浅析大体积混凝土裂缝成因及预防
大体积混凝土裂缝产生原因及防裂措施综述

大体积混凝土裂缝产生原因及防裂措施综述1.材料的原因:混凝土配合比设计不合理,水灰比过高、过低、沙含泥量过多等均会导致混凝土的收缩性能不稳定,容易产生裂缝。
2.施工过程的原因:在浇筑混凝土时,因振捣不到位、浇注速度过快、过早脱模等原因也会导致混凝土出现裂缝。
3.外力作用:外力作用是导致混凝土产生裂缝的主要原因之一、建筑物受自重、风荷载、温度变化等外力的影响,会出现变形,当受力超过混凝土的承受能力时,就会产生裂缝。
为了预防和减少大体积混凝土裂缝的产生,可以采取以下一些防裂措施:1.合理设计混凝土配合比:合理的配合比可以确保混凝土的强度和抗裂性能,减少裂缝的产生。
特别是在大体积混凝土结构中,水灰比应选择适中,以减少收缩的变形。
2.提高混凝土的抗裂性能:可以使用适量的外加剂,如聚丙烯纤维、改性胶凝材料等,来改善混凝土的抗裂性能。
这些材料可以增加混凝土的韧性,减少裂缝的扩展。
3.控制施工过程:在浇筑混凝土时,要控制好振捣力度和振动时间,确保混凝土的密实性。
同时要注意浇注速度和脱模时机,避免产生过快或过早的脱模应力。
4.加强结构的变形控制:对于大体积混凝土结构,应设计合理的伸缩缝和伸缩缝处理措施。
这样可以允许结构在变形时有一定的弹性,减少裂缝的产生。
5.进行定期检测和维护:定期对混凝土结构进行检测,发现裂缝及时修复和处理。
同时要注意结构的维护,防止外力对结构的影响。
总之,大体积混凝土裂缝的产生是多种因素综合作用的结果,必须在设计、施工和维护过程中采取综合措施,才能有效地预防和减少裂缝的产生。
只有保证结构的稳定和安全,才能延长建筑物的使用寿命。
大体积混凝土产生裂缝的原因及防治措施

大体积混凝土产生裂缝的原因及防治措施范本 1:一、大体积混凝土产生裂缝的原因1. 强度不足1.1 原材料选择不当1.2 配合比设计不合理1.3 施工操作不规范2. 温度变化2.1 温度梯度过大2.2 不同部位温度差异2.3 混凝土硬化时温度升降3. 沉降和收缩3.1 混凝土在硬化过程中产生沉降3.2 混凝土在硬化过程中产生收缩4. 外力作用4.1 环境振动引起的外力作用4.2 地震引起的外力作用4.3 填料厚度不均匀引起的外力作用二、大体积混凝土裂缝的防治措施1. 强化混凝土强度1.1 优化原材料选择1.2 合理设计混凝土配合比1.3 强化施工操作规范2. 控制温度变化2.1 优化混凝土浇筑时机2.2 采取温度控制措施2.3 适当增加混凝土内部的温度伸缩缝3. 控制沉降和收缩3.1 合理控制混凝土拌合时间3.2 使用适当的膨胀剂减小混凝土收缩3.3 在混凝土浇筑后及时进行养护4. 增强抗外力作用能力4.1 设计合理的支撑结构4.2 采用减震措施4.3 增加填料的均匀性附件:本文档附带的相关材料包括混凝土配合比设计图、养护措施记录表等。
法律名词及注释:- 强度不足:指混凝土在施工过程中无法满足设计要求的承载能力。
- 温度梯度:指混凝土材料在温度变化过程中不同部位的温度差异。
- 拌合时间:指混凝土原材料在搅拌过程中所要求的时间长度。
