浅谈预应力混凝土空心板裂缝分析与防治

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浅谈如何防治预应力空心板板缝开裂

浅谈如何防治预应力空心板板缝开裂

浅谈如何防治预应力空心板板缝开裂(2017字)河南省第七建筑工程公司张建新摘要:在以往的工程实践中,不管是框架结构还是砖混结构,当楼层采用预应力空心板时,大部分会出现空心板顺向开裂现象,为避免此类建筑通病,近几年通过调整板缝宽度、完善施工工艺、改变空心板安装方法等取得了较为理想的效果。

在此本人就近几年的工程实践情况进行总结,以便和建筑同仁共同进行探讨。

关键词:空心板板缝开裂防治一、空心板缝顺缝开裂的原因分析1.1、板缝间距影响由于施工中没严格控制板缝的宽度,也就是说一些板底缝宽小于30mm,混凝土施工时极意造成浆石分离,从而造成混凝土不能充分的与空心板粘结,经过一定时间就会产生顺向裂缝。

1.2、灌缝施工工艺的影响灌缝前未提前将板缝润湿,所浇筑混凝土失水过快,使细石混凝土与空心板产生明显收缩裂缝;细石混凝土浇筑振捣方面未采取切实有效的技术措施,导致细石混凝土本身密实度差;与水电安装施工配合不当,穿线管位置偏低,以及板底模板刚度差、未按照隔层灌缝施工等方面的原因造成板的顺向裂缝。

1.3、空心板安装工艺的影响传统的施工方法是先浇筑圈梁(框架梁),待梁强度达到70%以上时进行20mm左右的水泥砂浆找平,而后后安装空心板。

本人认为这种操作存在以下两个缺点:①.砂浆本身柔性很大,将空心板置于其上,空心板的就位很难保证一步到位,当调整板的缝宽度时稍不注意就将找平砂浆蹭掉,再者施工荷载无序加到板上时(如板上行走小推车),就造成个别空心板底部标高相差较大,甚至板身扭曲,致使抹灰施工时厚度骤然变化,很易产生砂浆收缩裂缝;②.后安装空心板板与圈梁(框架梁)整体性差,抗震性能较差,当楼层不断加荷时板就容易产生位移裂缝。

二、防治措施通过以上原因分析本人认为在预应力空心板的安装施工上,应从以下方面进行防治。

2.1、首先在空心板安装施工时要采用硬架支模①、硬架支模增强了空心板的整体刚度。

硬架支模的施工工艺是先安装空心板,然后浇筑混凝土圈梁(框架梁),由于梁的模板安装时一次挂线找平,减少了混凝土浇筑后安装空心板的坐浆找平工序,从而就避免了由此产生的缺陷,大大保证了空心板的安装质量。

桥梁工程预应力空心板裂缝原因分析及控制

桥梁工程预应力空心板裂缝原因分析及控制

桥梁工程预应力空心板裂缝原因分析及控制预应力混凝土空心板是桥梁的主要承重构件,对整个工程的质量至关重要。

混凝土表面出现裂缝是桥梁工程的常见问题之一。

裂缝分宏观裂缝和微观裂缝两类,混凝土的微观裂缝为混凝土所固有,我们通常所指的裂缝为肉眼可见的宏观裂缝,其宽度在0.05m以上。

表面裂缝不影响空心板的正常使用,但可使混凝土顶面抗拉强度降低,使用中会增加混凝土的渗透性,并使混凝土暴露表面增大,易使混凝土早期老化,降低混凝土的强度,从而影响其耐久性。

本文分析裂缝的成因并提出控制措施一、预应力空心板裂缝成因分析(一)混凝土材料本身的性质1、收缩裂缝混凝土的干燥过程是由表面逐步扩展到内部的,在混凝土内呈现含水梯度,因此产生表面收缩大,内部收缩小的不均匀收缩,致使表面混凝土承受拉力,内部混凝土承受压力。

