混凝土重力坝坝体裂缝摩擦系数影响研究
混凝土重力坝坝体裂缝摩擦系数影 响研究
王 怀 智 , , 宁 大连 16 2 ) 辽 104
摘 要: 基于断裂力学理论并结合有 限元方法 , 对混凝 土重 力坝坝身水平裂缝 的摩擦 特性 进行 了数值模拟及分
析 , 到了不 同摩擦水平下裂缝尖端力学特性及坝体位移 、 得 应力状态 的变化规律 。计算结果表明 , 无论是对裂缝
本身还是对整体大坝 , 裂缝摩擦系数在某个 区间上的变化都使得裂缝和坝体 的力学特性存在着突变, 这在坝体安 全监测上值得关注。本文研究成果可为带缝混凝土坝运行期 间的监测提供方向 , 为坝体裂缝加 固提供依据。 关键词: 大坝裂缝 ; 接触; 应力强度 因子 ; 摩擦系数
T t :S u y o h n u n e o rcin l c e ce t o r c s a o c ee g a i a / y WA il e t d n t e if e c f f t a o f in f c a k t c n r t r vt d ms / NG Hu i z i l i o i y b a - h,MA Z e - u n h n y ea d WANG G n / S h o f d a l gn e n , li nUn v ri f e h oo y a g / c o l r u i En i e r g Da a ie st o c n l g o Hy c i y T Ab t a t a e n t e t e r ffa t r c a im p l d i n t l me tmeh d rcin c a a tr t so h s r c :B s d o h h o y o r cu e me h ns a p i n f i ee n t o ,f t h r ce si ft e e i e i o i c h rz n a r c s i o ce e g a i a b d r i lt d a d a a y e , n h c a ia r p riso r c i o io t c a k n c n rt r v t d m o y we e s l y mu ae n n l z d a d t e me h n c p o e t fc a k t l e p a d v rain a fd m ip a e n n te ssae wi i e e tf cin c ef in swee c n l d d i ea l T e n a i t lwso a d s lc me t d sr s t t t df r n i t o f ce t r o cu e d ti h o a h f r o i n . r s h h we a , e ad e s fd m r c rt ewh l a t e ew r b u t h n e f h c a ia r p r e f e u ss o d t t rg r ls a c a k o h o ed m, h r e e a r p a g so eme h n c p o e t so h o c t l i d m n rc n s me it r a,a d i wa mp ra tt a t n in t h h n me a i a s f t n tr g T e a a d c a k i o n ev l n t si o n o p y at t te p e o n n d m aey mo i i . h t e o o on su yi h s a e a r v d u d emo i rn f o ce ed msw t o r c sd r g o e a in a d p o i ea t d t i p p r n p o i eg ie i t n ti g o n r t a i s mec a k u n p r t , n r v d n c nh o c h i o b ss o a I h b l a in a i f r m a i tt . d _ e i o Ke r s h r o tl r c s c na t sr s tn i co ; r t n c e ce t ywo d : o z na a k ; o tc ; t si e st f tr f c i o f in i c e n ya i o i
