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相似文献
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1.
李娜  王平华 《科技信息》2010,(21):J0322-J0322
1干缩裂缝成因及处理措施 干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右,水泥浆中水分的蒸发会产生干缩。干缩裂缝产生通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等。  相似文献   

2.
干缩对混凝土结构的耐久性有着十分重要的影响.干缩为硬化水泥浆体中水分的损失,如蒸发、干燥等过程引起的体积缩小变形.本文主要研究水泥混凝土的干缩机理.  相似文献   

3.
王志强  崔滨 《科技资讯》2006,(5):106-106
混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而来用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵送条件,坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,砼脱水干缩时,就会产生表面裂缝,混凝土施工过程中过分振捣,模板,垫层过于干燥。混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分,空气,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝,而模板、垫层在浇筑混凝土上之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。  相似文献   

4.
在桥梁、地铁等项目施工过程中,一般现浇的大型墩台、连续墙式结构、地下基础等是容易由温度收缩应力引起裂缝的结构,通称为大体积混凝土结构。由于碳化和钢筋锈蚀的作用,干缩裂缝也会使大体积混凝土的表面裂缝发展成为更加严重的裂缝,影响结构的耐久性和承载能力。本文对大体积混凝土干缩裂缝控制措施进行探讨。  相似文献   

5.
陈永锋 《科技资讯》2006,(18):109-110
本文分析了砌体结构裂缝的成因,对温度裂缝、收缩裂缝以及沉降裂缝的产生机理进行了分析,提供了温度应力、温度变形和干缩变形的估算方法,讨论了影响砌体结构开裂的因素。  相似文献   

6.
水化反应过程中,温度变化和内部孔隙水散失是混凝土温度、自生体积和干缩等变形产生的主要原因.内外约束作用下,温度、自生体积和干缩等变形引起的应力很容易导致混凝土开裂.通过混凝土温度场和应力场精确仿真,对混凝土温度应变、自生体积变形和徐变进行分析.研究表明内部约束是水化反应前期混凝土产生的主要原因,后期混凝土裂缝则主要由外部约束所致.  相似文献   

7.
袁红建 《科技信息》2011,(9):198-199
混凝土是当代最大宗的人造材料,在工程建设和建筑业占有举足轻重的地位。工程上出现最多的也就是混凝土温差裂缝和干缩裂缝。本文仅就地下室墙板裂缝产生的原因和防止措施加以详述,从而达到防止或减少裂缝产生的目的。  相似文献   

8.
纳米混凝土的制备及其干缩性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用试验研究与理论分析相结合的方法,在普通混凝土中分别掺入不同量的纳米二氧化硅(Nano-SiO_2)和纳米碳酸钙(Nano-CaCO_3),制备出新型纳米混凝土.通过微观电镜试验分析了不同纳米材料对混凝土内部结构变化的影响规律.通过干缩性能试验对比研究了不同纳米材料对混凝土干缩率的影响及作用机理,并确定出最佳掺入量.研究结果表明:Nano-SiO_2和Nano-CaCO_3均能改变混凝土的干缩率,但对干缩率改变的效果不尽相同;掺入Nano-SiO_2的混凝土试件,其干缩率随掺量的变化比掺入Nano-CaCO_3试件的干缩率变化更为明显,当Nano-SiO_2的掺量为0.5%或Nano-CaCO_3的掺量为2.0%时,混凝土试件的干缩率最小.研究还发现,混凝土的干缩与混凝土自身密实程度、弯月面产生的数量以及内部湿度存在着动态平衡的关系.  相似文献   

9.
干湿循环下混凝土湿度与变形的测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
为考察干湿循环环境下混凝土内部湿度和变形的关系,该文采用自然干燥和液态水湿润的方法,模拟了混凝土的干湿循环环境,试验测定了3个强度等级的混凝土试件在干湿循环下自由变形和内部相对湿度随干湿龄期的变化。试验结果表明:混凝土在干湿循环下表现出干缩湿胀的特性;混凝土水灰比越小,干湿循环下其自由变形和内部相对湿度的变化幅度越小;混凝土干燥阶段内部湿度和变形的变化速率明显低于湿润阶段;混凝土强度等级越高,自干燥作用越明显,相应的变形越大;随着龄期的增长,密封条件下混凝土的变形逐渐超越干湿循环下混凝土变形,并且混凝土强度等级越高,该现象越明显。  相似文献   

