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浅谈混凝土的施工温度与裂缝

作者:不详  来源:不详  发布人:admin  发布时间:2005-10-16 2:30:47

作者:赵彦波
(江苏省交通工程投资咨询事务所)

摘  通过多年现场观察,通过查阅有关混凝土内部应力方面专著,对混凝土温度裂缝产生原因、现场混凝土温度控制和预防裂缝措施进行等进行阐述。
关键词 混凝土 温度应力 裂缝 控制

混凝土在现代工程建设中占有重地位。而在今天,混凝土裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,们对混凝土温度应力变化注意不够是其中之一。
体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重意义。这主是由于两方面原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构应力状态具有显著不容忽视影响。们遇到是施工中温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝成因和处理措施做一探讨。

1 裂缝原因

混凝土中产生裂缝有多种原因,主是温度和湿度变化,混凝土脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。
混凝土硬化期间水泥放出量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温降低也会在混凝土表面引起很拉应力。当这些拉应力超出混凝土抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较或发生剧烈变化。养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度1/10左右,短期加荷时极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104, 长期加荷时极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上边缘部位果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均求不出现拉应力或者只出现很小拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期稳定温度,往往在混凝土内部引起相当拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起应力,因此掌握温度应力变化规律对于进行合理结构设计和施工极为重

2 温度应力分析

根据温度应力形成过程可分为以下三个阶段:
(1)早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,一般约30天。这个阶段两个特征,一是水泥放出水化热,二是混凝上弹性模量急剧变化。由于弹性模量变化,这一时期在混凝土内形成残余应力。
(2)中期:自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时止,这个时期中,温度应力主是由于混凝土冷却及外界气温变化所引起,这些应力与早期形成残余应力相叠加,在此期间混凝上弹性模量变化不
(3)晚期:混凝土完全冷却以后运转时期。温度应力主是外界气温变化所引起,这些应力与前两种残余应力相迭加。
根据温度应力引起原因可分为两类:
(1)自生应力:边界上没有任何约束或完全静止结构,果内部温度是非线性分布,由于结构本身互相约束而出现温度应力。例,桥梁墩身,结构尺寸相对较,混凝土冷却时表面温度低,内部温度高,在表面出现拉应力,在中间出现压应力。
(2)约束应力:结构全部或部分边界受到外界约束,不能自由变形而引起应力。箱梁顶板混凝土和护栏混凝土。
这两种温度应力往往和混凝土干缩所引起应力共同作用。
想根据已知温度准确分析出温度应力分布、小是一项比较复杂工作。在多数情况下,需依靠模型试验或数值计算。混凝土徐变使温度应力有相当松驰,计算温度应力时,必须考虑徐变影响,具体计算这就不再细述。