中图分类号 : V6 81 T 9.
文献标识码 : A
文章编号:6 1 19 (0 0 0 — 00 0 1 7 — 02 2 1 )3 0 1— 4
0引 言
混凝 土大坝体 积庞大 , 结构设计 和施工 工艺都 较 复杂 , 计 和施工 稍有 不 慎 , 设 就会对 大 坝 的安全 稳定 产生影 响 。在众 多影 响因素 中 , 坝体 开裂在实 际工程 中较 为普 遍 。裂缝 的存在 会影 响坝体 材料 的强度 和耐 久性 , 的甚 至 引起严 重 的渗 漏 , 坝 有 对 体 结构 有 害 , 致工 程不 能 正常使 用 , 响工 程 寿 导 影
ByW ANG a - h:t d n t eif e c f r t n l o fiin f r c s a o c ee g a i a Hu i z i u yo h l n e o i i a c ef e t a k t n r t vt d ms S nu fc o c oc c r y
水电站工程中重力坝混凝土裂缝处理对策探讨
水电站工程中重力坝混凝土裂缝处理对策探讨摘要:裂缝是危害水电工程重力坝正常运行的主要威胁之一,混凝土重力坝出现裂缝在工程施工中是不可避免的。
因此,必须采取有效的措施应对出现的问题。
重力坝混凝土裂缝出现的问题比较复杂,在采取措施时也具有针对性。
本文就一些常见的的裂缝在工程上的处理措施做一简单总结。
关键词:混凝土重力坝;裂缝;措施Abstract: cracks endanger hydropower project is one of the main threats to the normal operation of gravity dam, concrete gravity dam crack in engineering construction is inevitable. Therefore, we must take effective measures to deal with the problems. Gravity dam concrete crack problem is more complicated, in measures also targeted. In this paper, some common crack on engineering treatment measures to make a brief summary.Key words: concrete gravity dam; crack; measure水电工程重力坝混凝土裂缝是常见的大坝病害,裂缝出现直接危害大坝的正常运行。
混凝土裂缝的出现会导致坝体结构遭到外部物质侵入,引起破坏,如果危害大的话,整个坝体结构就直接受到威胁。
混凝土裂缝是无可避免的,现在几乎所有的混凝土大工程都有不同程度的裂缝出现,不过只是裂缝的大小多少有差异而已。
长久以来,大坝裂缝问题一直是折磨工程专家的头疼事,这个问题,自从大坝出现之后,至今一个多世纪,都没有解决。
坝踵裂缝深度对混凝土重力坝可靠度的影响
E m a : a g s @ 1 6. o - i kn xh 2 cr l n
角 重 ∑V∑H 形 力, 、 和∑M分别 用在 上 力的 为作 坝体 所有
・
l1 ・ 8
人 民黄 河
2 1 年第 6期 01
R 算
。
m时可靠指标为 4 5 21 较无 裂缝 时下降 了 1 .6 。 .9 , 30% ( ) 同裂缝 深度对坝踵抗拉强度可靠指标 的影 响。若认 3不 为坝踵抗拉 强度 与基岩材料强度无关 , 则其可 靠指标 与基 岩岩
摘
要: 已建成的绝大 多数混凝 土重 力坝的坝踵 部位均会不 同程度地 出 裂缝 , 现 有必要研 究裂缝 开展深度 对坝体安 全度
的影响 。基 于 Maa tb软件 , 为地在 坝踵 沿建基面方向设置不 同深度 的裂缝 , l 人 利用材料力 学原理建 立重力坝沿建基面的
抗 滑稳 定、 坝趾 抗压强度和坝踵抗拉强度 的功 能函数 , 分析 了不 同裂缝 深度对上述三种情况可靠度 的影 响。研 究 结果 表
无拉应力 准则 和李维准则是近代重 力坝设计 的基础 , 无拉 应力准则设计思 想是 郎金 ( a k eIM) 8 1年提 出 的 , R n i 18 n 即在 坝 内( 主要 是在坝的上游面 ) 允许 产生拉应力 , 不 并根据应力线 性分布 的假定 , 出合力 的作用点 应保 持在 断面宽度 的中间三 提 分段之 内 ; 李维准则 即为 了防止 扬压 力可 能造 成 的失 事危 险 , 提 出坝体 上游面的正应力应保持 为压 应力 , 其数值不 能小于该
