混凝土桥梁裂缝成因分析论文

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桥梁施工裂缝成因与对策论文

桥梁施工裂缝成因与对策论文

桥梁施工裂缝成因与对策研究【摘要】本文基于桥梁施工进程中较易形成的裂缝问题展开了成因与对策探讨,对优化桥梁工程施工质量,降低裂缝形成机率,营造良好的施工建设效益有积极有效的促进作用。

【关键词】桥梁施工;裂缝;对策1 前言桥梁建设施工进程中较易形成裂缝现象,该现象逐步成为人们普遍关注的施工问题,对工程综合质量、安全性能均会产生较大影响,甚至会引发桥梁不良坍塌等现象,造成严重的安全事故。

事实上,较多桥梁施工裂缝倘若适应性采取有效措施完全可以良好避免。

因此笔者针对桥梁施工裂缝成因展开探讨,并制定了有效的应对策略,对提升工程质量、优化施工效果有重要的实践意义。

2 引发桥梁工程施工裂缝成因引发桥梁工程形成施工裂缝的成因复杂多样,主要包括荷载裂缝、温度裂缝、施工质量工艺裂缝与锈蚀钢筋裂缝等。

桥梁发生的荷载裂缝主要由于施工进程中不加限制的乱堆乱放各类机具、施工材料,由于工作人员对桥梁预制结构不完全了解、不十分明确其受力特征,因而无法按照严格规定进行运输、起吊、安装,视图纸设计要求规定于不顾,对施工进程步骤擅自更改,进而令其桥梁结构的总体受力模式发生了不良改变,还有些因素在于工作人员不对桥梁结构的震动及其疲劳强度进行综合演算,进而导致了桥梁施工裂缝的产生。

温度裂缝主要由于桥梁工程施工进程中在浇筑大体积混凝土阶段,完成浇筑的三天至五天时间里在内部温度达到最高阶段时,会由于较大的内外温差形成温度应力与变形,温差越大变化产生越大的应力,当其上升到高于混凝土抗拉强度时便会令其冲破并形成温度裂缝。

桥梁工程在冬季施工阶段会由于不当施工或蒸汽养护而形成裂缝,该阶段中混凝土始终处于骤热或骤冷的状态下,令内外部产生不均匀温度并形成温差,外部温度的显著下降会令内外混凝土温度梯度显著增加,这样一来便较容易引发桥梁工程产生混凝土裂缝。

另外在预制桥梁t梁阶段,安装横隔板、调平钢板及预埋支座钢板焊接时,倘若不当焊接,附近铁件混凝土便较易被烧伤并产生开裂。

毕业论文-浅谈混凝土桥梁裂缝产生的原因与处理措施

毕业论文-浅谈混凝土桥梁裂缝产生的原因与处理措施

毕业论文论文题目:浅谈混凝土桥梁裂缝产生的原因与处理措施内容摘要混凝土的抗压强度高,但抗拉强度很低,在桥梁这样的大型建筑物中,混凝土产生裂缝是不可避免的。

裂缝是钢筋混凝土桥梁的重大病害之一,从桥梁的养护管理角度出发,必须认真分析其产生的原因,从设计、施工、养护各环节入手,尽量改善裂缝,减轻桥梁病害。

本文阐述了混凝土桥梁裂缝的种类,分析了混凝土桥梁裂缝的成因,提出了相应的措施,供大家参考。

关键词:桥梁;裂缝;分类;成因;措施内容摘要 (I)引言 (1)1 混凝土桥梁裂缝的分类及产生原因 (2)1.1荷载引起的裂缝 (2)1.2 温度变化引起的裂缝 (2)1.3收缩裂缝 (3)1.4 地基变形裂缝 (3)1.5钢筋锈蚀裂缝 (3)1.6冻胀裂缝 (4)1.7施工裂缝 (4)1.8施工工艺质量引起的裂缝 (4)2 混凝土桥梁裂缝的控制措施 (6)2.1控制混凝土温度 (6)2.2增配构造钢筋 (6)2.3合理选择混凝土配合比 (6)2.4现场操作方面 (7)3 混凝土桥梁裂缝的处理措施 (8)3.1表面处理法 (8)3.2 灌浆、嵌逢封堵法 (8)3.3结构加固法 (8)3.4混凝土置换法 (8)结束语 (9)参考文献 (10)混凝土最主要的缺点是抗拉强度差,容易开裂。