范本 2:一、大体积混凝土产生裂缝的原因1. 配合比设计不合理1.1 水灰比过大或过小1.2 砂浆中使用不合适的粉状材料1.3 骨料选择不当2. 施工操作不规范2.1 混凝土浇筑过程中振捣不均匀2.2 抹光不及时和不充分2.3 围护措施不足导致混凝土受到外界影响3. 温度变化3.1 温度梯度过大引起的热胀冷缩3.2 硬化初期温度升降引起的体积变化3.3 施工环境温度变化导致温度应力集中4. 沉降和收缩4.1 混凝土硬化后由于水分散失引起的收缩4.2 基础沉降过大引起的变形和裂缝二、大体积混凝土裂缝的防治措施1. 合理配合比设计1.1 控制水灰比1.2 使用适宜的粉状材料1.3 选择适当的骨料2. 规范施工操作2.1 均匀振捣混凝土2.2 及时和充分抹光2.3 加强围护措施保护混凝土3. 控制温度变化3.1 缩短施工时间,减少温度梯度3.2 控制混凝土硬化初期温度升降3.3 采取保温措施避免温度应力集中4. 控制沉降和收缩4.1 控制混凝土水分散失速度4.2 增加基础的承载能力减小沉降4.3 适时进行补浇和养护附件:本文档附带的相关材料包括混凝土配合比设计图、养护措施记录表等。
大体积砼施工裂缝原因及其控制技术

大体积砼施工裂缝原因及其控制技术大体积混凝土施工裂缝是指在施工过程中或完成后,混凝土结构出现的裂缝。
主要原因有以下几点:1. 施工操作不当:混凝土施工中,如果操作不当,如振捣不均匀、工序之间的接缝处处理不当等,容易造成混凝土内部的应力集中,导致裂缝的产生。
2. 原材料问题:如果混凝土配比的水灰比过大或过小,或者混凝土中的骨料不合理,如过大或过小的骨料,可能会影响混凝土的强度和稳定性,导致裂缝的产生。
3. 温度应力:温度变化会引起混凝土的体积变化,如果没有进行合适的控制和处理,可能会导致温度应力集中,从而引起裂缝的产生。
4. 设计和施工缺陷:如果混凝土结构的设计和施工存在缺陷,如梁板连接部位没有设置伸缩缝、钢筋位置不准确等,都可能引起结构应力不均匀,从而导致裂缝的产生。
为了控制大体积混凝土施工裂缝,可以采取以下几项措施:1. 合理设计和施工:在设计和施工过程中,要根据具体情况合理安排工艺流程和施工顺序,避免应力集中和裂缝的产生。
2. 控制混凝土配合比和原材料:根据混凝土的工程要求,合理控制水灰比和骨料比例,选择合适的原材料,以提高混凝土的强度和稳定性。
3. 控制温度变化:在施工过程中,要根据气候条件和混凝土材料的特性,采取适当的保养措施,如覆盖保温、定期浇水等,以控制温度变化引起的裂缝。
4. 合理设置伸缩缝和控制钢筋位置:根据混凝土结构的设计要求,在建筑物的关键部位设置伸缩缝,以减小应力集中的程度。
并合理控制钢筋的位置,避免钢筋与混凝土之间产生不一致的收缩变形。
针对大体积混凝土施工裂缝的原因,通过合理设计和施工、控制混凝土配合比和原材料、控制温度变化以及设置伸缩缝和控制钢筋位置等措施,可以有效地控制和减少混凝土结构的裂缝。
大体积混凝土裂缝产生原因及其预防控制措施

大体积混凝土裂缝产生原因及其预防控制措施随着社会发展和科学技术的进步,混凝土已经成为人们生产和生活中不可或缺的建筑材料之一。
而在混凝土的施工过程中,裂缝是一种难以避免的现象。
特别是在大体积混凝土中,裂缝更容易产生。
那么,大体积混凝土裂缝的产生原因及预防控制措施都有哪些呢?本文将从以下几个方面来探讨这个问题。
一、大体积混凝土裂缝产生的原因1.温度影响:混凝土中的水分含量在干燥的环境下会蒸发,导致混凝土体积缩小,从而产生裂缝。
特别是夏季高温,混凝土表面的温度会快速升高,而混凝土内部的温度升高较缓慢,导致内外温度差异较大,从而产生温度裂缝。
2.施工质量问题:在混凝土施工过程中,如果混凝土振捣不够均匀,或者浇筑不够均匀,会导致混凝土内部结构不均匀,从而在长期使用中产生裂缝。
3.混凝土配合比的问题:混凝土配合比不合理,特别是水灰比过大,会导致混凝土开裂。
由于水灰比过大,混凝土中的水分过多,减弱了混凝土的强度和抗渗性能,容易在外力作用下产生干缩裂缝甚至拉裂裂缝。