基金项 目: 圆家 自然科学基金 资助项 目( 0 70 7 。 5 7 9 5 ) 作者简介 : 康旭升( 9 8 ) 男, 肃秦安 人, 士研 究生 , 究 方向为 水 工结 18 一 , 甘 硕 研
某大坝混凝土裂缝的研究与处理
I
辨
基
■
啊
制 葭 。
■
塑 .誓 二
—
苫
苫 嘲
埔
8盘 _
■
坝轴线 叶 o 0o
r ∞ ■
0& 2 _
—
I_ 。 .2
12 1 / -
7 5
点 号
1
X
1 ( 2. 3 1 42 52
Y
1 8 8. 49 5
<h 0 c 缝长 3 ≤1 0 m, m<L<5 l1 裂缝 ( m 类 I 1 深 层裂 缝 )表面 缝 宽0 3 : .mm ≤ 6≤0 5 . mm, 缝 深 l 0 m<h 0 c 缝 长L m, 0c ≤5 0 m, >5 或平 面达 到或超过l 3 / 坝块 宽度 , 面 大干 l 个浇 侧 ~2 筑 层 厚 度 , 类裂 缝 ( 穿性 裂缝 , Ⅳ 贯 包括 基 础 贯 穿 裂缝 )表 面 缝 宽 6>0 5 : .mm , 深 超过 缝 两 个浇 筑 层( h>5 , 面 贯通 全 仓( m)平 或一 个 分 缝块 )侧 面缝 长 L m。 缝宽 、 深 、 , >5 如 缝 缝 长 不 同时 满 足上 述 分 类标 准 时 , 缝类 别判 裂 别就 “ ” 就 “ 。 高 不 低” 如缝 宽 6≤0 2 .mm。 缝深
关键词 : 大坝 混 曩 土 裂 缝 研 究 处 理 中 图分 类 号 : V5 3 T 4 文 献标 识 码 : A
文章 编号 : 6 2 3 9 ( o O O () 1 l 0 1 7 - 7 12 1 ) Sb一0 0 一 5
20 年 2 0 大 陆 某 市 水 利 枢 纽 大 坝 工 程 由 某 单 位 承 工 , 0 8 1 月1 日基 础开 挖 与处 理验 收 合 工 。 坝 施 工过 程 中 , 续 发 现和 处 理 了混 建 , 0 8 5 l 日施 工 队伍 进 场 , 2 日 20年 月 5 l 月9 格并 开 始 F 断 层 回填 和 基 础 垫 层混 凝 土 施 凝 土 及 灌 浆 施 工所 产 生 的 裂 缝 , 文 主 要 2 本 完 成BL1 #坝 段的 基 础 与F2 3 断层 的 开挖 施 工 , 0 9 l 月 2 20年 0 日完 成 大 体 积 混 凝 土 施 针 对 裂 缝 本 项 目的 混凝 土裂 缝 产 生 的 原 因
对水库大坝混凝土开裂因素的探讨
对水库大坝混凝土开裂因素的探讨摘要: 大坝混凝土开裂会使水库大坝的使用寿命降低及大坝安全运行受到威胁,本文主要是对引起大坝混凝土开裂的因素进行分析,并结合存在的问题作进一步的探讨。
关键词: 大坝混凝土混凝土开裂控制影响1引起大坝混凝土开裂的因素大坝混凝土裂缝是由多种因素引起的, 如: 荷载、温度、收缩、地基变形或冻胀、钢筋锈蚀、化学腐蚀、碱骨料反应、混凝土质量、水泥水化热温升等。
另外混凝土内部本身物理、化学反应、温度的变化常常引起体积变形, 也会造成混凝土的开裂。
如:浇筑初期的凝缩及硬化后的自身体积收缩, 湿涨(膨胀) ,干缩, 碳化收缩及温度变化而引起的体积变形等。
(1) 温度变化是引起大坝混凝土裂缝的主要因素, 危害也最大。
水泥石是多孔凝胶体, 当温度上升, 水泥石和内部的水就会产生膨胀, 水泥石的热线胀系数波动范围在(11 - 20)×10 - 6 /℃, 骨料的为(5 - 13)×10 - 6 /℃, 混凝土的热线胀系数介于两者之间, 而水的热线胀系数约为210 ×10 - 6 /℃, 远远大于混凝土的热线胀系数。
混凝土在水化初期, 温度上升而发生膨胀, 在降温期则发生收缩。
如果混凝土处于约束条件下, 温度收缩变形受到限制, 当温度变形大于混凝土极限拉伸变形时, 就有可能出现裂缝。
温度收缩变形与混凝土的配合比和组成材料的性能、周围环境条件、混凝土的结构、施工及养护条件等因素有关。
(2) 干燥收缩是因环境湿度变化、混凝土失水而引起的体积收缩。
对混凝土而言, 干缩值在( 200 - 1000)×10 - 6 /℃范围内, 约是混凝土自生体积收缩的13 倍左右,尽管大坝混凝土内部干缩问题不是主要的问题, 但其表面的干燥收缩是一个不可忽视的问题。
