试述混凝土结构抗裂性设计
混凝土抗裂性标准

混凝土抗裂性标准一、前言混凝土作为一种常用的建筑材料,在工程中扮演着重要的角色。
然而,由于其材料本身的性质以及外力作用等因素的影响,混凝土在使用过程中很容易出现开裂等问题,导致工程质量不达标。
因此,制定一系列的混凝土抗裂性标准,对于确保工程质量和安全具有重要的意义。
二、相关标准1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)该标准规定了混凝土结构施工过程中的工程质量验收标准,其中包括混凝土的物理性能、力学性能、耐久性、抗裂性能等方面的要求。
其中,关于混凝土抗裂性能的要求主要包括以下几个方面:(1)混凝土的收缩变形应符合规定要求,收缩变形应控制在规定的范围内。
(2)混凝土的温度应控制在规定的范围内,避免因温度变化引起的开裂。
(3)混凝土的配合比应设计合理,保证混凝土的均匀性和稳定性,避免因混凝土配合比不当引起的开裂。
2. 《混凝土抗裂性能检测方法》(JGJ/T151-2006)该标准规定了混凝土抗裂性能的检测方法,其中包括混凝土裂缝宽度、裂缝深度、裂缝形态等方面的检测方法。
通过该标准的检测方法,可以有效地评估混凝土的抗裂性能,并为后续的工程质量验收提供参考依据。
3. 《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)该标准规定了钢筋混凝土结构的设计要求,其中包括混凝土的抗裂性能要求。
该标准要求混凝土的极限应变应大于或等于0.003,以保证混凝土在受力过程中不会出现开裂等问题。
三、混凝土抗裂性标准的制定1. 混凝土配合比的设计混凝土配合比的设计是影响混凝土抗裂性能的重要因素之一。
因此,在制定混凝土抗裂性标准时,应规定混凝土的配合比设计原则,以保证混凝土的均匀性和稳定性。
2. 混凝土的施工温度控制混凝土的施工温度是影响混凝土抗裂性能的另一个重要因素。
因此,在制定混凝土抗裂性标准时,应规定混凝土的施工温度控制范围,避免因温度变化引起的开裂问题。
3. 混凝土收缩控制混凝土的收缩是影响混凝土抗裂性能的重要因素之一。
大体积混凝土结构抗裂设计和评价

大体积混凝土结构抗裂设计和评价发表时间:2018-11-17T18:37:58.317Z 来源:《建筑模拟》2018年第24期作者:刘昌明[导读] 城市的飞速发展让大体积混凝土结构在建设中运用的越来越普遍,然而其存在的裂缝问题也是人们关注的话题。
刘昌明中国电建集团核电工程有限公司摘要:城市的飞速发展让大体积混凝土结构在建设中运用的越来越普遍,然而其存在的裂缝问题也是人们关注的话题。
在实际工程施工中为了避免混凝土裂缝的产生,大多采取设置后浇带、伸缩缝和“跳仓法”,必要时预埋冷却管的措施,对于大体积混凝土本身的性能往往不够重视。
在大体积混凝土抗裂性能评价方面,抗裂指标大多数是根据混凝土不同的用途提出来的,考虑的侧重点各有不同。
因此合理的抗裂评价指标、切实有效的抗裂评判方法在大体积混凝土设计和应用中尤为重要。
关键词:大体积混凝土,绝热温升,抗裂评价,抗裂安全度1.混凝土工程相关概念辨析1.1大体积混凝土定义随着时代的进步、人们对生活要求的提高,建筑行业发展趋于大规模化,城市建设对大体积混凝土结构工程的需求越来越大,其更是在高层建筑、桥梁、地铁、水工中得到广泛应用。
混凝土材料的缺点在于抗拉强度低、延伸率微小、易产生收缩,破坏形式为脆性破坏,在使用过程中存在不同程度的裂缝问题。