近年来,我国交通基础建设得到迅猛发展,各地兴建了大量的混凝土桥梁。

但混凝土桥梁的开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着桥梁工程技术人员。

随着我国公路建设发展速度的加快,新建桥梁工程越来越多,在桥梁建造和使用过程中,因混凝土出现裂缝而影响工程质量甚至导致桥梁垮塌的事件屡见不鲜,可见在桥梁工程建设中对混凝土裂缝的防治和处理工作是何等重要!如果在设计和施工中采取一定的措施,很多裂缝是可以克服和控制的。

为了加强对混凝土桥梁裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,本文浅谈了混凝土桥梁裂缝的种类、产生原因作较全面的分析、总结,以方便设计、施工找出控制裂缝的可行性办法,达到防范于未然的作用。

桥梁施工中裂缝成因及防治对策论文

桥梁施工中裂缝成因及防治对策论文

桥梁施工中裂缝的成因及防治对策研究【摘要】随着我国经济发展,桥梁建设也日益增多。

桥梁是一种整体结构性强的建筑,在施工中,混凝土裂缝问题总是无法被忽略。

本文针对桥梁施工中裂缝的不同种类,通过详细分析裂缝的形成原因,总结了裂缝的防治方法,供广大工程技术人员参考,同时对避免施工事故、保证桥梁质量及安全使用具有重要意义。

【关键词】桥梁施工;混凝土;裂缝原因;措施1 引言桥梁建设是道桥工程中的重要组成部分,桥梁的建设对解决交通拥堵、缓解交通压力具有重要的意义。

桥梁的施工显得尤为重要,其中施工中的裂缝问题是最为常见,也是无法忽略的的问题,严重危害了桥梁的施工和安全运行。

因此,有必要对桥梁施工中的裂缝产生原因进行研究分析,以拿出相应的防范与整治措施,保证施工质量和安全。

2 桥梁施工裂缝种类及形成原因桥梁施工裂缝问题就是混凝土的开裂问题,其划分依据从本质上来讲是依照裂缝的成因来进行具体划分,不同成因下所形成的混凝土裂缝对于桥梁的结构、质量等所产生的影响也存在差异。

一般情况下,混凝土裂缝可以分成结构性裂缝和非结构性裂缝两种。

前者是受力裂缝,即荷载引起的裂缝。

桥梁施工中混凝土裂缝的出现通常是由于荷载、温度变化、冻涨、工程材料质量、施工工艺等各种因素而造成的,这些都是非结构性裂缝。

不同因素所产生的裂缝对于桥梁施工的整体影响各不相同,但都应当引起施工人员及桥梁检修人员的注意。

2.1 荷载引起的裂缝荷载引起的裂缝是指桥梁在常规荷载包括活荷载和静荷载直接和间接影响下产生的裂缝。

荷载引起的直接应力产生的裂缝,主要有结构的不合理、安全系数不够、刚度达不到等等,而施工阶段会出现材料的乱堆乱放,不合理的施工导致的受力改变等。

间接影响下产生的裂缝就是局部的应力集中引起的裂缝,比如结构开孔、设置牛腿等造成的应力突变,应力的重分布导致混凝土的开裂。

2.2 温差裂缝混凝土在硬化过程中,由于混凝土内部和表面的散热条件不同,表面和内部形成温度梯度造成温度变形和温度应力,内部和外部的变形不一致就会导致混凝土的开裂。

