混凝土裂缝产生的原因(混凝土结构产生裂缝的原因是)

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混凝土表面裂缝原因

混凝土中有许多问题会引起头痛。其中之一是混凝土中有很多裂缝。混凝土开裂的原因很多,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性以及结构形式的变化。原因。混凝土是一种脆性材料。抗拉强度约为抗压强度的1/10。短期载荷下的极限拉伸变形仅为(0。6〜1。0)×104,长期载荷下的极限拉伸变形也仅为(1。2〜2。0)×104。由于原料不均匀,水灰不稳定比例以及运输和浇筑过程中的偏析,同一混凝土的抗拉强度不均匀,并且抗拉强度很多。低而脆弱的区域容易出现裂缝。在混凝土硬化过程中,水泥散发大量的水化热,内部温度持续升高,在表面产生拉应力。在冷却过程的后期,混凝土中会出现拉应力,而气温的下降也会在混凝土表面造成很大的拉应力。当这些拉应力超过混凝土的抗裂性时,就会发生裂缝。混凝土的内部湿度变化不大或变化缓慢,但表面湿度可能变化很大或急剧变化,例如维护不善,潮湿和干燥,内部混凝土限制了表面收缩变形,还可能出现裂缝。如果结构在普通混凝土(砌块)中具有拉应力,则必须依靠混凝土本身。但是,在施工期间混凝土从最高温度冷却到稳定温度的时间很短,这通常会在混凝土中引起相当大的拉伸应力。 两种温度应力通常与混凝土干缩引起的应力共同作用。 3。在施工中,为了提高模板的周转率,通常需要尽快拆除砌块。当混凝土温度高于空气温度时,应适当考虑拆除时间,以免在混凝土表面产生早期裂缝。早期脱模在砖块表面上产生很大的拉应力,并出现“温度冲击”现象。在混凝土浇筑的初期,由于水化辐射热,表面会产生相当大的拉伸应力。此时,表面温度高于空气温度。此时,当移除模板时,表面温度急剧下降,这不可避免地引起温度梯度。拉应力与水化热应力叠加在一起,再加上混凝土的收缩,表面拉应力达到非常大的值,有开裂的危险。钢筋对大型混凝土砌块的热应力影响很小,因为添加了立方体的混凝土的筋腱极少。在温度不太高且应力低于屈服极限的条件下,它与应力状态,时间和温度无关。钢的线膨胀系数与混凝土的线膨胀系数之差很小,并且当温度变化时,两者之间仅产生很小的内应力。由于钢的弹性模量是混凝土的7-15倍,所以当混凝土内部应力达到抗张强度并出现裂缝时,钢筋的应力将不会超过100-200kg / cm2。因此,在混凝土中,要使用钢筋来防止出现细小裂纹是困难的。 混凝土砌块内的混凝土砌块混凝土砌块本身的颗粒之间的约束:在大体积混凝土砌块的温度变化期间,砌块内的温度分布不均匀。砌块的表层放热快,表面温度接近外界空气,积聚的内部水化热不易散发,这使得砌块的内部温度明显高于表面温度,内部和外部外部温度差异不一致。产生拉伸应力。外部约束作用越大,相应的热应力就越大;内部约束产生的温度应力越大,块之间的内部和外部温度差越大,并且热应力越大。如果两者所产生的拉应力超过混凝土的抗拉强度,则混凝土中会出现裂缝。区块A,区块B和区块C的水泥含量少,水化热量小,区块A的底部没有外部约束,因此区块A不会产生裂缝。在B块和C块的底部有外部约束。当外部约束所产生的拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会出现裂缝。因此,块B和C有时会在榫槽处开裂。 D块和卸货板具有防冻要求。 ,强度等级高,水泥用量大,水化热量大,并且有外部约束(D块位于榫的底部,卸料板位于预留的孔中),因此出现裂缝出现在区块D和卸货板中的数量大于B,C很明显。浇注外部约束混凝土后,温度逐渐降低,砖块随之收缩。但是在花纹块的底部(与底部轮胎上的榫相互作用),花纹块的收缩受到榫的约束,榫在花纹块内部产生拉应力。此拉力在混凝土底部最大一旦发生裂缝,它也会从底部开始。随着收缩率的增加和温度应力的增加,裂缝会向上延伸,有时会贯穿整个砌块。“改进的预制混凝土大砌块裂缝的措施:为了防止开裂和减少温度应力,可以控制温度并改善约束条件。从以下方面入手。温应力的分析1。根据温度应力引起的原因,可分为两类:(1 )没有任何约束或边界完全静止的结构。如果内部温度呈非线性分布,例如,混凝土砌块结构的尺寸相对较大。当混凝土冷却时,表面温度低,内部温度高,表面上出现拉应力,中间出现压应力。 (2)结构的全部或部分边界受外部约束,并且不能由于应力而自由变形。如方榫槽。 二。根据温度应力的形成过程,可分为以下三个阶段:(1)早期阶段:从浇筑混凝土开始到水泥放热结束,一般大约30天。该阶段的两个特征,一个是水泥散发出大量的水化热,另一个是凝结时弹性模量的急剧变化。由于弹性模量的变化,在此期间在混凝土中形成残余应力。 (2)中期:从水泥放热作用结束到混凝土冷却至稳定温度。在此期间,温度应力主要由混凝土的冷却和外部温度变化引起。这些应力与早期形成的残余应力有关。叠加起来,在此期间,凝固的弹性模量没有太大变化。 (3)后期:混凝土完全冷却后的一段时间。温度应力主要是由外部温度的变化引起的,这些应力与前两种类型的残余应力相叠加。