4.材料的问题:混凝土中掺入不合格的石子或者夹带杂质,不但影响混凝土的强度和密实度,也会导致混凝土开裂。
5.抗倒塌性能不足:混凝土在浇筑后在现场长期停留,如果混凝土的抗倒塌性能不足,会导致混凝土在硬化过程中内部产生气鼓,进而破坏混凝土内部的结构,从而容易产生裂缝。
二、大体积混凝土裂缝的预防控制措施1.注重混凝土配合比的精确掌控:混凝土的强度、抗渗性能以及抗裂性能等指标均与配合比密不可分。
注重配合比的精确掌控,保证其合理性,不仅能够提高混凝土的耐久性,还能够保证混凝土的抗裂性能。
2.加强施工质量监管:确保混凝土振捣均匀,浇筑均匀,尽可能避免形成混凝土内部结构不均匀的问题。
这不仅能够减少混凝土产生裂缝的概率,而且能够提高混凝土的强度和密实度。
3.科学合理地对混凝土在施工期间进行养护:混凝土在施工过程中,应尽可能减少热愈合,加强养护,保证混凝土的强度和密实度。
大体积混凝土结构裂缝成因及预防措施

大体积混凝土结构裂缝成因及预防措施随着建筑行业的发展,大体积混凝土结构越来越普遍,但随之而来的是混凝土裂缝问题。
混凝土裂缝严重影响结构的安全和美观,因此,对于大体积混凝土结构裂缝的成因及预防措施进行深入研究是非常必要的。
一、大体积混凝土结构裂缝的成因1. 施工过程中的裂缝:由于混凝土自身的温度变化和环境温度的影响,会产生温度应力,如果没有合理的温度控制和养护,就会导致混凝土裂缝的产生。
2. 设计不合理:当结构设计不合理、结构刚度不足或者增大了结构荷载,这会导致混凝土应力增加,细微的裂缝也会逐渐扩大。
3. 材料质量:由于水泥的含水量以及混凝土的配合比等原因导致混凝土的强度不均匀,再加上外界因素的作用,容易出现裂缝。
4. 环境因素:如混凝土结构长期受到潮湿环境的影响,会产生钢筋锈蚀,这种情况下会出现混凝土脱落、开裂。
同时,在地震和风灾等自然灾害中,大体积混凝土结构也会产生裂缝。
二、预防措施1. 合理的设计:在设计中应当考虑结构的刚度、荷载、温度等因素,如适当增加墙体厚度和间距、设置钢筋增强等。
2. 地基基础:应选择符合要求的地面基础进行施工,如果地基承载能力不足,会导致裂缝的产生。
3. 优质材料:混凝土比例应科学合理、材料应符合有关标准,并进行充分的拌和。
4. 合理的施工操作:在施工过程中,应根据混凝土本身的特性对其施工进行准确的掌控,同时对混凝土结构进行严格的养护操作,保证混凝土的性能。
5. 降低温度变形:合理控制混凝土结构的温度变化范围,以减少温度引起的应力,选择合适的防护措施以及对混凝土结构进行充分的降温处理。
6. 减少环境因素的影响:混凝土结构长期受到潮湿环境的影响,可采取防水保温等措施,防止水分渗透,同时还可以对混凝土结构进行定期的检测。
综上所述,大体积混凝土结构的裂缝问题不容忽视,为避免出现不必要的问题,应采取多种措施进行预防及处理,保证大体积混凝土结构的安全和美观。
大体积混凝土裂缝分析及控制

大体积混凝土裂缝分析及控制大体积混凝土是指体积较大、重量较重的混凝土结构,例如高层建筑、大型桥梁等。
在施工过程中,由于混凝土的收缩、温度变化、荷载作用等原因,往往会出现裂缝现象。
裂缝对混凝土结构的强度、耐久性和美观性都会产生一定的影响,因此需要进行裂缝分析和控制。
裂缝形成的原因可以归纳为以下几点:1. 混凝土收缩:混凝土在初凝和硬化过程中会产生收缩,导致内部应力集中,易于形成裂缝。
2. 温度变化:混凝土受到温度变化的影响,会发生热胀冷缩,引起表面或内部的应力变化,进而形成裂缝。