桥梁施工中产生混凝土裂缝原因及处理分析论文

桥梁施工中产生混凝土裂缝原因及处理分析论文

桥梁施工中产生混凝土裂缝的原因及处理分析摘要:桥梁施工过程中产生混凝土裂缝,将会对桥梁的施工质量产生重要的影响,关系到桥梁的耐久性与安全性,对人们的生命及财产造成巨大威胁。

为此,分析桥梁施工混凝土产生裂缝的原因,并采取有效的解决对策,确保桥梁施工的顺利、安全进行意义重大。

关键词:桥梁施工;混凝土裂缝;原因对策1.前言混凝土作为建筑工程应用最为广泛的材料之一,不仅具有不易风化耐火性好、取材广泛、抗压强度较高,并且混凝土的价格较低、易于养护的特点。

桥梁施工过程中,混凝土出现裂缝可导致桥梁的安全性与耐久性受到影响,为此探讨桥梁施工混凝土的裂缝成因,并提出有效的解决对策十分必要。

2.桥梁施工中混凝土裂缝的种类与原因分析2.1温度裂缝混凝土体积很大时,较多的水化热在混凝的内部聚积,不利于其温度的散发,从而引发桥梁混凝土的内部温度有所上升而产生的温度裂缝。

原因:由于混凝土的表面散热比较快,易于形成混凝土的内外温差,从而引起桥梁混凝土内部与外部的温差较大,进而出现热胀冷缩现象,并产生拉应力,当拉应力高于桥梁混凝土自身的抗拉强度时,桥梁混凝土的表面就会产生温度裂缝[1]。

2.2施工裂缝桥梁混凝土的构件在脱膜、制作、堆放及吊装、运输的过程中出现的裂缝。

原因:施工受到受到纵横竖斜方向的压力影响,木膜在浇筑前没有浇水湿透或者是隔离剂的失效,膜板的吸水与混凝土的粘结出现膨胀、混凝土构件的成型、堆放及支撑位置受振冲击力等因素导致的。

2.3混凝土的材料与设计及养护等原因产生的裂缝混凝土产生裂缝的原因与混凝土的原材料、设计以及养护有关,同时桥梁混凝土的设计过程中,设计不当或者对桥梁构件施加的预应力不足、钢筋的配置不当等也会导致桥梁构件出现裂缝。

对桥梁混凝土养护时,需要对混凝土的水化热进行严格的控制并给予降温处理,减少外部条件对混凝土的影响,减少桥梁混凝土裂缝的出现。

2.4塑性的收缩裂缝混凝土在进行凝结前,其的表面失水较快,因此易于出现塑性的收缩裂缝。

【《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。

桥梁施工中混凝土裂缝处理研究(3篇)

桥梁施工中混凝土裂缝处理研究(3篇)

桥梁施工中混凝土裂缝处理研究(3篇)第一篇:桥梁施工中混凝土裂缝成因及对策摘要:道路桥梁施工中,混凝土裂缝是比较常见的病害类型,本文针对公路桥梁施工中裂缝的成因进行了分析,并结合实践经验,提出了裂缝的防治对策及修补措施,希望可以为相关工程的施工提供参考。

关键词:桥梁;施工;混凝土;裂缝随着我国的桥梁交通事业的迅速发展,混凝土桥梁便成为桥梁施工中的最重要工程,但因混凝土的抗拉能力较差,因此混凝土桥梁的裂缝现象时有发生。

而桥梁的裂缝问题会直接影响到桥梁施工的质量,甚至会出现桥梁塌陷的情况。

在公路桥梁施工过程中,导致混凝土裂缝产生的原因是多方面的,常常是由于多种因素共同作用,共同影响而导致裂缝的产生,技术人员只有充分了解混凝土桥梁施工裂缝的形成因素,才能采取措施来防治施工裂缝的出现。

1道路桥梁施工混凝土裂缝成因分析1.1温度变化混凝土具有热胀冷缩的特性,在公路桥梁施工过程中,混凝土外部结构或者内部结构温度发生变化的时候,都会导致混凝土结构发生变形。