当表层混凝土所产生的拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。

2、温度裂缝混凝土受水泥水化放热、阳光照射、夜间降温等因素影响而出现冷热变化时,将发生收缩和膨胀,产生温度应力,温度应力超过混凝土抗拉强度时,即产生裂缝。

特别是由于水化放热作用,使混凝土内部与外表面温差过大,这时内部混凝土受压应力,表面混凝土受拉应力。

由于混凝土抗压强度远大于抗拉强度,表面拉应力可能先到达并超过混凝土抗拉强度,而产生间距大致相等的直线裂缝(称温差裂缝)。

3、徐变影响长时间受力作用下,混凝土徐变逐渐增加。

较大的徐变给构造带来的附加被动内力,使板或箱粱构件弯矩产生重分布,增大的弯矩增加了板的剪应力,因此造成了板裂缝出现。

(二)设计方面的因素1、设计计算阶段,构造计算时不计算或部分漏算;计算模型不合理;构造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;构造安全系数不够:构造设计时不考虑施工的可能性:设计断面缺陷;钢筋设置偏少或布置错误等都有可能出现板中混凝土实际应力超过混凝土抗拉强度而导致开裂。

2、混凝土配合比不合理。

水泥用量过大使混凝土凝结收缩量大,容易造成表面产生裂缝。

预应力先张法空心板裂缝产生原因及处理措施

预应力先张法空心板裂缝产生原因及处理措施

预应力先张法空心板裂缝产生原因及处理措施摘要:预应力混凝土梁板是桥梁工程目前经常采用的结构形式,具有设计简便;施工方便快捷、易于工厂化生产的特点。

但由于混凝土自身的特点,经常会产生各种各样的裂缝,严重的影响了梁板的使用和寿命。

本文通过对梁板裂缝原因的分析,提出了相应的解决方法,为今后的梁板施工提供经验。

关键词:预应力混凝土梁板裂缝1 概述随着交通基础建设得到迅猛发展,兴建了大量的预应力混凝土梁板的桥梁。

在桥梁建造和使用过程中,出现裂缝而影响工程质量事件时有发生。

混凝土开裂可以说是“常发病”和“多发病”。

其实,如果采取相应的设计和施工措施,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剖析,并针对问题提出了相应的处理措施,以方便施工找出控制裂缝的可行办法,达到防范于未然的目的。

2 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,并且多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原因。

混凝土梁板裂缝的种类,就其产生的原因,大致可划分如下几种:2.1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。

2.1.1直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝直接应力裂缝产生的原因有:2.1.1.1设计阶段,结构计算时出现漏误;计算模型不合理;结构受力假设与实际受力不符;内力与配筋计算错误;结构安全系数不够。

结构设计时对施工的可能性考虑不周;设计断面不足;预应力钢束及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。

本合同预应力梁全部采用主筋直线形布置,其主要缺点是支点附近无法平衡的张拉负弯矩会在梁顶出现过高的拉应力,甚至遭致严重开裂。

2.1.1.2施工阶段,不了解预制结构受力特点,随意堆放、起吊、运输、安装;不按设计图纸施工,擅自更改结构施工顺序,改变结构受力模式等。

浅析预应力混凝土空心板裂纹的成因及预防措施实用1份

浅析预应力混凝土空心板裂纹的成因及预防措施实用1份

浅析预应力混凝土空心板裂纹的成因及预防措施实用1份浅析预应力混凝土空心板裂纹的成因及预防措施 1某工程施工中,应用了预应力混凝土,但是施工后在合同某标段中出现了20m空心板的竖向裂缝,该裂缝受到了技术部门的关注,针对其裂缝的出现技术人员进行了仔细的研究调查,尤其针对其与之过程进行了分析,并结合相关资料以及工艺流程,找出裂缝的出现原因,并针对性的提出了防治措施,使得空心板的裂缝现象得到有效控制,同时也对相似工程的空心板结构裂缝提供了防治参考资料。

2 裂缝的出现在完成浇筑以及拆模后,空心板竖向便出现了长度范围大于50mm小于150mm宽度大于0.02mm小于0.08mm的裂缝,且裂缝主要沿着连接筋方向发展;另外顶部也同样出现长度大于50mm,小于100mm 的裂缝,且裂缝宽度相对较宽,(0.02mm 至0.12mm)。