3. 荷载作用:混凝土结构在使用过程中,承受各种荷载(如重力荷载、风荷载等),超过一定的承载能力时会造成破坏和裂缝的产生。
4. 施工工艺不当:不合理的施工工艺,如振捣不均匀、浇筑温度过高或过低等,都会引起混凝土裂缝的发生。
为了控制大体积混凝土的裂缝,需要进行裂缝分析和采取相应的措施:1. 设计上的控制:在混凝土结构的设计中,要合理设置伸缩缝、猛缩缝等,以减小混凝土收缩和温度变化产生的应力。
合理的结构设计可以降低裂缝的发生。
2. 混凝土配合比的优化:通过合理设计混凝土的配合比,可以改善混凝土的性能。
例如添加控制收缩剂、扩散剂等,以减小混凝土的收缩变形。
3. 控制施工工艺:在施工过程中,要进行规范化的操作,确保混凝土的浇筑、振捣等工艺符合要求。
控制浇筑温度和湿度,避免过早脱模以及温度快速变化等不合理操作,减少混凝土裂缝的产生。
4. 加强养护管理:混凝土在初凝和硬化过程中都需要进行充分的养护,以避免干燥、温度变化等因素引起的裂缝。
加强水养护、覆盖养护等工作,可以减少混凝土裂缝的发生。
大体积混凝土裂缝分析和控制是重要的工作,需要在设计、施工和养护等方面进行综合考虑和治理。
只有全面、科学地分析和控制裂缝,才能确保混凝土结构的安全、稳定和美观。
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施大体积混凝土结构中的裂缝多为塑性变形引起的。
裂缝的产生主要有以下几个原因:1. 温度变化:大体积混凝土结构在温度变化作用下会发生热胀冷缩,导致混凝土体收缩或膨胀,从而产生应力。
当应力超过混凝土抗张强度时,裂缝就会产生。
2. 干缩:混凝土在养护过程中,由于水分蒸发的原因,会发生干缩现象。
干缩引起的内应力超过混凝土抗张强度时,就会产生裂缝。
3. 混凝土收缩:混凝土自身的收缩也是引起裂缝的一个重要原因。
混凝土在排水过程中会发生收缩,如果不适当控制,就会引起裂缝。
4. 荷载作用:大体积混凝土结构所受的荷载作用也会引起裂缝的产生。
当荷载作用下,超过混凝土的承载能力时,就会引起结构的变形,导致裂缝的产生。
1. 混凝土配比设计:在混凝土的配比设计中,应控制好水灰比、骨料粒度、水化热等参数,以减小混凝土的收缩和温度变化引起的裂缝。
2. 养护措施:在混凝土构件浇筑后,应及时进行养护,包括保湿,防止水分过早蒸发引起的干缩。
要注意施工中的温度控制,避免温度变化过大引起的热胀冷缩。
3. 结构设计和施工工艺:在大体积混凝土结构的设计和施工中,要合理安排构件的连续性,避免出现过多的接缝和拼接处,减小裂缝产生的可能性。
在施工过程中要注意控制荷载的作用,避免超载引起的裂缝。
4. 混凝土缝隙处理:对于已经出现的裂缝,应及时进行修补和处理,以避免裂缝的进一步扩展和深化。
可以采用填缝材料填充裂缝,或者进行加固处理,增强结构的承载能力。
控制大体积混凝土裂缝的产生是一个综合性的工作,需要在设计、施工和养护过程中都进行合理的控制和管理,以确保结构的安全和耐久性。
大体积混凝土浇筑裂缝原因及预防措施
大体积混凝土浇筑裂缝原因及预防措施在建筑工程中,大体积混凝土的应用越来越广泛,如大型基础、大坝、桥墩等。
然而,大体积混凝土在浇筑过程中容易出现裂缝,这不仅影响混凝土的外观质量,还可能降低其结构性能和耐久性。
因此,了解大体积混凝土浇筑裂缝的原因并采取有效的预防措施至关重要。
一、大体积混凝土浇筑裂缝的原因1、水泥水化热的影响水泥在水化过程中会释放出大量的热量,由于大体积混凝土结构的断面较厚,热量聚集在结构内部不易散发,导致内部温度急剧上升。
而混凝土表面散热较快,形成较大的内外温差。