当结构变形受到相应的约束的时候,在混凝土结构内部就会产生应力。

混凝土的抗拉强度是有限的,如果产生的应力超过结构的抗拉强度,就会导致裂缝的产生。

1.2冻胀原因混凝土构件是非匀质密实构件,内部存在空隙,如果气温在零度以下,混凝土结构内部的水会出现冰冻现象,当处于游离状态的水转化成为固态冰的时候,体积会发生膨胀,这时候,在混凝土结构内部就会出现膨胀应力。

同时,在混凝土结构内部还会出现渗透压情况,使膨胀应力继续增大,导致裂缝的产生。

尤其在混凝土的初凝阶段,冰冻往往会造成更为严重的后果。

1.3收缩原因混凝土施工完成后会出现收缩现象,导致体积发生变化,进而引发裂缝问题。

常见类型是塑性收缩和干缩裂缝,主要发生在混凝土初凝到养护之前。

混凝土浇筑完成后,水泥会出现较为强烈的水化反应,混凝土出现水分缺失现象,进而导致收缩发生,并在表面出现较大的拉应力,当拉应力超过混凝土抗拉强度,就会出现收缩裂缝。

桥梁墩身混凝土裂纹分析原因

桥梁墩身混凝土裂纹分析原因

桥梁墩身混凝土裂纹分析原因简介桥梁是城市交通建设中不可或缺的一部分,桥墩是桥梁的基础构件之一,支撑着桥梁的全部承重。

由于桥梁墩身混凝土与外部环境长期接触,其容易出现裂纹现象。

本文将对桥梁墩身混凝土裂纹的原因进行分析。

墩身混凝土中裂纹的原因1. 自重压缩桥梁墩身混凝土制作一般采用模板浇筑方式,当混凝土初凝之后,墩体的自重存在内部压缩,从而产生裂纹。

这种裂纹较为细小,对混凝土的承重能力不会产生明显影响。

2. 低强度混凝土如果使用低强度混凝土做桥梁墩身,则该墩身混凝土有可能在承受荷载时出现裂纹。

而且,低强度混凝土的密度比较低,所以这些裂纹比较大,对混凝土的承重能力会产生明显影响。

3. 环境影响桥梁墩身混凝土内部可能会受到环境的影响,例如在潮湿环境中,混凝土可能会吸收水分膨胀,从而产生裂纹。

而在结冰环境中,冰对混凝土的压力也可能会引起裂纹。

4. 动态荷载在使用过程中,桥梁可能会受到车辆、风、震动等动态荷载,这些荷载对桥墩产生振动,使得混凝土不断变形,长时间过后,就可能产生裂纹。

特别是在剧烈的地震等自然灾害后,桥梁墩身混凝土裂纹更容易发生。

5. 施工不当当桥梁墩身混凝土浇筑时,如在震动时抖动、振捣不均等,会使混凝土在浇筑时受损,加降落地面等环节设备不良,高体积混凝土泵送时管线的阻力增大等都可能造成混凝土受损,从而导致墩身混凝土产生裂纹。

桥梁墩身混凝土裂纹产生的原因是多方面的,除了以上的原因,还有很多其他因素也会影响混凝土墩体的完整性,例如使用年限、施工监管等,都将直接或间接地影响混凝土墩体的质量和保养工作。