裂缝的存在必然会造成混凝土的透水渗漏;常见的混凝土耐久性病害如:硫酸盐侵蚀破坏、氯盐侵蚀造成的钢筋锈蚀等都是由于腐蚀离子渗入混凝土内造成的,这些裂缝给腐蚀离子进入混凝土内部提供了通道,从而加强了对混凝土结构的腐蚀,缩短了混凝土的使用寿命危及建筑物的使用寿命。
因此,如何去控制混凝土裂缝产生是整个行业一直关注的重要课题。
大体积混凝土的定义没有统一的规定,但都是从尺寸、水化热及控制措施角度给出的。
美国混凝土协会(ACI)对大体积混凝土的规定:任何就地浇筑的混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热问题以及随之引起的大体积变形问题,以最大限度减少开裂。
混凝土结构设计重点

钢筋和混凝土能结合在一起的原因:1.混凝土硬化后,钢筋与混凝土之间存在黏结力,使钢筋和混凝土在荷载作用下能够协调变形,共同受力。
2.钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数相近。
3.钢筋至构件边缘的混凝土保护层对钢筋起到保护作用。
混凝土结构的特点:1.优点:取材容易,合理用材,整体性好,耐久性好,耐火性好,可塑性好。
2.缺点:自重大,抗裂性差立方体抗压强度标准值是混凝土各种力学指标的基本代表值,采用fcu,k表示,单位N/mm2,按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在相对湿度伟95%以上,28d或设计规定的龄期以标准试验方法测得具有95%保证率的抗压强度值。
混凝土强度等级由符号C和混凝土立方体抗压强度标准值表示。
混凝土强度等级有14个C15到C80,C50以下为普通混凝土,以上为高强度等级混凝土,C80以上为高强度混凝土。
混凝土在符合应力作用下的强度:1.混凝土的双向受力程度2.混凝土在法向应力和切应力作用下的复合程度3.混凝土的三轴受压强度徐变:混凝土结构或材料承受的荷载或应力不变,而变形或应变随时间增长的现象。
(影响因素:内在,坏境,应力因素)徐变对混凝土结构和构建的受力性能有重要影响:使结构变形增大;使受弯构件挠度加大;使长细比较大柱的附加偏心距增大;使预应力混凝土构件产生预应力损失混凝土的收缩:混凝土在空气中硬化时体积缩小的现象。
钢筋的分类:混凝土结构所采用的钢筋按化学成分的不同分为碳素结构钢和普通低合金钢,钢筋按外形的不同,分为光圆钢筋和带肋钢筋根据含碳量的不同,碳素结构钢又可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢。
随着含碳量的增加,钢材的强度随之提高,但钢材的塑性和可焊性降低。
硬钢软钢的判别:有物理屈服点的钢筋称为软钢(热轧钢筋),无物理屈服点的钢筋成为硬钢(钢绞线,钢丝)。
设计时有物理屈服点的钢筋去钢筋的屈服强度作为钢筋强度的设计依据。
衡量钢筋塑性性能的基本指标是伸张率和冷弯性能。
混凝土结构设计原理思考题答案

混凝土结构设计原理部分思考题答案第一章钢筋混凝土的力学性能思考题1、钢筋冷加工的目的是什么?冷加工的方法有哪几种?各种方法对强度有何影响?答:冷加工的目的是提高钢筋的强度,减少钢筋用量。
冷加工的方法有冷拉、冷拔、冷弯、冷轧等。
这几种方法对钢筋的强度都有一定的提高,2、试述钢筋混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求?答:钢筋混凝土结构中钢筋应具备:(1)有适当的强度;(2)与混凝土粘结良好;(3)可焊性好;(4)有足够的塑性。
