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浅谈水泥混凝土的施工温度监测与裂缝控制
作者:佚名 来源:本站原创 点击量: 发布时间:2013-6-25 19:49:07
机合成纤维)、无机纤维(石棉纤维、玻璃纤维、碳纤维)、金属纤维(钢纤维、不锈钢纤维、非晶态金属纤维),可明显提高水泥混凝土路面的抗拉强度。

  3.1.3 配温度筋

  研究人员认为,合理配筋可以提高混凝土的抗拉强度,而且当钢筋的直径较细,间距较密时,对提高混凝土的抗裂效果较好。如分布钢筋的间距在1OOmm以下时,混凝土的裂缝宽度可限制在0.05mm以下。对大体积的基础工程,中间配筋少,增加一些温度筋,可提高抗裂性。

  3.1.4 提高混凝土的强度

  混凝土的强度等级提高,其抗拉强度也相应提高,增强了抗裂度,可以通过优选水泥及配合比,减小水灰比,采用合理的施工工艺,提高混凝土的强度。

  3.2 控制温度应力

  3.2.1 降低混凝土的绝热温度

  3.2.1.1 减少水泥用量

  水泥水化放热是混凝土升温的内热源,降低水泥用量,就减少了水化热。一般方法有:减小坍落度,掺大块石,减小砂率,使用减水剂,缓凝剂,掺混合材(如粉煤灰),采用先进的搅拌工艺。

  3.2.1.2 使用低热水泥

  选用水化热低的水泥,优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,减少水化热引起的绝热温升。

  3.2.1.3 降低浇注温度

  浇筑温度低可以降低最高温升。尽量避免炎热的夏季施工,不宜中午浇筑,对原材料一实行预冷却等,尽可能降低浇筑温度。

  3.2.1.4 降低当量温差

  当量温差是由于干缩引起的,应减小干缩率。影响干缩率的主要因素有骨料、养护条件、水灰比、掺合料等。

  3.2.1.5 强制降温

  在混凝土内部预埋水管,通入冷却水,降低混凝土内部的最高温度。

  3.2.2 减少约束

  3.2.2.1 减少外部约束

  水泥混凝土结构一般是厚实体重的整浇结构物,地基对其约束十分明显,这是引起约束收缩,产生裂缝的一个主要因素。减小地基约束的方法是设置滑动层,即在块体与地基之间设置砂垫层或沥青油毡层,允许块体自由变形,避免开裂,合理分块,缩小约束范围,减轻约束作用,使收缩自由。分块的方法有设伸缩缝,施工缝,后浇带。

  3.2.2.2 减少内部约束

  内部约束主要是内外温差过大造成的,解决的方法是加强保温养护,控制内外温差、降温速率,保证湿度。保温法有覆盖法,暖棚法,蓄水法。覆盖法就是在混凝土浇筑完毕,用保温材料(如油布,锯末,草袋,塑料布等)覆盖在混凝土路面上面;暖棚法是在块体上面搭设大棚,通过人工加热使棚内空气满足温控条件。蓄水法是在混凝土终凝后,在块体表面蓄一定高度的水,利用水的导热系数低,达到隔热保温效果。

  综上所述,控制水泥混凝土路面裂缝的方法很多,而且各种方法之间是相互关联,相互制约的。

  4 结束语

  水泥混凝土结构在现代建筑工程中得到了广泛的应用,其裂缝的控制受到施工过程中诸多因素的影响,温度是除了加强温度监测,控制温度应力外,还应对施工进行严密的组织,严格管理,以保证工程质量。

  参考文献:

  [1] 唐春安等,混凝土损伤与断裂,科学出版社,2006

  [2] 李建峰等,钢筋混凝土剪力墙裂缝分析与调查,长安大学学报,2003年,第2期.

  [3] 刘长河等,大体积混凝土施工温度场及温度应力研究,低温建筑技术,2005年,第1期.

  [4] 冯永,超长大面积混凝土裂缝控制技术,施工技术,2002年,第4期.

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