当温差引起的拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生裂缝。
2、混凝土收缩混凝土在硬化过程中会发生体积收缩,包括自收缩、干燥收缩和碳化收缩等。
大体积混凝土由于体积较大,收缩受到约束,容易产生拉应力,从而导致裂缝的出现。
3、外界气温变化在混凝土浇筑过程中,如果外界气温变化较大,混凝土表面与内部的温差也会增大,增加裂缝产生的风险。
特别是在冬季施工时,混凝土表面容易受冻,而内部温度较高,温差过大容易导致裂缝。
4、约束条件大体积混凝土在浇筑后,由于基础、垫层等对其的约束,使其在降温收缩时无法自由变形,从而产生拉应力。
当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,就会产生裂缝。
5、施工工艺不当(1)混凝土配合比不合理,如水泥用量过大、水灰比过大、砂率过小等,都会影响混凝土的性能,增加裂缝产生的可能性。
(2)浇筑方法不当,如浇筑速度过快、分层厚度过大、振捣不密实等,会导致混凝土不均匀,产生内部缺陷,从而引发裂缝。
(3)养护措施不到位,混凝土在浇筑后如果没有及时进行保湿、保温养护,会导致混凝土表面水分蒸发过快,内部水分无法及时补充,从而引起混凝土的干缩裂缝。
二、大体积混凝土浇筑裂缝的预防措施1、优化混凝土配合比(1)选用低水化热的水泥品种,如粉煤灰水泥、矿渣水泥等。
(2)减少水泥用量,可通过掺入适量的粉煤灰、矿渣粉等掺合料来替代部分水泥。
(3)控制水灰比,尽量减小水的用量,以降低混凝土的收缩。
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施分析
大体积混凝土裂缝产生原因及控制措施分析大体积混凝土裂缝的产生原因有很多,主要包括以下几个方面:
1. 施工阶段原因:在混凝土浇筑时,由于施工操作不当,如振捣不充分、混凝土浇筑速度过快等,会导致混凝土内部空隙较大,从而易于产生裂缝。
2. 温度变化原因:由于混凝土受到环境温度的变化影响,会引起混凝土体积的膨胀或收缩,从而产生裂缝。
3. 湿度变化原因:混凝土具有一定的吸湿性,当混凝土表面的湿度与内部的湿度不一致时,会发生体积变化,导致裂缝的产生。
4. 负荷变化原因:混凝土结构承受外部负荷时,由于负荷的大小和分布方式不同,会引起混凝土体内产生应力,进而导致裂缝的发生。
为了控制大体积混凝土裂缝,可以采取以下一些措施:
1. 合理设计:在混凝土结构的设计过程中,可以通过合理选择结构形式和尺寸,预留伸缩缝和接缝等措施,来减少混凝土裂缝的产生。
2. 施工操作控制:在混凝土浇筑过程中,要严格控制浇筑速度、振捣方式和振捣时间等,确保混凝土的充实性和均匀性,从而减少裂缝的产生。
3. 控制温度变化:可以在混凝土浇筑后覆盖保护层,防止混凝土过快干燥,从而减少温度变化引起的裂缝。
5. 加固措施:对于已经出现裂缝的混凝土结构,可以采取加固措施,如增加钢筋配筋、喷涂保护层等,来修复和增强结构的承载能力。
混凝土裂缝是由多种因素综合作用所引起的。
通过合理的设计和施工操作,以及采取适当的控制措施,可以降低大体积混凝土裂缝的发生概率,保证结构的稳定性和耐久性。
大体积混凝土裂缝成因与控制措施
大体积混凝土裂缝成因与控制措施以下是大体积混凝土裂缝的主要成因以及相应的控制措施:
裂缝成因:
1. 温度应力:大体积混凝土浇筑后,水泥水化反应会产生大量热量,形成显著的内部温升,导致混凝土体积膨胀,冷却时又收缩,这种不均匀的温度变化易产生较大的温度应力,进而形成裂缝。
控制措施:
- 使用低热水泥或掺合料降低水化热。
- 分层分块浇筑,并设置合理的温度控制缝和收缩缝。
- 采用内部冷却水管系统进行循环降温。
- 加强养护,尤其是初期保湿保温。
2. 收缩:包括塑性收缩、自干燥收缩等,混凝土水分蒸发过快或丧失过早会导致体积收缩。
控制措施:
- 控制混凝土配合比,保证适宜的用水量和减水剂用量。
- 加强养护,确保混凝土在硬化过程中的水分充足。
- 施工时避免表面积过大暴露在空气中,可采用覆盖、喷雾等方式保持湿度。
3. 荷载作用:长期受力状态下,特别是在早期强度还未充分发展时承受过大的外部荷载也会导致裂缝。
控制措施:
- 合理安排施工程序,确保混凝土达到足够强度后再加载。
- 结构设计时考虑预应力技术,以抵消部分收缩应力和荷载应力。
4. 施工工艺与质量控制:模板拆除不当、振捣不密实、约束条件不合理等因素也可能造成裂缝。
控制措施:
- 严格遵守施工规程,合理选择模板材料并掌握拆模时机。
- 确保混凝土振捣密实,消除内部气泡和孔隙。
- 对混凝土进行全过程的质量监控,包括原材料检验、拌合物性能检测等。
通过上述综合措施,可以有效地减少大体积混凝土结构中裂缝的发生,从而保障工程质量与使用寿命。
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中 的收缩 主 要有 以下 几类 [ 。
( 1 ) 自收缩 。泥 水 化反 应 的主 要产物 是 C — S — H凝 胶 ,
其体 积 小于 水泥 与水 的体积 之 和 , 即固相 体积 增加 , 但
水 泥浆 体 的绝对 体 积 减 小 , 这称 之 为 自收缩 E 4 3 。大 部分 硅 酸 盐 水泥 浆 体完 全 水化 后 ,理 论 上 体积 减 缩 为 7 % ~
广东 建材 2 0 1 5 年第3 期
质量控制与检测
浅析大体积混凝土裂缝成 因及预 防
杨 奕 丰
( 中国建材检验认证集 团厦 门宏业 有 限公司)
【 摘 要】 全文总结பைடு நூலகம்析了大体积混凝土裂缝产生的三大主要原因, 针对性地提出了大体积混凝土
裂缝控制的原材料选择方法、 施 工 工 艺 以及 养 护 措 施 。 结 合 工程 案例 表 明 , 采 用 本 文 提 出 的大 体 积 混 凝 土 裂 缝 成 因 与 控 制 理 论 和措 施 , 能 很 好 地 预 防 和 控 制 大 体 积 混凝 土 的裂 缝 问题 。
产 生 的 热 量 , 能 使 大 体 积 混 凝 土 的 内部 温 度 升 高 到 2 0 0 X 1 0 咱 ~1 0 0 0 ×1 0 咱范 围 。 5 O ℃到 6 0 ℃, 甚 至 更高 , 这 就 会 使混 凝 土 内外 产 生很 大 的温 差 , 由于 温 差 而 引起 内应 力 , 使 正 在 凝 结硬 化 的混 凝 土 产 生裂缝 。大量 的工 程裂 缝 处理 和调 查 结果 显 示 , 混凝 土 结构特 别 是大 体积 混凝 土 结 构 , 8 0 %  ̄9 0 % 的裂 缝 都 是 由于混 凝土 水化 热产 生 内外温 差 , 导 致 拉应 力超 过 了混凝 土 的抗 拉 强度 引 起 的 E 3 ] 。 因此 , 大 体积 混凝 土 的 裂缝 控制 措 施 中, 首先 必 须从根 本 上控 制水 化热 。
( 2 ) 塑 性 收缩 。 在终 凝前 , 混凝 土 处于 塑性状 态 , 塑性
收缩 比较 明显 。 其 成 因是 新拌混 凝土 的拌 和物 颗粒 间 充 满着 水 , 当表 面 失水速 率超 过 内部 水 向表 面迁移 的速 率 时, 则会 造成毛细管 中产生负压 , 使浆体产生塑性收缩围 。