4、除凝土立方体抗压强度外,为什么还有轴心抗压强度?答:立方体抗压强度采用立方体受压试件,而混凝土构件的实际长度一般远大于截面尺寸,因此采用棱柱体试件的轴心抗压强度能更好地反映实际状态。
所以除立方体抗压强度外,还有轴心抗压强度。
5、混凝土的抗拉强度是如何测试的?答:混凝土的抗拉强度一般是通过轴心抗拉试验、劈裂试验和弯折试验来测定的。
由于轴心拉伸试验和弯折试验与实际情况存在较大偏差,目前国内外多采用立方体或圆柱体的劈裂试验来测定。
6、什么叫混凝土徐变?线形徐变和非线形徐变?混凝土的收缩和徐变有什么本质区别?答:混凝土在长期荷载作用下,应力不变,变形也会随时间增长,这种现象称为混凝土的徐变。
当持续应力σC ≤0.5f C 时,徐变大小与持续应力大小呈线性关系,这种徐变称为线性徐变。
当持续应力σC >0.5f C时,徐变与持续应力不再呈线性关系,这种徐变称为非线性徐变。
混凝土的收缩是一种非受力变形,它与徐变的本质区别是收缩时混凝土不受力,而徐变是受力变形。
10、如何避免混凝土构件产生收缩裂缝?答:可以通过限制水灰比和水泥浆用量,加强捣振和养护,配置适量的构造钢筋和设置变形缝等来避免混凝土构件产生收缩裂缝。
对于细长构件和薄壁构件,要尤其注意其收缩。
第二章混凝土结构基本计算原则思考题1.什么是结构可靠性?什么是结构可靠度?答:结构在规定的设计基准使用期内和规定的条件下(正常设计、正常施工、正常使用和维护),完成预定功能的能力,称为结构可靠性。
第9章 钢筋混凝土构件的变形、裂缝及混凝土结构的耐久性习题答案

第9章 钢筋混凝土构件的变形和裂缝9.1选择题1.下面的关于受弯构件截面弯曲刚度的说明错误的是( D )。
A . 截面弯曲刚度随着荷载增大而减小;B . 截面弯曲刚度随着时间的增加而减小;C . 截面弯曲刚度随着变形的增加而减小;D . 截面弯曲刚度不变;2.钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中关于荷载、材料强度取值说法正确的是(B )。
A . 荷载、材料强度都取设计值;B . 荷载、材料强度都取标准值;C . 荷载取设计值,材料强度都取标准值;D . 荷载取标准值,材料强度都取设计值;3.钢筋混凝土受弯构件挠度计算公式正确的是( D )。
A .sk B l M S f 2=;B .B l M S f k 2=;C .sq B l M S f 2=;D .B l M S f q 2=;4.下面关于短期刚度的影响因素说法错误的是( B )。
A .ρ增加,sB 略有增加;B .提高混凝土强度等级对于提高s B 的作用不大;C .截面高度对于提高s B 的作用的作用最大;D .截面配筋率如果满足承载力要求,基本上也可以满足变形的限值;5.《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指:( B )。
A . 受拉钢筋重心水平处构件底面上混凝土的裂缝宽度;B . 受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝土的裂缝宽度;C . 构件底面上混凝土的裂缝宽度;D . 构件侧表面上混凝土的裂缝宽度;6.减少钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度,首先应考虑的措施是( A )。
A . 采用直径较细的钢筋;B . 增加钢筋的面积;C . 增加截面尺寸;D.提高混凝土强度等级;7.混凝土构件的平均裂缝间距与下列哪个因素无关( A )。