因此,对于桥梁的墩身混凝土结构,有关部门应该进行定期检测和维修,发现合理的报告,从而保障公众的出行安全。

桥梁施工混凝土裂缝产生处理措施论文

桥梁施工混凝土裂缝产生处理措施论文

桥梁施工混凝土裂缝产生处理措施论文【摘要】如果可以深入了解桥梁混凝土裂缝出现的原因,这对于相关问题的解决具有相当重要的帮助。

综上所述,尽管在桥梁施工建设过程中,混凝土裂缝现象非常普遍,但是如果没有对裂缝产生良好的措施和手段的话,那么对于桥梁的整体安全性将会产生巨大的威胁。

【关键词】桥梁施工;混凝土裂缝;手段引言随着桥梁技术的不断深入发展,混凝土在桥梁施工中使用愈来愈普遍。

混凝土在给桥梁施工建设带来便利的同时,也出现了一些问题,其中混凝土裂缝就是典型的范例。

在混凝土桥梁结构上会出现各不相同的裂缝,构成的原因也是多方面的,所以其给桥梁建设带来的不利后果也是层次不齐的。

1.桥梁施工混凝土裂缝出现的原因1.1钢筋锈蚀导致的裂缝因为混凝土自身的质量原因以及保护层厚度较薄,混凝土保护层受到二氧化碳侵蚀碳化到钢筋表面,进而让钢筋周边的混凝土碱度出现下降。

钢筋中铁离子同缓凝土中的氧气以及水出现锈蚀反应,加大了锈蚀物的氢氧化铁的体积,使得保护层混凝土出现开裂,将锈迹渗透到混凝土表层,破坏桥梁的整体结构[1]。

1.2温度变化导致的裂缝由于混凝土本身拥有热胀冷缩的特点,如果外围的环境出现变化,那么混凝土有可能出现变形。

但是其中如果遇到阻力的话,那么在桥梁结构中就会出现拉应力,一旦超出额定的指标,就可能会出现温度裂缝,给桥梁施工建设带来潜在的威胁。

1.3沉降导致的裂缝这主要是指因为基础出现竖向不同程度的沉降,让桥梁结构出现附加应力。

如果超出标准参数,桥梁混凝土就会出现严重的裂缝,影响桥梁的整体结构安全。

1.4冻胀导致的裂缝因为缓凝土本身就是不均匀的结构,所以其内部组织结构很容易出现不同程度的空隙。

一旦混凝土温度处在零度之下时,混凝土的内部组织就会出现冻结,当其体积过分增大时,就会使混凝土出现拉应力,进而使得其产生裂缝。

尤其是在冬天施工过程中,假如没有采取较好的保温手段和方法时,也有可能导致混凝土出现裂缝。

还有就是混凝土本身具有吸水性较强,以及泥土杂质较多的特点,这些都在很大程度上使得混凝土出现冻胀裂缝[2]。

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混凝土桥梁裂缝成因分析
[摘要] 本文中对混凝土桥梁裂缝成因进行了分析。

[关键词] 桥梁裂缝分析
引言
近年来,我国交通基础建设得到迅猛发展,各地兴建了大量的混凝土桥梁。

在桥梁建造和使用过程中,有关因出现裂缝而影响工程质量甚至导桥梁垮塌的报道屡见不鲜。

混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着桥梁工程技术人员。

其实,如果采取一定的设计和施工措施,很多裂缝是可以克服和控制的。

为了进一步加强对混凝土桥梁裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,本文尽可能对混凝土桥梁裂缝的种类和产生的原因作较全面的分析、总结,以方便设计、施工找出控制裂缝的可行办法,达到防范于未然的作用。

l.混凝土桥梁裂缝种类、成因
实际上,混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,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。

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:
1.1荷载引起的裂缝
混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。

直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝。

裂缝产生的原因有:
1.1.1设计计算阶段,结构计算时不计算或部分漏算;计算模型
不合理;结构受力假设与实际受力不符;荷载少算或漏算;内力与配筋计算错误;结构安全系数不够。

结构设计时不考虑施工的可能性;设计断面不足;钢筋设置偏少或布置错误;结构刚度不足;构造处理不当;设计图纸交代不清等。

1.1.2施工阶段,不加限制地堆放施工机具、材料;不了解预制结构结构受力特点,随意翻身、起吊、运输、安装;不按设计图纸施工,擅自更改结构施工顺序,改变结构受力模式;不对结构做机器振动下的疲劳强度验算等。

1.1.3使用阶段,超出设计载荷的重型车辆过桥;受车辆、船舶的接触、撞击;发生大风、大雪、地震、爆炸等。

次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。

1.2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:
1.2.1年温差。

一年中四季温度不断变化,但变化相对缓慢,对桥梁结构的影响主要是导致桥梁的纵向位移,一般可通过桥面伸缩缝、支座位移或设置柔性墩等构造措施相协调,只有结构的位移受到限制时才会引起温度裂缝,例如拱桥、刚架桥等。