表面干燥收缩裂缝对以后裂缝的形成和扩展具有引导作用。
它与水泥品种及混合材料、混凝土配比、集料的种类和含量、外加剂的种类和掺量、环境相对湿度、构件尺寸及养护条件等因素有关。
混凝土坝裂缝性态分析评价方法研究的开题报告
混凝土坝裂缝性态分析评价方法研究的开题报告一、选题背景与意义混凝土坝是一种重要的水利工程设施,广泛用于水电、灌溉、防洪等领域。
为了确保混凝土坝的安全稳定,需要对其进行定期检测和评估。
其中,裂缝是混凝土坝常见的缺陷之一,裂缝的形成与破坏是混凝土坝安全稳定的重要因素。
目前,对于混凝土坝裂缝性态的分析评估,传统方法主要采用经验公式和经验判据进行,这些方法的不足之处在于不考虑混凝土力学性能和混凝土坝的实际受力情况,容易导致评估结果不准确。
因此,本研究旨在探索一种新的混凝土坝裂缝性态分析评价方法,通过考虑混凝土力学性能和混凝土坝的实际受力情况,提高评估结果的准确性和可靠性。
二、研究内容与方法1. 研究对象:本研究的对象是混凝土坝,针对混凝土坝裂缝性态的分析评估进行研究。
2. 研究内容:本研究将重点探讨混凝土坝裂缝性态的影响因素、裂缝形态与裂缝变形特征,并针对裂缝形态和变形特征设计评价指标和方法。
具体而言,研究内容包括以下几个方面:(1)混凝土力学性能:研究混凝土的强度、应变特性、裂缝扩展性等力学性能对混凝土坝裂缝性态的影响。
(2)混凝土坝实际受力情况:研究混凝土坝的荷载情况、水压力、温度等因素对混凝土坝裂缝性态的影响。
(3)裂缝形态与变形特征:通过对混凝土坝进行实地调研、试验等方法,研究混凝土坝裂缝形态、裂缝变形特征等。
(4)评价指标与方法:设计用于评价混凝土坝裂缝形态和变形特征的指标和方法,并对这些指标和方法进行验证。
3. 研究方法:本研究将采用多种研究方法,包括实地调研、试验、数值模拟等。
具体而言,研究方法包括:(1)实地调研:对多个混凝土坝进行实地调研,收集混凝土坝的相关资料,掌握混凝土坝的裂缝情况及其变化趋势。
(2)试验:开展混凝土坝的材料试验和小尺度试验,探究混凝土坝强度、应变特性、裂缝扩展性等力学性能,分析这些性能对混凝土坝裂缝性态的影响。
(3)数值模拟:采用有限元分析软件对混凝土坝的受力情况和变形特征进行模拟和分析,验证评价指标和方法的适用性。
水利工程中混凝土裂缝的施工控制研究 袁航
水利工程中混凝土裂缝的施工控制研究袁航摘要:当前水利工程是我国重要的基础设施建设之一,对社会经济的稳步发展起到了重要的影响。
然而,在实际的水利工程施工中,经常会出现混凝土裂缝问题,引起人们高度重视。
通常裂缝的产生是由于混凝土受到一系列因素影响所致,此类裂缝的存在,直接影响了水利工程的承载能力和耐久性,尤其是防水性方面,对水利工程的安全稳定造成严重威胁。
为此,本文针对水利工程施工中的混凝土裂缝问题进行分析,明确产生裂缝的原因,最后由此提出混凝土裂缝控制技术以供参考。
关键词:水利工程;混凝土裂缝;控制技术水利工程建设过程中,会应用到许多材料,混凝土就是必不可少的材料之一,混凝土对整个水利工程的质量与安全,具有非常重要的影响。
所以,在水利工程施工时,应当高度重视混凝土裂缝问题。
如果在水利工程中出现裂缝,将对整个工程产生重要的影响,甚至影响正常运行和降低使用期限,从而影响工程的可靠性。
所以,应当重视水利工程的裂缝问题,致力于提高水利工程的稳定性,这样才能切实保障水利工程的质量。
1 水利工程中混凝土产生裂缝的原因1.1 由于沉陷产生的裂缝水利工程中通常在冬季容易出现沉陷裂纹,由于冬季温度较低,当冻土开始解冻后,就会导致混凝土内部的结构出现沉裂情况。
而且这种情况产生的裂纹是比较深的,严重的甚至会出现错位的现象,由于这种情形出现的沉降裂纹较宽,对沉降量起到最为直接的影响。
但是一般的情况下,只有沉陷裂纹可以导致沉降量发生变化。
在水利工程中还应当注意,混凝土地基不均匀的情况,在进行回填时,由于密实程度的问题,会导致模板支撑间的距离加大,引起沉降不均匀情况,从而出现裂缝。
1.2 由于温度因素产生的裂缝混凝土很容易受到温度变化的影响,当外界温度的发生变化的时候,必将对混凝土产生一定的影响,从而影响混凝土的内部结构,导致内部结构发生变化。
这种情况是由于混凝土内部和外部温差产生了热胀冷缩现象,导致内外结构发生变化,从而出现的裂缝现象。
混凝土重力坝的地震裂缝分析