混凝土开裂原因

三。控制温度的措施如下:(1)采用改进的骨料分级,使用中砂,泥浆含量小于3%。去除土壤和石粉。级配较好,可以增加混凝土本身的强度。相对减少水泥用量对克服温度裂缝是有好处的。 (2)搅拌混凝土时,加水或用水将碎石冷却,以降低混凝土的浇筑温度; (3)浇筑大型混凝土块时,根据需要添加10-100kg /块石,以克服裂缝; (4)减小混凝土浇筑层的厚度,在条件允许的情况下减慢混凝土浇筑的速度,并采取无冷缝的原则。在炎热天气下浇筑混凝土时,应减小浇筑的厚度并使用浇筑表面进行散热。 (5)规定合理的脱模时间,并在温度急剧下降时进行表面保温,以免混凝土表面温度急剧上升; (6)及时在表面覆盖轻质的隔热材料,例如泡沫海绵,以防止混凝土表面过大的拉应力。 (7)在原始提升孔上增加一个预留孔。在大砖块的养护期间,由于水泥的水化热,提升孔和预留的孔中的养护水温度升高。为此,每2-3小时更换一次水,孔中的热水在砌块周围向下流动,这可以降低砌块内部的温度并减少混凝土的约束。它的特征:(1)混凝土中有很多毛细通道。水蒸发后,在毛细管中会产生毛细管张力,这会导致混凝土收缩和变形。增大毛细孔径可以降低毛细表面张力,但会降低混凝土的强度。这是表面张力的理论。 (2)水灰比是影响混凝土收缩的重要因素。使用减水防裂剂可将混凝土的耗水量减少25%。 (3)水泥用量也是混凝土收缩的重要因素。加入减水防裂剂的混凝土可在保持混凝土强度的同时将水泥用量减少15%,并通过增加集料的数量来补充其体积。 (4)减水防裂剂可提高水泥浆的稠度,减少混凝土的渗出。 (5)提高水泥浆与骨料之间的附着力,并提高混凝土的抗裂性。 (6)收缩时,混凝土会产生拉应力,当拉应力大于混凝土的抗拉强度时,会产生裂缝。减水防裂剂能有效提高混凝土的抗拉强度,大大提高混凝土的抗裂性。

混凝土碳化产生裂缝的原因

(7)添加外加剂可使混凝土致密,可有效提高混凝土的抗碳化性,减少碳化收缩率。 (8)加水和抗裂剂后混凝土的阻滞时间合适。在有效防止水泥快速水化和放热的基础上,可以避免由于水泥长期不凝结引起的塑性收缩增加。 (9)混凝土外加剂具有良好的可加工性,表面易于平坦,形成微膜,减少了水分蒸发并减少了干燥收缩。 四。混凝土的早期养护要达到两个条件,一方面可以保护混凝土免受不利的温度和湿度变形,并防止有害的冷缩和干缩。一方面,水泥的水合作用平稳进行,以达到设计强度和抗裂性。 从温度应力的角度出发,绝缘应满足以下要求:1)防止混凝土内外温差和混凝土表面梯度,并防止表面开裂。 2)为防止混凝土过冷,请在施工期间使混凝土的最低温度不低于使用混凝土时的稳定温度。 保温,保湿和养护混凝土养护的三个要素是必不可少的,必须及时到位,特别是应加强早期养护工作。在刚开始的混凝土中,例如新生婴儿,免疫力较差。应多加注意,加强混凝土养护。这也是现代混凝土技术的基本要求。 这些都是具体的问题,这是一种方法,行业中各种类型的混凝土添加剂也可以有效避免一些相应的问题。 春夏沟通更多是具体质量问题。经常的季节。强度不足,裂缝和表面缺陷困扰着公司的技术人员。这些是企业。需要更多关注。

现浇混凝土楼板开裂的原因

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