A.混凝土强度等级;B.混凝土保护层厚度;C.纵向受拉钢筋直径;D.纵向钢筋配筋率;8.提高受弯构件截面刚度最有效的措施是( D )。
A.提高混凝土强度等级;B.增加钢筋的面积;C.改变截面形状;D.增加截面高度;9.关于受弯构件裂缝发展的说法正确的是( C )。
混凝土抗裂设计规范

混凝土抗裂设计规范一、前言混凝土结构在工程中应用广泛,抗裂性能是混凝土结构设计中非常重要的一项技术指标。
混凝土结构在使用过程中,由于外部荷载和温度变化等因素会产生裂缝,因此,合理的抗裂设计方案可以有效地保证混凝土结构的安全性和耐久性。
本文根据国家有关标准和规范,对混凝土抗裂设计进行详细的规范说明。
二、设计依据1.《建筑结构荷载规范》GB 50009-20122.《混凝土结构设计规范》GB 50010-20103.《钢筋混凝土结构设计规范》GB 50010-20104.《混凝土结构设计标准》JGJ 85-2011三、抗裂设计基本原理混凝土结构在设计时应当考虑以下因素:1.混凝土的抗裂性能;2.钢筋的抗拉强度;3.外部荷载和温度变化等因素对结构的影响。
混凝土的抗裂性能是设计混凝土结构的重要指标之一。
混凝土的抗裂性能主要受以下因素影响:1.混凝土的强度;2.混凝土的工作性能;3.混凝土的配合比;4.混凝土的制作和养护。
在混凝土结构的设计中,应根据结构的不同部位、受力情况和使用要求,合理选择混凝土的抗裂措施,保证结构的安全性和耐久性。
四、混凝土抗裂设计规范1.混凝土的抗裂措施(1)控制混凝土的伸缩变形,采用合理的配合比和制作工艺,控制混凝土的收缩率和膨胀率,保证混凝土的工作性能和稳定性。
(2)采用抗裂型混凝土,通过控制混凝土的含水量和配合比,增加混凝土内部的骨料密度和强度,提高混凝土的抗裂性能。
(3)增加混凝土的钢筋配筋率,通过增加钢筋的数量和布置方式,增强混凝土的抗裂能力。
(4)采用预应力混凝土,通过预应力钢筋的预压作用,控制混凝土的收缩率和膨胀率,提高混凝土的抗裂性能。
2.混凝土抗裂设计参数(1)混凝土强度等级:应根据结构的使用要求和受力情况,合理选择混凝土的强度等级,保证结构的安全性和耐久性。
(2)混凝土工作性能:应根据混凝土的使用要求和受力情况,选择合适的混凝土工作性能,保证混凝土的稳定性和抗裂性能。
混凝土抗裂性能标准要求

混凝土抗裂性能标准要求一、引言混凝土作为建筑材料之一,在建筑领域中应用广泛。
在使用过程中,混凝土的抗裂性能是一个非常重要的指标。
针对混凝土抗裂性能的标准要求,可以保证建筑物的结构安全和使用寿命,减少事故发生的风险,提高建筑质量和可靠性。
二、混凝土抗裂性能的定义混凝土抗裂性能是指混凝土在受到外力作用下,不会出现裂缝或者裂缝的数量和宽度控制在一定范围内的能力。
混凝土抗裂性能是很多建筑结构的重要性能指标,如钢筋混凝土梁、板、柱等。
三、混凝土抗裂性能的标准要求1.应满足国家和地方标准规定的要求混凝土抗裂性能应满足国家和地方标准规定的要求。
例如《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中要求,混凝土在受到负荷时应满足一定的变形控制要求,以保证结构的安全性和耐久性。
同时,还要求混凝土在受到负荷时应具有一定的韧性,以降低结构的应力集中度,增加结构的破坏韧性,提高结构的抗震性能。
2.要满足设计要求混凝土抗裂性能还应满足设计要求。
在混凝土结构设计中,需要根据结构的使用环境、受力情况等因素,制定混凝土抗裂性能的设计要求。
