大体积混凝土产生裂缝的原因及裂缝防治措施(大体积混凝土裂缝形成的原因)

大体积混凝土产生裂缝的原因及裂缝防治措施(大体积混凝土裂缝形成的原因)

大家好,大体积混凝土裂缝产生原因相信很多的网友都不是很明白,包括大体积混凝土裂缝产生原因有哪些也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于大体积混凝土裂缝产生原因和大体积混凝土裂缝产生原因有哪些的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

大体积混凝土裂缝成因?

产生裂缝的主要原因如下:

1.水泥水化热

水泥在水化过程中药产生一定的热量,是大体积混凝土内部热量的主要来源。由于大体积混凝土截面厚度大,水化热聚集在结构内部不易散发,所以会导致大量的热量聚集,引起急剧温升。水泥水化热引起的绝热温升,与混凝土单位体积内的水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期按指数关系增长,一般10d左右达到终绝热温升,但由于结构自散热,实际上混凝土内部的温度大多发生在混凝土浇筑后的3~5d。

混凝土的导热性较差,浇筑初期,混凝土的弹性模量和强度都很低,对于水化热急剧温升引起的变形约束不大,温度应力也就较小。随着混凝土龄期的逐渐增长,弹性模量和强度相应的提高,对混凝土降温收缩变形的约束愈来愈强,即产生很大的温度应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开始产生温度裂缝。

2.约束条件

结构在变形时,会受到一定的阻碍而阻挡其自由变形,该阻碍称为约束。前面讲过,约束分为外约束与内约束。大体积混凝土由于温度变化产生变形,这种变形受到约束才产生应力,在全约束条件下,混凝土结构的变形,应是温差和混凝土线膨胀系数的乘积,即ε=ΔT?α,当变形超过混凝土的极限拉伸值时,结构便出现裂缝。由于结构不可能受到全约束,且混凝土还有徐变变形,所以当混凝土内外温差在25℃甚到达30℃情况下混凝土也可能不开裂。无约束就不会产生应力,因此,改善约束对于防止混凝土开裂有积极作用。

3.外界气温变化

温度应力时由温差引起的变形造成的,温差越大,温度应力也越大。大体积混凝土结构施工期间,外界气温的变换情况对大体积混凝土的裂缝产生有重要的影响。混凝土的内部温度是浇筑温度、水化热的绝热温升和结构散热降温等各种温度的叠加之和。外界气温越高,混凝土的浇筑温度也越高;如果外界温度下降,会增加混凝土的降温幅度,特别在外界气温剧降时,会增加外层混凝土与内部混凝土的温度梯度,这对大体积混凝土极为不利。

4.混凝土的收缩变形

混凝土的拌合水中,只有约20%的水分是水泥水化所需要的,其余80%都是要被蒸发掉的。混凝土爱水泥水化过程中要产生体积变形,多数是收缩变形,只有少数为膨胀变形,这主要取决于所采用的胶凝材料的性质。混凝土中多余水的蒸发是引起混凝土体积收缩的主要原因之一。这种干燥收缩变形不受约束条件的影响,若存在约束,就会产生收缩应力,引起混凝土裂缝。

混凝土的干燥收缩机理较复杂,其主要原因是混凝土内部空隙水随着蒸发变化时引起的毛细管引力所导致。这种干燥收缩在很大程度上市可自行恢复的,如果处于水饱和状态,混凝土还可以恢复达到原有的体积。除上述干燥收缩外,混凝土还产生碳化收缩。

大体积混凝土裂缝产生原因是什么

产生裂缝的主要原因如下:

1.水泥水化热

水泥在水化过程中药产生一定的热量,是大体积混凝土内部热量的主要来源。由于大体积混凝土截面厚度大,水化热聚集在结构内部不易散发,所以会导致大量的热量聚集,引起急剧温升。水泥水化热引起的绝热温升,与混凝土单位体积内的水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期按指数关系增长,一般10d左右达到终绝热温升,但由于结构自散热,实际上混凝土内部的温度大多发生在混凝土浇筑后的3~5d。

混凝土的导热性较差,浇筑初期,混凝土的弹性模量和强度都很低,对于水化热急剧温升引起的变形约束不大,温度应力也就较小。随着混凝土龄期的逐渐增长,弹性模量和强度相应的提高,对混凝土降温收缩变形的约束愈来愈强,即产生很大的温度应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开始产生温度裂缝。

2.约束条件

结构在变形时,会受到一定的阻碍而阻挡其自由变形,该阻碍称为约束。前面讲过,约束分为外约束与内约束。大体积混凝土由于温度变化产生变形,这种变形受到约束才产生应力,在全约束条件下,混凝土结构的变形,应是温差和混凝土线膨胀系数的乘积,即ε=ΔT?α,当变形超过混凝土的极限拉伸值时,结构便出现裂缝。由于结构不可能受到全约束,且混凝土还有徐变变形,所以当混凝土内外温差在25℃甚到达30℃情况下混凝土也可能不开裂。无约束就不会产生应力,因此,改善约束对于防止混凝土开裂有积极作用。

