發布時間:2010-01-14 共1頁
體積混凝土裂縫產生的主要影響因素
體積混凝土由于截面,水泥用量,水泥水化釋放的水化熱會產生較的溫度變化,由此形成的溫度應力是導致產生裂縫的主要原因。這種裂縫分為兩種:
?、?體積混凝土澆筑初期,水泥水化產生量水化熱,使體積混凝土的溫度很快上升。但由于體積混凝土表面散熱條件較好,熱量可以向氣中散發,因而溫度上升較少;而體積混凝土內部由于散熱條件較差,熱量散發少,因而溫度上升較多,內外形成溫度梯度,形成內外約束。結果體積混凝土內部產生壓應力,面層產生拉應力,當該拉應力超過體積混凝土的抗拉強度時,體積混凝土表面就產生裂縫。
② 體積混凝土澆筑后數日,水泥水化熱基本上已釋放,體積混凝土從最高溫逐漸降溫,降溫的結果引起體積混凝土收縮,再加上由于體積混凝土中多余水份蒸發、碳化等引起的體積收縮變形,受到地基和結構邊界條件的約束(外約束),不能自由變形,導致產生溫度應力(拉應力),當該溫度應力超過體積混凝土抗拉強度時,則從約束面開始向上開裂形成溫度裂縫。如果該溫度應力足夠,嚴重時可能產生貫穿裂縫?! ?BR> 體積混凝土施工階段產生的溫度裂縫,是其內部矛盾發展的結果。一方面是體積混凝土由于內外溫差產生應力和應變,另一方面是結構的外約束和體積混凝土各質點間的約束(內約束)阻止這種應變。一旦溫度應力超過體積混凝土能承受的抗拉強度,就會產生裂縫。上述體積混凝土溫度應力的小取決于水泥、水化熱、拌合澆筑溫度、氣溫度、收縮變形及當量溫度等因素,同時它與體積混凝土的降溫散熱條件和硅升降溫速密切相關的,而體積混凝土抗拉強度的提高與體積混凝土本身材料性能有關,此外還與施工方案及配筋等因素有關。
水泥水化熱
水泥在水化過程中要產生一定的熱量,是體積混凝土內部熱量的主要來源。
由于體積混凝土截面厚度,水化熱聚集在結構內部不易散失,所以()會引起急驟升溫。水泥水化熱引起的絕熱溫升,與混凝土單位體積內的水泥用量和水泥品種有關,并隨混凝土的齡期按指數關系增長,一般在10d左右達到最終絕熱溫升,但由于結構自然散熱,實際上混凝土內部的最高溫度,多發生在混凝土澆筑后的3~5d。
體積混凝土的導熱性能
熱量在體積混凝土內傳遞的能力反映在其導熱性能上。體積混凝土的導熱系數越,熱量傳遞率就越,則其與外界熱交換的效率也越高,從而使體積混凝土內最高溫升降低。同時也減小了體積混凝土的內外溫差。可以預計,導熱性能越好,熱峰值出現的時間也相應提前。中部最高溫度的熱峰值及熱峰值出現的時間與板厚密切有關。顯見,板越厚,中部點散熱較少,熱峰值也越高,中部受外界溫降影響所需時間就越長,峰值出現的時間也要晚一些。
體積混凝土的導熱性能較差,澆筑初期,混凝土的彈性模量和強度都很低,對水化熱急劇溫升引起的變形約束不,溫度應力較小。隨著混凝土齡期的增長,彈性模量和強度相應提高,對混凝土降溫收縮變形的約束愈來愈強,即產生很的溫度應力,當體積混凝土的抗拉強度不足以抵抗該溫度應力時,便開始產生溫度裂縫。
外界氣溫變化
體積混凝土結構施工期間,外界氣溫的變化對體積混凝土開裂有重影響。體積混凝土的內部溫度是澆筑溫度(既體積混凝土的入模溫度,它是體積混凝土水化熱溫升的基礎,可以預見,體積混凝土的入模溫度越高,它的熱峰值也必然越高。工程實踐中在高溫季節澆筑常采用鋼筋預冷,加冰拌和等措施來降低澆筑溫度,控制體積混凝土最高溫升,原因在此)。水化熱的絕熱溫升和結構散熱降溫等各種溫度的疊加之和。外界氣溫愈高,體積混凝土的澆筑溫度也愈高;若外界溫度下降,會增加體積混凝土的降溫幅度,特別在外界氣溫驟降時,會增加外層體積混凝土與內部體積混凝土的溫度梯度,這對體積混凝土極為不利。