件造成的降温等复合效应决定的, 这个复合温度与外部
气温 的差 即为混 凝土 的 内外温 差梯 度 ,温 差梯度 越 大 , 混 凝土越 容 易产 生裂 缝 , 产 生 的裂缝 宽度 也越 大 。 另外 ,
建筑、 超 高 层建 筑 、 各种 混凝 土 大坝 、 大 型桥 梁 的大 量 出
现, 使得 混 凝 土 构件 的体 量 越 来越 大 , 出现 各 种 大 体积 混 凝土 结 构 。我 国在 大体积 混 凝土 领域 研 究颇 深 , 成 果 众 多 。用各 种 分析 软件 进行 大 体积 混凝 土 温度 场 、 应 力
9%。
场 的研 究成 果 也越 来越 多 。季 日臣 [ 玎 等用 有 限元程 序对
兰 州 小 西湖 黄 河 大 桥 承 台 大体 积 混 凝 土 的温 度 场 进行
了仿 真分 析 , 提 出了一 些温 控 防 裂 的措 施 。余 建 杰 _ 2 采
用M I D A S有 限元 分 析软 件 对 施 工 期大 体 积 混 凝 土 的 水 化 热温 度场 进 行模 拟研 究 , 有效 控 制 了温度 裂 缝 。本 文 对 大 体积 混凝 土裂 缝 形成 原 因, 及 有效 预 防措 施进 行 了 总结 和探 讨 。
混 凝 土 内部产 生拉 应 力 , 拉 应力 超过 混凝 土 的抗 拉 强度
寸 不 小于 1 m 的大 体量 混 凝 土 , 或预 计 会 因混凝 土 水化 热 导致 有 害裂 缝产 生 的混凝 土 。 随着 经 济 的发 展 , 高层
时, 会 使混 凝 土产 生裂 缝 。 根据 收缩 的原 因不 同 , 混 凝土
2 . 1 水泥水化热产生裂缝
水泥 与 水反 应放 出 的热 , 称 为水化 热 。混凝 土 中水
( 4 ) 干 燥 收缩 。 干燥 收 缩指 的是 混凝 土干燥 失 水产 生 泥用 量 越 大 , 水化热越高, 水 泥 的矿 物 成 分 铝酸 三 钙 的 的收缩 。 随着 相对 湿度 降低 , 水 泥浆 体干 缩增 大 , 且不 同 水化 放热 最 高 , 其 含量 高 的水泥 , 水 化热 也 高 。 水 泥水 化 层 次 的 水对 干 缩 影 响大 小 也 不 同,实 测 干缩 值 大 约 在
2 . 3 外界气温变化 引 起的裂缝
物 体 都 存 在热 胀 冷 缩 , 混 凝 土 也一 样 , 当外 界 气温
变 化 时, 混凝 土 体积 也会跟 着 热胀 冷缩 。大体积 混 凝土
硬 化早 期 内部 的温 度 影 响因素 较 多 , 主 要 由拌 合 时材料 的温度 、 水泥 水 化热产 生 的温 升和 结构 的散热 手段 和条
( 3 ) 温 度 收缩 。温度 收缩 又称 冷缩 。它是 混凝土 由于
水 泥水化 而 产生温 度 升高 , 而 后又 冷却 到 环境温 度 时产 生 的收缩 。其大 小与 混凝 土 的热膨 胀 系数 、 混 凝土 内部 最 高 的温 度 和 降温速 率等 因素 有 关 。
2 大体积混凝土裂缝产生的主要原因分析
【 关 键词 】大体积混凝土; 混凝土裂缝; 裂缝成因; 预防裂缝
1引言
大 体积 混凝 土 的定 义为 : 混 凝土 结 构物 实体 最 小尺
混凝 土 拌 合 物 硬化 后 体 积 减 小 的现 象称 为混 凝 土
收缩 。 混 凝土 收缩 是 自发 的 , 是 由水 泥 的特性 决定 的 。 当 混 凝 土 收缩 受 到 其 中的钢 筋 、 模 板 等 外 部约 束 时 , 会 在