裂缝的分类及成因 (2)2.1 混凝土结构裂缝的分类 (2)2.1.1 按裂缝的成因分类 (2)2.1.2 按裂缝产生的时间分类 (4)2.1.3 按裂缝的形状分类 (5)2.1.4 按裂缝的发展状态分类 (5)2.2 混凝土裂缝的产生原因 (6)2.2.1 收缩裂缝的产生原因分析 (6)2.2.2 温度裂缝的产生原因分析 (7)2.2.3 沉陷裂缝的产生原因分析 (8)3 混凝土裂缝的预防措施及处理技术 (9)3.1 混凝土结构裂缝的预防措施 (9)3.1.1 干缩及塑性收缩裂缝的预防措施 (9)3.1.2 温度裂缝的预防措施 (10)3.1.3 沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施 (10)3.2 混凝土结构裂缝的处理技术 (12)3.2.1 表面封闭法 (12)3.2.2 灌浆、嵌缝封堵法 (13)3.2.3 结构加固法及混凝土置换法 (14)4 工程实例分析 (17)5 结论与展望 (20)参考文献 (21)随着我国基础设施建设的高速发展,铁路建设里程在不断增多。

在铁路工程施工过程中,混凝土是被广泛使用的结构材料,但是伴随这类材料的生产研究与应用,混凝土结构的裂缝问题一直受到人们关注。

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混凝土裂缝防治技术
【摘要】本文阐述了混凝土裂缝产生的原因及混凝土施工中温度应力的分析,提出了施工过程温度的控制和防止裂缝的措施。

【关键词】混凝土裂缝防治技术
【中图分类号】tu821【文献标识码】【文章编号】1674-3954(2011)03-0286-01
一、裂缝成因
混凝土中产生裂缝有多种原因。

主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和骨料不均匀以及结构不合理、原材料缺陷性问题(如碱骨料反应),模板变形,基础使用过程不均匀沉降等。

混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力,后期在降温过程中由于受到基础或原混凝土的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。

气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。

当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。

许多混凝土的内部湿度变化,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。

如养护不周,时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。

混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104。

由于原材料的不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象在同一块,混凝土中其抗拉强度又不是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现
裂缝的薄弱部位在钢筋砼中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只
是承受压应力。

在素混凝土内或钢筋混凝土结构中内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。

一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。

但在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。

有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。

二、温度应力分析
根据施工过程中温度应力的形成过程可分为以下阶段:
1、早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,一般约30天。

这个阶段的两个特征,一是水泥放出大量的水化热,二是混凝土弹
性模量的急剧变化。

由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内形成残余应力。

2、中期:自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时止,这个时期中,温度应力主要是由于混凝土的冷却及外界气
温变化所引起,这些应力与早期形成的残余应力相叠加在此期间混凝土的弹性模量变化不大。

根据温度应力引起的原因可分为两类:
(1)自生应力:边界上没有任何约束或完全静止的结构,如果内部温度是非线性分布的,由于结构本身互相约束而出现温度应力。

(2)约束应力:结构的全部或部分边界受到外界的约束,不能自由变形而引起的应力。

如箱梁顶板混凝土。

这两种温度应力往往和
混凝土的干缩所引起的应力共同作用。

要想根据已知的温度准确分析出温度应力的分布、大小是一项比较复杂的工作。

混凝土的徐变使温度应力有相当的松弛,这里不再细述。

三、裂缝防治技术
为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束条件
两个方面着手。

控制温度的措施如下:
1、采用改善骨料级配,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量;
2、拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度;
3、热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热;
4、规定合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧的温度梯度。

5、施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构。

在寒冷季节采取保温措施;改善约束条件的措施是:
a:合理地分缝分块;
b:合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露;此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别
是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要,应特别注意避免产生贯穿裂缝,出现后要恢复其结构的整体性是十分困难的,因此施工
中应以预防贯穿性裂缝的发生为主;正确的使用减水、防裂外加剂
也是减少开裂的有效措施。

在混凝土的施工中,往往要求新浇筑的混凝土尽早拆模,当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面的早期裂缝。

新浇筑早期拆模,在表面上引起很大的拉应力,出现“温度冲击”现象。

在混凝土浇筑初期,由于水化热的散发,表面引起相当大的拉应力,此时表面温度亦较气温为高,此时拆除模板,表面温度骤降,必须引起温度梯度,从而在表面附加一拉应力,与水化热应力迭加,再加上混凝土干缩,表面的拉应力达到很大的数值,就有导致裂缝的危险,但如果在拆除模板后及时在表面覆盖一轻型保温材料,如泡沫、海棉等,对于防止混凝土表面产生过大的拉应力,具有显著的效果。

c:为保证混凝土工程质量,防止开裂,提高混凝土的耐久性,正
确作用外加剂也是减少开裂的措施之一。

(1)混凝土中存在大量毛细孔道,水蒸发后毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形,增大毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。

这个表面张力理论早在六十年代就已被国际上所公认。

(2)水泥用量也是混凝土收缩的重要因素,掺减水防裂剂的混凝土在保持混凝土强度的条件下,可减少15%的水泥用量,其体积用增加骨料的用量来补充。

(3)减水防裂剂可以改善水泥浆的稠度,减少混凝土泌水,减少收缩变形。

(4)提高水泥浆与骨料的粘结力,提高的混凝土抗裂性能。

(5)混凝土在收缩时受到约束产生拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉强度时裂缝就会发生,减水防裂剂可有效的提高混凝土抗拉强度,大幅度提高混凝土的抗裂性能。

(6)掺加外加剂可使混凝土密实性好,可有效地提高混凝土的抗碳化性,减少碳化收缩。

(7)掺加减水防裂剂后混凝土缓凝时间适当,在有效防止水泥迅速水化热基础上,避免因水泥长期不凝而带来的塑性收缩增加。

(8)掺外加剂混凝土和易性好,表面易摸平,形成微膜,减少水分蒸发,减少干燥收缩。

许多外加剂都有缓凝、增加和易性改善塑性的功能,我们在工程实践中应多进行这方面的实验对比和研究,比单纯的靠改善外部条件,可能会更加简捷、经济。

四、混凝土的早期养护
从最早可能的时间开始防止水分从混凝土表面损失。

这里不存在从初凝还是终凝开始的问题,只有什么时候能够开始的问题。

例如,混凝土路面、桥面或地面施工,塑性收缩裂缝是长期困扰的问题。

过去混凝土泌水量大,一般采用二次收浆,然后开始养护,防止塑性收缩裂缝。

现代高性能混凝土基本没有泌水,如果风大或温度高,水分蒸发量大,混凝土表面很快就会出现裂缝,必须在终凝前再次抹面闭合裂缝。

在工程实践中,一直在摸索如何更早地开始养护,得到很多成功经验。

比如,在初凝前,混凝土表面抹面完成:
1、马上覆盖湿麻布。

2、马上在混凝土表面上方喷雾,形成局部高湿度,降低蒸发速率。

3、在混凝土表面喷洒养护膜(可降低表面蒸发率90%以上)。

然后,待混凝土终凝后或有一定强度后,再进行洒水或表面保水养护。

混凝土表面湿养护至少持续3天,最后能达到7天。

适宜的温度条件是相互关联的,混凝土的保温措施常常也有保湿的效果。

从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。

但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或防碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响,因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,在施工中应切实重视起来。

对混凝土的施工温度与裂缝之间的关系及具体的预防和改善措施有了一定的了解,实际运用效果将会比较理想。

在施工中通过我们全面观察、正确分析、结合多种预防处理措施,混凝土的裂缝是可以避免的。

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