3 温度控制和防止裂缝措施

为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束条件两个方面着手。
控制温度措施下:
(1)采用改善骨料级配,用干硬性混凝土,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中水泥用量;
(2)拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土浇筑温度;
(3)热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热;
(4)在混凝土中埋设水管,通入冷水降温;
(5)规定合理拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧温度梯度;
(6)施工中长期暴露混凝土浇筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施;
改善约束条件措施是:
(1)合理地分缝分块;
(2)避免基础过起伏;
(3)合理安排施工工序,避免过高差和侧面长期暴露;
此外,改善混凝土性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别是保证混凝土质量对防止裂缝是十分重,应特别注意避免产生贯穿裂缝,出现后恢复其结构整体性是十分困难,因此施工中应以预防贯穿性裂缝发生为主。
在混凝土施工中,为了提高模板周转率,往往求新浇筑混凝土尽早拆模。当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面早期裂缝。新浇筑早期拆模,在表面引起很拉应力,出现“温度冲击”现象。在混凝土浇筑初期,由于水化热散发,表面引起相当拉应力,此时表面温度亦较气温为高,此时拆除模板,表面温度骤降,必然引起温度梯度,从而在表面附加一拉应力,与水化热应力迭加,再加上混凝土干缩,表面拉应力达到很数值,就有导致裂缝危险,但果在拆除模板后及时在表面覆盖一轻型保温材料,泡沫海棉等,对于防止混凝土表面产生过拉应力,具有显著效果。
加筋对体积混凝土温度应力影响很小,因为体积混凝土含筋率极低。只是对一般钢筋混凝土有影响。在温度不太高及应力低于屈服极限条件下,钢各项性能是稳定,而与应力状态、时间及温度无关。钢线胀系数与混凝土线胀系数相差很小,在温度变化时两者间只发生很小内应力。由于钢弹性模量为混凝土弹性模量7~15倍,当内混凝土应力达到抗拉强度而开裂时,钢筋应力将不超过100~200kg/cm2..因此,在混凝土中想利用钢筋来防止细小裂缝出现很困难。但加筋后结构内裂缝一般就变得数目多、间距小、宽度与深度较小了。而且果钢筋直径细而间距密时,对提高混凝土抗裂性效果较。混凝土和钢筋混凝土结构表面常常会发生细而浅裂缝,其中多数属于干缩裂缝。虽然这种裂缝一般都较浅,但它对结构强度和耐久性仍有一定影响。
为保证混凝土工程质量,防止开裂,提高混凝土耐久性,正确使用外加剂也是减少开裂措施之一。例使用减水防裂剂,笔者在实践中总结出其主作用为:
(1)混凝土中存在量毛细孔道,水蒸发后毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形。增毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。这个表面张力理论早在六十年代就已被国际上所确认。
(2)水灰比是影响混凝土收缩因素,使用减水防裂剂可使混凝土用水量减少25%。
(3)水泥用量也是混凝土收缩率因素,掺加减水防裂剂混凝土在保持混凝土强度条件下可减少15%水泥用量,其体积用增加骨料用量来补充。
(4)减水防裂剂可以改善水泥浆稠度,减少混凝土泌水,减少沉缩变形。
(5)提高水泥浆与骨料粘结力,提高混凝土抗裂性能。
(6)混凝土在收缩时受到约束产生拉应力,当拉应力于混凝土抗拉强度时裂缝就会产生。减水防裂剂可有效提高混凝土抗拉强度,幅提高混凝土抗裂性能。
(7)掺加外加剂可使混凝土密实性,可有效地提高混凝土抗碳化性,减少碳化收缩。
(8)掺减水防裂剂后混凝土缓凝时间适当,在有效防止水泥迅速水化放热基础上,避免因水泥长期不凝而带来塑性收缩增加。
(9)掺外加剂混凝土和易性,表面易摸平,形成微膜,减少水分蒸发,减少干燥收缩.
许多外加剂都有缓凝、增加和易性、改善塑性功能,们在工程实践中应多进行这方面实验对比和研究,比单纯靠改善外部条件,可能会更加简捷、经济。

4 混凝土早期养护

实践证明,混凝土常见裂缝,多数是不同深度表面裂缝,其主原因是温度梯度造成寒冷地区温度骤降也容易形成裂缝。因此说混凝土保温对防止表面早期裂缝尤其重
从温度应力观点出发,保温应达到下述求:
1)防止混凝土内外温度差及混凝土表面梯度,防止表面裂缝。
2)防止混凝土超冷,应该尽量设法使混凝土施工期最低温度不低于混凝土使用期稳定温度。
3)防止老混凝土过冷,以减少新老混凝土间约束。
混凝土早期养护,主在于保持适宜温湿条件,以达到两个方面效果,一方面使混凝土免受不利温、湿度变形侵袭,防止有害冷缩和干缩。一方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计强度和抗裂能力。
适宜温湿度条件是相互关联。混凝上保温措施常常也有保湿效果。
从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或防碍水泥水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后最初几天是养护关键时期,在施工中应切实重视起来。

5 结束语
以上对混凝土施工温度与裂缝之间关系进行了理论和实践上初步探讨,虽然术界对于混凝土裂缝成因和计算方法有不同理论,但对于具体预防和改善措施意见还是比较统一,同时在实践中应用效果也是比较,具体施工中们多观察、多比较,出现问题后多分析、多总结,结合多种预防处理措施,混凝土裂缝是完全可以避免。 
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