我国年温差一
般以一月和七月月平均温度的作为变化幅度。

考虑到混凝土的蠕变特性,年温差内力计算时混凝土弹性模量应考虑折减。

1.2.2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。

1.2.3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,但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桥资料进行,混凝土弹性模量不考虑折减。

1.2.4水化热。

出现在施工过程中,大体积混凝土(厚度超过
2.0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。

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。

1.3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。

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,混凝土表面容易出现龟裂裂纹。

自生收缩。

自生收缩是混凝土在硬化过程中,水泥与水发生水化反应,这种收缩与外界湿度无关,且可以是正的(即收缩,如普通硅酸盐水泥混凝土),也可以是负的(即膨胀,如矿渣水泥混凝土与粉煤灰水泥混凝土)。

炭化收缩。

大气中的二氧化碳与水泥的水化物发生化学反应引起的收缩变形。

炭化收缩只有在湿度50%左右才能发生,且随二氧化碳的浓度的增加而加快。

炭化收缩一般不做计算。

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。

对于温度和收缩引起的裂缝,增配构造钢筋可明显提高混凝土的抗裂性,尤其是薄壁结构(壁厚20~60cm)。

构造上配筋宜优先采用小直径钢筋(φ8~φ14)、小间距布置(@10~@15cm),全截面构造配筋率不宜低于0.3%,一般可采用0.3%~0.5%。

1.4钢筋锈蚀引起的裂缝
由于混凝土质量较差或保护层厚度不足,混凝土保护层受二氧化碳侵蚀炭化至钢筋表面,使钢筋周围混凝土碱度降低,或由于氯化物介入,钢筋周围氯离子含量较高,均可引起钢筋表面氧化膜破坏,钢筋中铁离子与侵入到混凝土中的氧气和水分发生锈蚀反应,其锈蚀物氢氧化铁体积比原来增长约2~4倍,从而对周围混凝土产生膨胀应力,导致保护层混凝土开裂、剥离,沿钢筋纵向产生裂缝,并有锈迹渗到混凝土表面。

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,并将诱发其它形式的裂缝,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,保证混凝土的密实性,防止氧气侵入,同时严格控制含氯盐的外加剂用量,沿海地区或其它存在腐蚀性强的空气、地下水地区尤其应慎重。

1.5冻胀引起的裂缝
大气气温低于零度时,吸水饱和的混凝土出现冰冻,游离的水转变成冰,体积膨胀9%,因而混凝土产生膨胀应力;同时混凝土凝胶孔中的过冷水(结冰温度在-78度以下)在微观结构中迁移和重分布引起渗透压,使混凝土中膨胀力加大,混凝土强度降低,并导致裂缝出现。

尤其是混凝土初凝时受冻最严重,成龄后混凝土强度损失可达30%~50%。

冬季施工时对预应力孔道灌浆后若不采取保温措施也可能发生沿管道方向的冻胀裂缝。

温度低于零度和混凝土吸水饱和是发生冻胀破坏的必要条件。

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;混凝土水灰比偏大、振捣不密实;养护不力使混凝土早期受冻等,均可能导致混凝土冻胀裂缝。

冬季施工时,采用电气加热法、暖棚法、地下蓄热法、蒸汽加热法养护以及在混凝土拌和水中掺入防冻剂(但氯盐不宜使用),可保证混凝土在低温或负温条件下硬化。

2.结语
一座桥梁从建成到使用,牵涉到设计、施工、监理、运营管理等各个方面。

由上述可知,设计疏漏、施工低劣、监理不力,均可能使混凝土桥梁出现裂缝。

因此,严格按照国家有关规范、技术标准进行设计、施工和监理,是保证结构安全耐用的前提和基础。

在运营管理过程中,进一步加强巡查和管理,及时发现和处理问题,也是相当重要的一个环节。

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