例如,建筑物的使用环境很恶劣,混凝土应具有较高的抗裂性能,以保证建筑物的安全性和使用寿命。
3.要满足施工要求混凝土抗裂性能还应满足施工要求。
在混凝土施工过程中,需要严格控制混凝土的配合比、搅拌时间、施工温度等因素,以保证混凝土的质量和性能。
同时,还需要采取合适的施工工艺和措施,如加强混凝土的养护、控制混凝土表面的温度等,以保证混凝土的抗裂性能。
4.要满足检验要求混凝土抗裂性能还应满足检验要求。
在混凝土的生产和使用过程中,需要进行混凝土抗裂性能的检验,以验证混凝土的质量和性能是否符合设计要求和标准规定。
例如,可以通过对混凝土试块的拉伸试验、裂缝宽度测试等方法进行混凝土抗裂性能的检验。
四、混凝土抗裂性能的评价指标1.抗裂强度抗裂强度是指混凝土在受到负荷时,能够承受的最大应力。
抗裂强度是评价混凝土抗裂性能的重要指标之一。
混凝土的劈裂强度设计原理

混凝土的劈裂强度设计原理一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程结构中的材料。
在设计混凝土结构时,需考虑其强度、韧性、耐久性等性能,其中劈裂强度是混凝土结构的重要性能之一。
本文将详细介绍混凝土的劈裂强度设计原理。
二、混凝土的劈裂强度混凝土的劈裂强度指的是混凝土在受到拉应力时,发生劈裂的抗力。
由于混凝土的抗拉强度较低,所以在受到拉应力时,容易发生劈裂破坏。
混凝土的劈裂强度是混凝土结构中抗裂能力的重要指标。
三、混凝土劈裂强度设计原理1. 劈裂强度计算公式混凝土的劈裂强度计算公式为:fctd = k1 × k2 × fctm其中,fctd为混凝土的设计劈裂强度,k1为尺寸效应系数,k2为配筋率系数,fctm为混凝土的平均抗拉强度。
2. 尺寸效应系数尺寸效应系数是指考虑构件尺寸对劈裂强度的影响,需要在计算中引入一个修正系数。
尺寸效应系数k1的计算公式为:k1 = 1 + 200/d其中,d为构件的截面尺寸,单位为mm。
3. 配筋率系数配筋率系数是指考虑混凝土配筋对劈裂强度的影响,需要在计算中引入一个修正系数。
配筋率系数k2的计算公式为:k2 = 0.5 + 0.25 × ρ其中,ρ为混凝土截面受拉钢筋的面积比例。
4. 平均抗拉强度平均抗拉强度fctm是指混凝土在试验中的平均抗拉强度。
在实际设计中,通常采用混凝土的28天标准抗拉强度来作为平均抗拉强度。
5. 劈裂控制混凝土结构中存在许多因素会影响劈裂强度,如混凝土的强度、配筋率、构件尺寸等。
为确保混凝土结构的安全性,需要在设计中进行劈裂控制。
通常采用以下措施来控制混凝土的劈裂:(1)合理控制混凝土的配筋率,避免过度配筋造成劈裂。
(2)在混凝土中添加适量的纤维材料,提高混凝土的韧性和抗裂能力。
(3)在混凝土结构中设置伸缩缝或预留缝,避免因温度变化引起的劈裂。
(4)在混凝土结构的受拉区域设置钢筋,提高混凝土的抗拉能力。
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试述混凝土结构抗裂性设计
摘要:随着经济的发展和社会的进步,混凝土结构的建筑工程越来越复杂和多
样性,建筑物的质量和使用性能在很大程度上受混凝土裂缝的影响,因此,对混
凝土裂缝的原因进行分析,针对性的提出应对改进措施,对于加强混凝土结构抗
裂性的设计以及对提升建筑工程质量具有重要影响。
本文简单的介绍了混凝土结
构抗裂设计。
关键词:混凝土;结构;设计;抗裂;措施
引言:
混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,它是长期
