大体积混凝土裂缝的预防控制及处理措施摘要:在建筑物以及各类构筑物施工过程中,经常涉及到大体积混凝土施工技术,避免混凝土施工裂缝,提高大体积混凝土施工质量已经成为混凝土施工技术研究的重点内容。本文首先分析了大体积混凝土裂缝产生的原因,进而从混凝土生产以及施工两个阶段,介绍了大体积混凝土裂缝的预防及控制措施。关键词:大体积混凝土;裂缝;预防控制0引言对于建筑工程、水利工程以及桥梁隧道工程施工过程中,经常涉及到大体积混凝土,例如桥梁承台、隧道支护与衬砌、建筑物基础、以及厚大的地下室底板、桩顶承台梁、转换梁或板、内筒外框架超高层的大截柱等浇筑施工,这些施工活动都会涉及到大体积混凝土施工技术。由于大体积混凝土的体积较大,因此表面系数相对较小,在水泥水化过程中热量释放比较集中,因而内部升温速度相对较快,容易造成混凝土的内部与外层的温差过大,在混凝土收缩变形的综合作用下均有可能导致混凝土裂缝的产生,影响混凝土结构正常功能的发挥。因此,为了确保混凝土的浇注后构筑物或者建筑物工程质量,必须采取措施对大体积混凝土的裂缝进行控制。1大体积混凝土裂缝产生原因分析由于混凝是多种材料组成的非匀质材料,因而具有抗压强度、耐久性好,然而抗拉强度以及抗变形能力差,因此混凝土经常出现开裂的现象。
f(1)大体积混凝土内部水泥水化热的作用。大体积混凝土截面相对较大、水泥用量高、水泥水化过程中混凝土温升作用明显的特点,而且由于混凝土导热性能相对较低,内部热量散失较慢,外部与环境接触部分热量散失相对较快,因此造成混凝土各个部位之间的存在不同的温度差和温度应力,进而导致混凝土内部产生拉应力导致混凝土的开裂。
(2)大体积混凝土的收缩变形。混凝土在水泥水化作用进行过程中,会产生一定的干缩变形,造成混凝土干缩的主要原因是由于混凝土中拌合用水除少量作用于水泥水化反应,剩余部分逐渐蒸发,在混凝土内部孔隙水蒸发引起的毛细管引力导致混凝土的干缩。
(3)混凝土浇筑结束后的约束作用。对于大体积混凝土浇筑,其浇筑结束后由于结构功能以及所处结构部位的不同,会受到其他结构部位的约束作用,在不同的约束条件作用下,混凝土结构的变形应是温差与混凝土线膨胀系数的乘积,当混凝土的膨胀系数超过混凝土的极限拉伸值时,就会造成混凝土裂缝的产生。
2大体积混凝土裂缝生产阶段防范措施21大体积混凝土生产原材料的选择为了确保混凝土质量得到r