上述裂缝深度小于5mm,因而可以判定可能为温度裂缝或者收缩裂缝。

这两种裂缝不会对空心板的使用造成影响,但是考虑预应力钢绞线放张后,由于抗拉强度的降低,混泥土结构中的裂缝就有可能继续发展扩大,所以,就需要仔细对裂缝的出现因素进行研究,并对其针对性的进行防治。

在完成浇筑后的24 小时内,裂缝便会产生,此时混泥土结构最为敏感极易受到外界伊苏的影响而发生裂缝(沉陷、收缩、震动)。

一旦发生早期裂缝,那么混凝土结构便会遭到破坏,渗透性便会加大,使混凝土暴露于易损伤环境的表面增加,其耐久性以及使用寿命便会受到影响。

3 原因分析针对空心板出现裂缝的各个因素,文章对其进行了详细的分析,为预应力混凝土空心板防治裂缝提出了理论基础。

3.1 原材料该工程中使用南通海螺P.O42.5 水泥,经过检验该型号水泥符合施工标准要求。

在施工中523kg/m3高强混凝土由于其水泥用量大多在(400~600kg/m3),该用量超出了普通混凝土中水泥的用量,约为1.5 至2倍。

这样的配比使该种混泥土在凝结过程中收缩体积便会高于其他混凝土,因而更容易出现收缩裂缝。

桥梁工程预应力混凝土空心板质量通病及防治措施

桥梁工程预应力混凝土空心板质量通病及防治措施

桥梁工程预应力混凝土空心板质量通病及防治措施一、空心板上部病害1、铰缝损伤:铰缝损伤主要表现为铰缝混凝土松散、破碎、剥落以及铰缝构造钢筋断裂等,铰缝损伤到一定程度,引起对应位置的桥面铺装层出现纵向裂缝。

2、梁体结构损伤:主要表现为板底出现纵横向裂缝,通常中梁损伤较大,边梁损伤较小。

3、面铺装破损:铺装层破损现象非常普遍,主要有桥面破损、坑槽、以及明显的横向裂缝和纵向裂缝等。

4、损伤:主要表现为表层混凝土发生碳化、钢筋锈蚀、外露、以及混凝土保护层胀裂或剥落等。

5、支座其他损伤:空心板支座脱空、支座剪切变形等。

(二)空心板病害原因分析空心板梁的病害不是独立的,而是相互影响、相互制约的。

譬如最常见的病害支座脱空危害较大,支座脱空势必造成其他支座反力增大,超过支座承载能力,易引起支座本身的损坏;支座脱空会大大增加板梁横向弯矩,易引起板梁板底纵裂;支座脱空对铰缝的工作状况会产生不利影响,会加剧铰缝损坏,进而会形成单板受力,最终造成对板梁本身的损伤。