混凝土重力坝的地震裂缝分析1.介绍由于地震的随机性质[1、2],混凝土大坝有可能受到强烈地震,可能超过他们纳入的范围。
一旦混凝土重力大坝遭受强烈地震,他们可能维持裂缝。
裂缝可以穿透这些庞然大物,整个大坝可能会碎成几块。
当没有后续地震或只有轻微的地震发生时,分离前的滑块是可以预防的在破解网站现有的摩擦力,使紫坪铺水库大坝保持稳定。
一旦受到强有力的地震,然而,紫坪铺水库大坝的稳定性被破坏。
分离前块可能下滑,推翻,甚至崩溃。
分离最高大楼倒塌后,水库大坝的阻挡水失败,造成巨大的生命和财产损失。
如果一个工程在施工阶段注意细节,那么大部分现有的建筑可以持续的在地震情况下不受相当大的损害[1]。
因此,研究行为地震波下的大坝破裂和有效的抗震措施是至关重要的。
数值和实验方法都表明,大坝一旦受损,他们不再是结构而成块分离的系统渗透裂缝(3 - 6)。
这激励了无数研究人员最近关注大坝破裂的失效分析。
koyna大坝的稳定,持续渗透裂纹,赛和克里希纳首先对摇摆进行了研究[7],他们假定渗透裂纹位于海拔下游坡突然改变了。
进行了振动台试验[8]检查裂纹的过程发生和传播。
维兰德也研究了分离的动态稳定一个拱坝混凝土块在分离时的动态稳定等。
[9]和马拉et al。
[10]。
但是,解决动态接触裂纹网站已经成为一个主要的条件挑战的研究。
处罚的方法是采用增量位移约束方程(IDCE)模型[11]来模拟裂纹的接触条件。
一个理论模型考虑瞬态水压力[12]变化沿拉伸地震混凝土裂缝发展;到有限元程序实现的模型分析混凝土重力坝的抗震结构稳定性。
也称重力大坝可能接受开裂和滑动在上层部分的强烈地震时地面运动。
通过这种方式,他们开发了简化计算过程[13]生成的建议,以及大坝安全指南需求,评估组件的残余滑动位移的断裂的混凝土重力坝。
然而,大多数研究都集中在确定损伤位置和分析了大坝的稳定性。
也大多数文献关注的这些大坝的加固效果的评价没有一个初始裂纹。
各种各样的钢筋本构模型在这些文献介绍了。
某混凝土重力坝裂缝成因及扩展分析
某混凝土重力坝裂缝成因及扩展分析马田刘枫朱今凡[中水东北勘测设计研究有限责任公司,130021][ 摘要] 某混凝土重力坝地处北方寒冷地区,竣工后搁置9年未蓄水,经现场检查发现坝体出现多处裂缝。
为了研究坝体裂缝的成因及进一步发展的趋势,用ANSYS软件对多年周期性温度场和秋、冬季寒潮降温进行了热-应力耦合分析。
结果表明,冬季低温和秋、冬季寒潮是大坝产生裂缝的主要原因,且裂缝存在继续扩展的可能。
[ 关键词]混凝土重力坝裂缝成因裂缝扩展ANSYS 热-应力耦合Analysis of Causes and Expansion of Cracksin a Concrete Gravity DamMa Tian Liu Feng Zhu Jinfan[China Water Northeastern Investigation, Design & Research Co., Ltd., 130021] [ Abstract ] A concrete gravity dam,which is located in northern cold regions, is without water storage after the completion of 9 years, and there are multiple cracks being founded in the dam through site inspection. In order to study causes of the cracks and their further development trend, a heat-stress coupling analysis of periodic temperature field and cooling in cold wave of autumn and winter is carried out by using ANSYS FEM software. The results show that low temperature in winter and cold wave are the main causes of the cracks in the dam, and the cracks may continue to expand.[ Keyword ] Concrete gravity dam, Crack cause, Crack expansion, ANSYS, Heat-stress coupling1 前言某水电站位于吉林省境内,是一座以发电为主,兼有其它效益的水电工程,由拦河坝,引水隧洞,发电厂房等组成。