3.外界气温变化

温度应力时由温差引起的变形造成的,温差越大,温度应力也越大。大体积混凝土结构施工期间,外界气温的变换情况对大体积混凝土的裂缝产生有重要的影响。混凝土的内部温度是浇筑温度、水化热的绝热温升和结构散热降温等各种温度的叠加之和。外界气温越高,混凝土的浇筑温度也越高;如果外界温度下降,会增加混凝土的降温幅度,特别在外界气温剧降时,会增加外层混凝土与内部混凝土的温度梯度,这对大体积混凝土极为不利。

4.混凝土的收缩变形

混凝土的拌合水中,只有约20%的水分是水泥水化所需要的,其余80%都是要被蒸发掉的。混凝土爱水泥水化过程中要产生体积变形,多数是收缩变形,只有少数为膨胀变形,这主要取决于所采用的胶凝材料的性质。混凝土中多余水的蒸发是引起混凝土体积收缩的主要原因之一。这种干燥收缩变形不受约束条件的影响,若存在约束,就会产生收缩应力,引起混凝土裂缝。

混凝土的干燥收缩机理较复杂,其主要原因是混凝土内部空隙水随着蒸发变化时引起的毛细管引力所导致。这种干燥收缩在很大程度上市可自行恢复的,如果处于水饱和状态,混凝土还可以恢复达到原有的体积。除上述干燥收缩外,混凝土还产生碳化收缩。

大体积混凝土产生裂缝的因素有哪些1、内外温差的影响

由于大体积混凝土浇筑后,水泥水化会在其内部产生大量的热量,而其热量不易散发,使混凝土内部温度升高,而其外露表面热量易散发,就必然会造成混凝土内部与表面的温差过大,这样就会产生温度应力和温度变形。会使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。混凝土越厚,水泥用量越大,内部温度愈高。而且温差越大,其温度应力也越大。如温差产生的表面拉应力超过此时混凝土的极限抗拉强度,就会在其表面产生裂缝。

同时,如果在混凝土施工阶段气温下降较大的话,会使混凝土内外温差增大,形成较大的温度应力,使大体积混凝土表面出现裂缝。

2.约束条件的影响

浇筑大体积混凝土时,其内部产生的水化热会使混凝土的温度升高,由此产生的变形可能会受到已有结构或模板的约束,从而产生约束应力。在混凝土浇筑完成后,温度的上升会使混凝土产生的膨胀变形,周边的约束会使其内部产生压应力。而当混凝土水化反应减慢,温度下降时,又会在其内部产生拉应力,当其超过混凝土的当时的抗拉强度时,其内部会出现垂直裂缝。

3.混凝土的收缩变形

在施工中,

大体积混凝土因收缩变形也会引起的裂缝,水泥的量、混凝土配合比、外加剂与施工工艺、养护条件等都是影响混凝土收缩的因素。

混凝土塑性收缩裂缝发生在降温阶段,硬化之前,

混凝土的体积随温度不断减小而产生收缩,同时混凝土的硬化过程也混凝土内部胶质体的胶凝过程,这样使大体积混凝土产生硬化收缩。当收缩应力大于当时的混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝,这种裂缝有时会成为贯穿全断面的结构性裂缝,给结构带来质量隐患。

水泥安定性不合格或骨料中含泥量过多会引起混凝土产生龟裂裂缝,所以在水泥和骨料的选取时要把好质量关。

大体积混凝土裂缝产生的原因及修补方法

  大体积混凝土指的是一些用于大型建筑的建筑泥土,这种泥土一般用于建筑高层建筑和大桥,是现在大工程的主要使用建筑泥土。随着各个的经济发展,世界上的大型的建筑工程越来也多,我们所看到的轻轨轨道和大桥大坝,使用的都是大体积的混凝土。而混凝土是一种很容易产生裂缝的建筑材料,那么如何进行修补呢?

一、裂缝产生的原因

1、内外温差的影响

大体积的混凝土在浇筑之后,水泥会发生水化,而且内部会产生热量,这些热量是比较不易散发的,所以这样的温差就会导致混凝土的表面爆裂,出现裂缝。大体积的混凝土时会随着温度的变化而产生温差,内部的温度会不断的升高,但是表面的温度和内部的温度不成比例。在这样的不稳定的结构下,混泥土就很容易出现裂痕,特别是在浇筑的时候,如果混泥土的混合比例不严格,就很容易导致混泥土干化之后发生爆裂。

  2、收缩变形

大体积的混凝土是会收缩变形的,热胀冷缩的道理,混泥土在浇筑的时候温度是比较低的,而在混泥土干化的过程中,温度会不断的升高,内外因素的影响下,混泥土就会出现热胀冷缩的反应。如果混泥土的水泥和混凝土的配合不对称,收缩的反应就会更快,混泥土就很容易出现裂缝。

二、修补的方法

1、内外温差的影响2、在浇筑的时候,可以选择在混凝土里面掺入一些膨胀的水泥,也可以放一些微膨胀的化学剂,可以让混凝土的收缩反应减少。

以上,就是大体积混凝土裂缝的产生原因以及修补的方法。大体积混凝土是一种比较大能耗的建筑材料,它不能暴晒,所以在一些温度很高的地方,经常会出现地面爆裂的现象。我们的路面采用的材料也是大体积的混凝土,混凝土虽然容易在高温下爆裂,是一种比较不耐高温的建筑材料。但是修补的方法也是很简单的,只需要进行补充水分和增加混凝土就行了。

好了,关于大体积混凝土裂缝产生原因和大体积混凝土裂缝产生原因有哪些的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

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