1、设计原因对铰缝的验算理论不完善,原设计中采用铰接板理论计算铰缝剪力较实际作用偏小忽略了铰缝与预制空心板接触面之间的粘结作用。

空心板铰缝破损引起的“单板受力”问题是空心板简支梁桥最常见同时也是最致命的病害。

在我国,目前还没有明确规定铰缝如何进行抗剪计算,在以往的计算中,通常是以将铰缝混凝土看作圬工材料,按圬工结构(《圬工规范》)直接受剪来计算铰缝抗剪强度。

由于《圬工规范》未考虑铰缝属于先后浇混凝土粘结,导致铰缝抗剪承载力计算值往往远远大于其设计值。

2、施工原因铰缝浅而窄,不利于铰缝混凝土的振捣,导致混凝土不密实,强度达不到要求。

板梁铰缝接触面混凝土未进行粗糙处理,或凿毛后没有清除松动混凝土块,从而降低了预制板与铰缝混凝土间的粘结强度。

铰缝混凝土浇注前,应将梁体侧面湿润,否则新老混凝土接触面粘结性能较差。

支座安装不平导致支座脱空,形成“三条腿”现象。

车辆通过时造成空心板的振动,使铰接缝混凝土处于很不利的受力状态,久而久之,铰接缝混凝土逐渐破碎脱落。

预应力空心板裂缝的分析和防治

预应力空心板裂缝的分析和防治

预应力空心板裂缝的分析和防治预应力混凝土空心板在施工过程中,易产生裂缝。

影响因素有:温度应力,气囊变形,施工工艺等。

加强施工过程主要工序的管理,特别是混凝土的养护对消除混凝土的表面裂缝尤为关键。

标签:空心板;裂缝;分析;处理;防治1 工程概况本工程桥梁与河道斜交40,5。

,采用两跨2m×16m简支梁结构,上部结构采用先张法预应力空心板梁,16m梁高均为80cm,梁宽均为124cm,梁间缝宽1cm,结构简支。

全桥由108片中板和16片边板组成,边板悬挑均为25cm。

预应力钢筋采用φ15.2(1×7)高强低松弛钢铰线,其标准强度f=1860MPa。

预制空心板混凝土强度达到设计强度的85%以上(且龄期不小于7d)方可逐步放松预应力钢铰线。

2 裂缝特征本工程所有空心板均由专业预制厂进行预制。

在前期预制的空心板中,在混凝土浇筑完成拆模后,发现有6片空心板出现裂缝的缺陷,通过现场调查,裂缝产生在沿连接筋竖向方向和空心板顶面。

采用多功能表面裂缝宽度观测记录仪以及采用灌墨查看经验方法,观测得出沿连接筋竖向产生长度50~160mm,宽度为0.05~0.08mm的裂缝,板顶面出现80~200mm,宽度为0.8~0.15mm的裂缝,裂缝深度在0~10mm之间。

3 裂缝原因分析针对这几片空心板出现裂缝的情况,项目部非常重视,技术人员对预制厂预制的全过程进行了调查分析,查阅了有关试验资料,对施工工艺做了详细了解,根据出现裂缝的几种可能性进行分析,总结出出现裂缝的原因。

混凝土在硬化后和使用过程中,受各种因素影响而产生变形,主要有化学收缩、干湿变形、温度变形及荷载作用下的变形等。

这些变形是使混凝土产生裂缝的重要原因之一,直接影响混凝土的强度和耐久性。

首先,可以排除掉荷载作用下的变形这个原因。

混凝土裂缝是在浇筑后第一个24h内产生,因此,外荷载不是该批空心板产生裂缝的原因。

由于裂缝在浇筑后24h内产生,这时混凝土最敏感产生震动裂缝、温度裂缝、收缩裂缝和沉陷裂缝。

后张法预应力混凝土空心板裂缝分析与防治


现了2 0米预应力混凝土空心板竖向裂缝的现象 ,此事引起 了技术人 员的
重 视 , 预制 厂 预 制 的全 过 程 进 行 了 调查 分 析 , 施 工 工 艺 做 了详 细 了解 , 对 对 找 出了 产 生 裂 缝 的 原 因 , 出 了 改 进 措 施 , 预 应 力 混 凝 土 空 心 板 表 面 裂 提 使 缝 得 到 了控 制 , 效 地 防 止 了 混凝 土 表 面 裂 缝 的 再 次 发 生 。 有
由于钢筋和 混凝土膨胀率 的差异 ,钢材 的膨胀率 大于混凝土 的膨胀 率, 混凝土表面 的拉应 力小于钢筋 膨胀所产 生的应力 , 而使混凝土表面 从
拉裂 。
3 5混 凝 土 自身 应 力 形 成 的裂 缝 . 3 5 i 缩 裂 缝 .. 收 混 凝 土 凝 固时 , 些 水 份 与 水 泥 颗 粒 结 合 , 体 积 减 少 , 为 凝 缩 。 另 一 使 称
现场施 工采用插入 式振动器振 导密实 , 振捣 过程 出现过振现 象 , 致使
混 凝 土 表 面 粗 细 集 料 离 析 , 近 模 板 的混 凝 土 表 面 细 集 料 集 中 。 靠
3 3 3混 凝 土 养 生 。 ..
现场操作往往是等混凝土脱模后才开始养生 , 空心 板 项 面 裸 露 在 大 气 中 , 季 最 高 气 温 达 3 ℃ , 快 了 水 份 的 蒸 发 , 使 表 面 干 缩裂 缝 。 夏 5 加 致 3 4混凝 土 内 箍 筋 的 影 响 因 素 .
些 水 份 蒸 发 , 体 积 减 小 , 为 干 缩 , 缩 和 干 缩 合 称 为 收 缩 。 混 凝 土 的 使 称 凝
干 燥 过 程 是 由表 面 逐 步扩 展 到 内 部 的 , 混 凝 土 内呈 现 含 水 梯 度 。 因此 产 在 生表 面 收缩 大 , 部 收缩 小 的 不 均匀 收缩 , 使 表 面 混 凝 土 承 受 拉 力 , 部 内 致 内