大坝裂缝调研报告
大坝裂缝调研报告大坝裂缝调研报告一、引言大坝作为重要的水利工程设施,承担着水资源调节、发电等重要功能。
然而,近年来,大坝裂缝问题频发,引起了广泛的关注。
本次调研旨在了解大坝裂缝问题的成因、影响和解决方法,以便提出相关建议。
二、背景大坝裂缝是指大坝表面或内部出现的裂缝现象。
裂缝的产生可能与多种因素有关,如地质条件、施工技术等。
裂缝的存在可能会导致水库渗漏、大坝破坏甚至危及附近人民的生命财产安全。
三、调研内容及方法1. 调研内容本次调研主要包括以下几个方面:(1)大坝裂缝的成因;(2)大坝裂缝对环境和工程安全的影响;(3)大坝裂缝的治理方法。
2. 调研方法(1)文献研究:查阅相关的文献资料,了解大坝裂缝的研究进展和治理情况;(2)实地考察:实地考察了若干大坝,了解其裂缝情况及治理经验;(3)专家访谈:与相关专家进行访谈,了解他们对大坝裂缝问题的看法和建议。
四、调研结果与分析1. 大坝裂缝的成因大坝裂缝的成因主要包括以下几个方面:(1)地质因素:地层构造和地质构造变动会导致坝体的不均匀应力,从而引起裂缝的产生;(2)水压力:水流冲刷和压力变化都可能导致大坝的破坏;(3)变形与沉降:大坝长期受到重力和水压力的作用,可能出现不同程度的变形和沉降,进而导致裂缝的形成。
2. 大坝裂缝的影响(1)对环境的影响:裂缝可以导致水库渗漏,进而影响附近的地下水和地表水资源;(2)对工程安全的影响:大坝裂缝的存在会增加大坝的破坏风险,一旦发生大坝坍塌,将会对附近的人民生命财产安全造成严重威胁。
3. 大坝裂缝的治理方法(1)监测与预警:建立稳定可靠的大坝监测体系,及时发现裂缝的存在并进行预警;(2)加固与修复:采取合适的工程手段,对裂缝进行加固和修复,以保持大坝的完整性和稳定性;(3)改进施工技术:通过改进施工技术,减少裂缝产生的可能性。
五、结论大坝裂缝是一项非常严重的问题,对环境和工程安全产生重大的影响。
在治理大坝裂缝问题时,我们应该注重加强监测与预警机制的建设,并采取恰当的加固与修复措施,以保障大坝的完整性和稳定性。
探析凝土重力坝裂缝成因及影响因素
探析凝土重力坝裂缝成因及影响因素混凝土工程的寿命不但体现在其强度、使用功能、使用环境、施工工艺、混凝土裂缝等,其中混凝土产生裂缝是不可避免的缺憾,裂缝产生的原因很多且复杂,分析形成裂缝的原因是解决混凝土裂缝的重要手段,正确的成因分析,不但能减少混凝土裂缝的产生,而且可以减少裂缝对重力坝的危害。
坝工史上,重力坝的重大事故常往往是由坝体产生裂缝所致,从我国现状看,到1995年6月共完成55座部属水电站混凝土大坝安全检查,发现第一位的安全问题是裂缝,裂缝较多的坝竟占56%。
由此可见,分析混凝土坝裂缝的成因,探讨防治措施,对大坝的安全运用有着极其重要的现实意义。
1. 工程概况某水库混凝土坝裂缝绝大部分是发生在一期工程所浇的混凝土中,根据现场调查资料,截至1964年3月底共发现裂缝2273条,另外在坝块顶面发现成网状裂缝和接近网状裂缝的坝块共l9块。
在2273条裂缝中,经多方面检查证实属贯穿裂缝的有l7条,其余绝大部分为表面裂缝,在2273条裂缝中,长度超过2米的有1010条,占总数的44.5%[2] 。
二期工程所浇的混凝土,裂缝比较少,而且没有基础贯穿裂缝和较严重的深层裂缝。
其原因是:通过停工整顿,改进了混凝土施工质量;注意了抓温度控制措施,基本上满足了温控设计要求和及时的表面保温工作;注意了施工安排减少长期间歇的坝块;二期工程混凝土基本上均脱离了基础约束区。
2.裂缝成因分析混凝土坝块温度裂缝的成因可分为二大类:由混凝土的内外温差(实质是内表温差)产生的表面裂缝;混凝土内部降温受基础或受老混凝土约束产生的贯穿裂缝,前者称基础贯穿裂缝,后者称深层裂缝。
处在基础约束区,特别是强约束区的表面裂缝,当混凝土内部继续降温,有可能发展成贯穿裂缝。
因此这一部位的混凝土防裂工作更要严加注意。
2.1裂缝与寒潮的关系混凝土内外温差产生的表面裂缝,这一类裂缝是大体积混凝土坝块中占绝大部分的裂缝。
根据丹江口工程研究的结果,此类裂缝与下列因素有密切的关系2.2 裂缝与混凝土龄期的关系表面裂缝的发生,还有一条明显的规律,就是绝大部分裂缝发生在混凝土龄期6天以后。