困扰着建筑工程技术人员的技术难题。
关于混凝土强度的微观研究以及大量工程
实践所提供的经验都说明:结构物的裂缝是不可避免的,裂缝是一种人们应该接
受的材料特征。
混凝土裂缝产生的原因很多,基本上裂缝的发生与混凝土原材料、设计、施工的环境条件和施工工艺、结构的使用和维护等密切相关。
结构设计是
首位,不仅要保证设计的结构具有足够的强度和安全储备,而且要针对不同的结
构应采取相应的抗裂措施。
一、混凝土抗裂性能评估原理
混凝土的非荷载变形开裂,与长期干燥收缩变形密切相关,因此混凝土的抗
干缩开裂性能需要长期的观察和测试,无法获得即时结果以满足实际应用的要求。
但混凝土早期塑性收缩裂缝与后期混凝土干缩裂缝的产生及其抗拉强度密切相关。
许多研究者认为,混凝土结构非荷载变形裂缝的产生在相当程度上由早期的微缺
陷导致。
混凝土是典型的非均质材料,本身就存在大量的微缺陷,而由于施工养
护不当,早期塑性裂缝的产生将大大增加混凝土中微裂纹的数量,这些微裂纹提
高了混凝土内部的应力集中系数,降低了混凝土的抗拉强度。
伴随混凝土后期干
燥收缩的发展,这些微裂纹在内外应力的作用下,将不断发展为更大的裂纹,以
至最终形成贯通的毛细孔和裂缝,由不可视裂缝发展为可视裂缝。
因此,在一定
意义上,混凝土的早期塑性收缩及由此产生的塑性微裂缝决定了混凝土后期裂缝
的产生和抗裂能力。
采用加快混凝土失水速度的方法,考察混凝土塑性收缩开裂
情况,可以较客观反映混凝土的长期抗裂性能。
同时,试验方法简单易行,试验
条件容易稳定,相对评价混凝土长期收缩开裂采用的圆环试验、开裂试验架等方法,测试周期短,也方便对不同混凝土的抗裂性能进行精确评价。
二、工程建筑抗裂设计的安全度
工程建筑抗裂设计的安全度应从工程的重要性,工程的超长规模以及经济条
件考虑。
据此,我们可以将工程建筑抗裂设计的安全度要求分为三级:低要求,
中等要求,高要求。
由于使用者对工程建筑的要求越来越高,业主应考虑工程出
现裂缝后的影响。
做出判断,选定合适的抗裂设计安全度要求。
1.临时建筑或不超长的混凝土工程———低要求。
对这些工程可以按普通棍凝土要求设计,施工,可以用膨胀剂或纤维,如果对防渗有要求时,则需用适当的
防水剂或膨胀剂。
2.一般的超长结构物———中等要求。
对这些工程可用膨胀混凝土或用纤维混凝土,适当设置后浇带。
3.对重要的构筑物或特别超长结构物———高要求。
对这类工程可用纤维复合膨胀混凝土,这样可以确保工程结构物的安全,不开裂。
三、结构设计时采用的抗裂措施
1.混凝土原材料的选择。
要控制混凝土的开裂,需要从原材料的选择出发,
原材料选择的正确与否,直接影响到混凝土的开裂。
由于混凝土自身的特性,水
灰比过大,水泥用量大,外掺剂保水性差,粗骨料少,用水量大,振捣不良,环
境气温高,表面失水大(养护不良及吸水砖模)等都能导致蝮性收缩表面开裂。
例如,超长的地下室结构外墙应选用补偿收缩混凝土,即在混凝土中掺入UEA,HEA 等微膨胀剂,以混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值不小于混凝
土的极限拉伸即可控制裂缝。
普通硅酸盐水泥外掺粉煤灰可有效控制早期和长期
收缩开裂。
2.提高结构自身承载力。
在结构设计过程中,有时虽然梁板的承载力和挠度
均在规范允许之内,但相对承载力较小,挠度较大,这便容易引起因为挠度偏大
而产生的结构裂缝。
这种情况须加大梁截面或板厚、提高结构配筋率以提高结构
的强度储备来控制裂缝的产生。