SP预应力空心板板面裂缝原因分析及防治措施

SP预应力空心板板面裂缝原因分析及防治措施2021年9月17日某公司新产品GLY180mm×1200mm×9000mm 预应力混凝土空心板试生产,在生产后第二天(9月19日)其中的第一行板面产生大量的横向贯通裂缝;9月21日,第二行板面出现横向贯通裂缝;9月23日,第三行板面出现多道横向贯通裂缝。

为了确保今后的正常生产,特成立经研究小组进行研究,查明原因并制定预防措施。

一、裂缝产生原因分析:1、查找材料、设备的原因:①裂缝特征:板面横向裂贯通裂缝,从板面向两侧延伸至板底,裂缝宽0.12mm―0.03 mm的较多。

②预应力钢筋混凝土空心板成型采用推挤成型工艺。

③采用干切割法分割(混凝土强度达到设计强度的75%时,放松预应力钢绞线。

),板长为6米,5米、8米、9米不等。

④钢筋为1×7--φ9.5无粘接钢绞线。

⑤混凝土强度等级C45,水泥:为42.5普通硅酸盐水泥;砂:天然河砂,细度模数为2.8;石子:5―16mm人工碎石;查阅记录各种材料均做了进场检验,符合要求。

⑥混凝土采用机械搅拌,搅拌机为强制式J500双卧轴强制式混凝土搅拌机。

材料计量为PLC800混凝土拌合物配料机,输入混凝土配合比数据后自动计量,状态良好。

查阅记录搅拌时间符合要求。

⑦SP成型机振动部分参数:振动频率、激振力、空载振幅等,经过检验均未改变,符合要求。

2、查找生产过程中各工序控制:(1)、2008.9.17 生产的GLY预应力空心板板面裂缝原因有:A:养护不及时和养护次数不够是造成板面开裂的主要原因。

①.根据养护制度要求:“当温度在25℃以上时,板成型后2h浇水养护,以后每隔1.5h揭开塑料布浇水一次,直到板运出台面;当温度在15℃---25℃时,板成型后3h--4h浇水养护,以后每隔2h浇水一次,直到板运出台面。

现场询问有关人员17日下午13点生产完成GLY板后,覆盖上塑料布,下午、晚上未进行浇水养护。

预应力混凝土空心板梁产生裂缝原因分析及预防措施

l工 程 概 述
用塑料布或者是彩色的工程布对其进行覆盖, 梁 孔 内部 采 用 的是 两 端 砌 砖
封堵的方法对其予 以养护。 如果施工处在高温的条件下,采用不透气的材料对混凝土进行养 护, 就会使得混凝 土的温 度骤然升 高, 甚至 已经 超过 了外界 的温 度 , 所 以承 包 商所使用的养护措施不但不能对温 度予以有效的控制 , 还会对温度控 制效 果产生负面的影响。 梁孔 的内部采用在两端砌砖封堵和蓄水养护的方法只 是对梁体的底部存在着一定的作用, 但 是对其 他位置并没有非常显 著的效 果, 此外, 这种养条件下, 胎膜底 部和梁 体的下端温度的变化并不是 非常的 显著 , 而梁体上面和表 面 的混凝 土在温度上会产 生非常 明显的变化 , 温 度 和湿度在出现了频繁变化之 后就会 使得混凝 土出现比较明显 的温度裂 缝, 所以采取这种养护方式并不是非常的科学合 理, 在这一过程 中很有 可能会 出现温度控制效果差的现象 , 使得 混凝土 出现 比较严重 的裂缝 问题 。 从养护时间的角度 来说, 规 范当中规 定的是养护时间应该延长 到施 加 预应力之后, 但是该工程 的粱体养护 时间只有 7到 l O天 , 所 以无法满足 养 护的要求 , 混凝土干缩 比较严重 , 这也会使得混 凝土 出现 比较 严重 的裂 缝 问 题 2 . 4裂缝与施加预应力时间的关系 该桥最早预制 ( 6月 1 4日一 6月 2 2日) 的1 0根梁 中, 仅有 1 根开裂 , 而 且开裂 的梁 是在 l 5 : 0 o浇筑 的,距 张拉 日期 8月 2 4日的时 间间隔为 6 4 ~ 7 2 d ; 较晚预制 ( 6月 3 O日~ 7月 2日) 的1 6根梁 中, 有1 1 根开 裂; 最晚预制 ( 7月 3日一 7月 7日) 的 1 2根 梁 中, 就有 8根 开裂 , 距 准备 张拉 日期 8月

预应力混凝土空心板裂缝分析与防治

预应力混凝土空心板裂缝分析与防治摘要:预应力混凝土空心板在施工过程中,易产生裂缝。

影响因素有:温度应力,原材料质量,施工工艺等。

加强施工过程主要工序的管理,特别是混凝土的养护对消除混凝土的表面裂缝尤为关键。

关键词:预应力混凝土空心板在中郝高速公路施工中,某合同段出现了20米预应力混凝土空心板竖向裂缝的现象,此事引起了技术人员的高度重视,对预制厂预制的全过程进行了调查分析,查阅了有关试验资料,对施工工艺做了详细了解,找出了产生裂缝的原因,提出了改进措施,使预应力混凝土空心板表面裂缝得到了控制,有效地防止了混凝土表面裂缝的再次发生。

一、概述预应力空心板是桥梁工程的主要受力结构,保证混凝土的预制质量至关重要,该预制厂预制空心板的数量600片,均为先张法预应力混凝土空心板,下面是20米预应力空心板施工的有关参数。

结构类型:跨径20m预应力混凝土空心板。

混凝土设计强度:50MPa混凝土配合比:水泥∶砂∶碎石∶水∶减水剂=1∶1.3∶2.3∶0.3∶0.01水泥用量:500kg/m3水泥类型:赛马P.O42.5#R砂:中宁小洪沟料场。

碎石:中宁清水河石料场。

水:机井水。

减水剂:湛江产FDN-5型高效减水剂。

二、裂缝的产生空心板在混凝土浇筑完成拆模后,沿连接筋竖向产生长度50~150mm,宽度为0.02~0.08mm的裂缝,顶面也出现50~100mm,宽度为0.02~0.12mm的裂缝。

凿开混凝土裂缝发现,裂缝深度在0~5mm之间,初步判定为收缩裂缝或温度裂缝。

不影响空心板的正常使用,但考虑预应力钢绞线放张后,有使混凝土顶面抗拉强度降低,致使裂缝长度、宽度和深度增长的可能,为此,分析裂缝产生的原因和改进措施是完全必要的。

混凝土裂缝在浇筑后第一个24h内产生,这时混凝土最敏感产生震动裂缝、收缩裂缝和沉陷裂缝。

早期裂缝一旦发生,会增加混凝土的渗透性,并使混凝土暴露于易损伤环境的表面增加,这使混凝土早期老化,裂缝的产生使混凝土渗水性增大,严重降低混凝土的强度,从而影响其耐久性。