长期来讲,由于混凝土自身随时间的强度劣化和
环境对混凝土的风化和侵蚀,混凝土结构的承载力会逐渐降低;由于承载力的降
低会引起混凝土的开裂。
因此,混凝土结构设计时,要考虑到混凝土的劣化,混
凝土强度必须有一定安全储备,才能保证结构有足够的安全性和耐久性。
3.减小地基的不均匀沉降。
因为建筑物地基的不均匀沉降而引起的结构裂缝
的事例不多,位于采空区的建筑物易发生。
此时需加强基础的整体性,以减小地
基不均匀沉降对结构的影响,比如独立基础时设置拉梁,或采用筏板基础,或采
用箱形基础。
如果地基土本身软硬不均,除采取上述措施外,还可以采取局部换
土或加大基础底面积的措施。
柱下独立基础或桩承台,当设置拉梁时,由于各独
立基础或桩承台之间的沉降差,会造成拉梁两端的开裂,而且在有些工程中开裂
还非常严重。
此时建议在拉梁两端各设一道后浇带,如果地质条件较好可设一道
或不设。
4.地下室墙体裂缝的控制。
1)采取“抗裂”的设计原则,控制裂缝发生。
在墙
板顶部和腰部设两道暗梁,并适当增设暗柱,以起到“模箍作用”;适当增加墙板
钢筋,尤其是水平构造筋的配筋率应适量提高。
2)墙体与大柱连接处截面尺寸
应缓慢变化,以避免温差梯度的突变,以防止收缩应力变化产生裂缝。
3)进行
砼配合比的试配试拌,采用水化热低、收缩性小、早期强度高的硅酸盐水泥作胶
结料,粗骨料级配好,中粗砂含泥量小,掺早强缓凝型泵送剂,严格控制砼水灰
比和搅拌时间,为墙体施工提供高质量的砼拌料。
5.设置后浇带。
后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。
后浇带通常根据设计要求
留设,并保留一段时间(若设计无要求则至少保留45d)后再浇筑,将结构连成
整体。
随着社会的发展,超长建筑越来越多,而且很多因为建筑功能和美观不让
设伸缩缝,这便需要结构专业采取措施来解决混凝土的收缩应力和温度应力引起
的结构变形和裂缝。
一般做法即是设置后浇带:每隔30~40m 设置一道,在
45~60d 后浇筑。
6.楼板双层双向配筋。
超长建筑物、高层建筑的屋面板、不做保温的屋面板,均会产生很大的温度应力,势必会形成温度裂缝。
加厚板厚且受力钢筋双层双向
配筋能有效的解决温度应力对裂缝的影响,但钢筋间距不宜过大,一般不大于
150mm。
7.必要厚度的保护层。
混凝土结构设计规范中指出,当混凝土保护层厚度较
大时,虽然裂缝宽度计算值也较大,但较大的混凝土保护层厚度对防止钢筋锈蚀
是有利的。
因此,要有必要厚度的保护层使钢筋与外界隔绝,避免此种情况的发生。
8.施加预应力抗裂。
预应力能提高混凝土承受荷载时的抗拉能力,防止或延
迟裂缝的出现,并增加结构的刚度,节省钢材和水泥。
施加预应力可提高构件的
抗裂度,改善构件的受力性能,适用于对对裂缝要求严格的结构。
结束语
混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,混凝土裂
缝产生的原因也很多,在结构设计过程中就需要根据不同的结构形式和不同的结
构构件预判可能出现的裂缝,再根据不同的可能出现的裂缝采取相应的预防措施。
只有从设计、施工到建筑的使用和维护的每个环节对混凝土结构的裂缝问题引起
足够的重视并采取正确的预防措施,才能更有利于保证建筑物的承载能力、安全
性和耐久性。
参考文献
[1]赵晓明,石磊.混凝土裂缝的成因及防范措施[J].山西建筑.2009(05)
[2]冯乃谦,顾睛霞,郝挺宇.混凝土结构的裂缝与对策[M].北京:机械工业出
版社,2008.。