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混 凝 土养 护不 论 是 收 缩 裂 缝 还 是 温 度 裂 缝 ,混 凝 土 的 养 护 最 为关 键 。 混 凝 土 脱 模 之 后 才 开 始 洒 水 养 护 的方 法 是 错 误 的 。 凝 土浇 注 收 等 混
泥的品种 、 泥的用量 、 水 水灰 比 、 骨料 、 外加 剂的性质和用量有关 。 5、 境 条件 引起 的裂 缝 由环 如环境温 、 湿度变化 , 心板两面 的温湿度之 差等引起裂纹 。混凝 空 土成型后 , 硬化过程 中 , 在 水泥水化 产生大量 的水化热 , 聚集在 混凝 土 内部 , 不 易 散 发 , 致 内部 温 度 急 剧 上 升 , 混 凝 土 表 面 散 热 较 快 , 而 导 而 形 成较大的 内外温差 , 造成 内部与外 部热胀冷缩 的程度 不同 , 使混凝土 表 面 产 生 一 定 的 拉 应 力 ,当 拉 应 力超 过 混 凝 土 的抗 拉 强 度 极 限 时 混 凝 土 表面就会产生裂缝。 6预应力混凝土空心板在剪筋时易产生受力裂缝 、 当 混 凝 土 强 度 未 达 到 设 计 的 7 %时 , 开 始 剪 筋 , 时 构 件 混 凝 土 0 即 此 受 压 应 不 足 以抵 抗 钢 筋 回 缩 的 压 力 , 得 受 拉 区 混 凝 土 受拉 力 过 大 , 使 而 产 生 裂 缝 。 有 时 , 应 力 钢 筋 突 然 剪 筋 放 松 , 构 件 端 部 受 到 一 个 相 当 预 使 大 的 压 力 , 果 在端 部 未 配 置 加 强 钢 筋 , 凝 土 强 度 又不 足 以 抵 抗 这 个 如 混 压 力 , 在端 部 或侧 面产 生 斜 向 裂缝 。 便 7、 原材料堆放 、 在 运输等 其它方 面产生的裂缝 由于原 材料质 量产 生裂缝的主要部分是 水泥 ,水泥缺乏 安定性或 安定性性能不好 时, 使混凝 土在硬化过程 巾产生 裂缝 , 此种情况 属材料
或 构造 不 良。 芯 时 刚成 型 的 混 凝 土 受 到 振 动 , 可 能 在 板 面 或 板 底 产 抽 便
回, 不能使用 。 2、 预应 力筋 的张拉 控制应 力应符 合设计 要求 预应力 筋的张拉控 制应力应符合设计要 求 ,预应力筋张拉锚 固后 实 际建立 的预应力 总值 与检验规定值 的偏差不应超过 - %。张拉应力 j , - 5 过低 , 通过钢筋 传递给混 凝土的预应力 降低 , 混凝 土的抗压 能力降低 , 使构件 的承 载力 降低 ,故会有挠度过大或抗 裂度降低 ;但张拉应力过 高, 钢筋应力可 能超过屈服点 , 是钢筋产生残余变形 , 甚至会发生径缩 , 变形增 大 , 应力 不再增加 , 实际建立 的预应力值反 而减少 , 同时使构件 在使用过程 中, 可能发生脆 断 、 坏 、 破 危险性很大 ; 以严格按设计规定 所 控制钢筋张拉应力 , 能超 张 , 空心板上原拉应力 控制在混凝土抗拉 不 是 应力范 围内。若设计允许 , 可适 当降低张拉控制应力 , 以减少因混凝土
行 分 析 探 讨 , 针 对 具 体 情 况提 出预 防 、 并 处理 措 施 。 [ 关键词 ] 预应力 混凝土 空心板 裂缝 措施 目前 预 应 力 混 凝 土 已 成 为 国 内外 土 建 工 程 最 主要 的一 种 结 构 材 料 , 用广 泛 , 预应 力混凝土 空心板 出现裂缝 的现象时有 发生 , 应 应 但 预 力 的 目的 主要 在 于 提 高 使 用 荷 载 下 构 件 的 性 状 , 由于 裂 缝 的 存 在 和 发 二 、 缝 的 预 防 及 处 理 措 施 裂 1严 格 把 好 原 材 料 的 质 量 关 、 原 材 料 在进 厂 时 , 附 有 原 材 料 出 厂 合 格 试 验 、 验 单 。使 用 前 , 需 化 还 要 对 原 材 料 再次 进 行试 化 验 , 格 的原 材 料 方 可 使 用 , 合格 的坚 决退 合 不
展通常会使空 心板内部 钢筋等材料产生腐蚀 , 降低空心板 的承载力 、 耐 久性、 抗渗 能力 , 响使 用寿命 。因而 , 影 防止空心板的裂缝问题成为生者 普 遍 关 心 的 问 题 。 文 着 重 对 预 应 力 混 凝 施 本 土空心板 生产 、 使用 过程产 生的裂缝进行分 析探讨 , 并针对具 体情况提
徐 变 而 产 生 的裂 缝 。
3 在 灌 注 混 凝 土 前 , 板 要 足 够 温 润 、 模
在灌注 混凝土前 , 模板要足够 温润 , 混凝 土成形后立 即加 以覆盖 , 加强早期养护 , 使构件处于充分的温润状态 。 4 严格控制混凝土搅 拌和生产中的配合 比 、 严格控制混凝土搅拌和生产 中的配合 比,混凝土 的用水 量不能大 于 配 合 比 所 给 定 的 用 水 量 ,混 凝 土 应 使 用 设 计 允 许 的 最 小 水 泥用 量 和 能满 足 和 易性 要求 的 最小 用 水量 。
出预防 、 理措施 。 处 预 应 力混 凝 土 空心 板 生产 过 程 中 的 裂 缝 产 生 原 因


1生 产 工 艺上 产 生 的原 因 、 预应 力混凝土 空心板制作工 艺是 : 拉预应力 钢筋 、 模 、 筑成 张 支 灌 型、 修板 、 抽芯 、 养护 、 剪筋 。 在 制 作 期 间 , 心板 易产 生 干 缩 裂缝 。 空 由于混凝土浇筑 以后 , 面不能及 时覆盖 , 表 尤其 在春秋 两季 , 天气 比较干燥 , 空心板表面蒸汽分压 大于周 围环境空气 蒸汽分压 , 其表面 使 游离水 蒸汽过快 , 生急剧 的体积收缩 , 此 时混凝土早期 强度低 , 产 而 不 能 抵 抗 这 种 收 缩 力 而 产 生 不 规 则 的龟 裂 。 另 外 , 板 过 于 干 燥 也 是 导致 龟 裂 的原 因之 一 。 模 2 筋张拉应力作用下 , 、 混凝土会产生徐变 徐 变 的 缓 慢 收 缩 也 会 产 生 裂 缝 , 随 着 时 间 的延 长 而继 续 发展 。自 并 然养护较蒸汽养护更容易产生受力裂缝 。 3 在构件灌筑成形后 , 、 快速脱模时也易产生受力 裂缝 生产预应力混凝 土空心板用 的模 板 ,由于长期使用 芯管弯 曲变形
5混凝土养护 、
生纵向或横向裂缝。 4、 材料 缘 故产 生 的裂 缝 因 空 心 板 生 产 过 程 中 采用 的 是 干 硬 性 混 凝 土 ,在 生 产 过 程 中 由于 水 泥 的水 化 和混 凝 土 中水 分 的 蒸 发 会 引 起 混 凝 土 的 干 缩 裂 缝 ,所 以与 水
科技信息
工 程 技 术
浅 谈 预 应 力 混 凝 土 空 心 褫 裂 缝 分析 与 防 治
延 安 市 产品质 量 监督检 验 所 田贵 军
[ 摘 要] 预应力混凝土 空心板在施工过程 中, 易产生裂缝。影响 因素有 : 温度应力 、 原材料质量 、 ̄rm艺等 。加强施工过程主要工 i_ - 序的管理 , 特别是混凝土的养护对 消除混凝 土的裂缝有积极 防治作 用。本 文对预 应力混凝土 空心板 生产、 使用过程产 生的裂缝 , 进
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