10.
分析了砌体产生裂缝的原因,介绍了控制裂缝的原则,从地基处理、抗应力措施、防止砌体干缩变形等方面提出了防止墙体开裂的措施。  相似文献   

11.
结合高速公路连续配筋混凝土路面试验路的调查结果,分析了连续筋混凝土路面早期横向开裂的影响因素。结果表明,混凝土的温缩和干缩作用受到钢筋和地基的约束是造成开裂的主要原因。从而为了解高速公路连续配筋混凝土路面的裂缝成因及合理控制裂缝间距,其中为裂缝宽度和钢筋应力的研究提供了参考依据。  相似文献   

12.
混凝土结构收缩应力问题研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
扼要阐述了混凝土干缩变形及其分析方法,采用两种方法研究混凝土干缩应力的变化规律,对于估算法,其结果比较可靠,而计算湿度场方法仅仅是处于探讨阶段。当考虑混凝土干缩作用时,结构的应力值要大于不考虑干缩的影响,特别是对于薄壁或薄板结构,通过有限元仿真,对上海地铁地下车站混凝土框架结构的干缩应力进行了计算,在一定程度上揭示了结构干缩应力的变化趋势。  相似文献   

13.
以毛细孔张力理论为基础,采用ANSYS有限元软件建立了混凝土内单个毛细孔的数值分析模型,对混凝土的干缩应变和干缩应力进行了模拟计算.假定混凝土内液体表面张力为定值,凹液面主曲率半径依次下降为不同值,利用ANSYS有限元软件计算毛细孔相应的径向收缩位移,据此计算单个毛细孔的体积干缩应变及相应混凝土的体积干缩应变.其次,计算当凹液面主曲率半径下降幅度不变,而使毛细孔隙内液体表面张力依次降低,利用同样的方法计算相应的单个毛细孔的体积干缩应变及相应混凝土的体积干缩应变.根据上述计算结果,分别绘制混凝土的体积干缩应变随混凝土毛细孔隙内凹液面主曲率半径及液体表面张力的变化曲线,从而近似地找出了混凝土干缩应变与毛细孔内液体表面张力、凹液面主曲率半径之间的关系.从微观角度建立了混凝土干缩应变的估算模型.  相似文献   

14.
结合本人的多年实践,针对混凝土表面出现的干缩裂缝,通过力学原理分析形成的原因,有针对性地从多层面、多角度研究防治的方法。通过理论和实践的有机结合,探求解决问题的方法。  相似文献   

15.
混凝土的质扩散系数(Dm)是混凝土材料的一种湿物性,它反映混凝土内部的湿份在空间上趋于均匀的能力。在混凝土温度保持不变的条件下,混凝土质扩散系数取决于材料的微观孔隙结构、初始含湿量的大小及其在空间上分布的均匀性。对同一种混凝土材料而言,混凝土质扩散系数强烈地依赖于混凝土内部的初始含湿率。本首先从湿度扩散矩的概念上论证了混凝土的质扩散系统与其平均值(Dm)的关系;接着研究平均质扩散系数代替质扩散系数以后,混凝土湿度场的变化趋势;最后讨论了两种不同质扩散系数下混凝土干缩速度、干缩应变、非均匀干缩引起的约束应力等。以北方地区拆模后的大体积混凝土为例,计算了混凝土表面最大干燥应力与干燥深度,其成果可以为混凝土表面保护设计提供参考。  相似文献   

16.
基于孔结构模型的混凝土干缩变形理论分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据混凝土多孔材料的特性,基于孔结构模型的假设,依据毛细管张力理论,初步完成了混凝土早龄期干缩变形的理论分析,并综合考虑了水灰比、环境和养护等多方面因素的影响。同时,采用三维有限元和有限差分的方法,基于混凝土内部湿度场分布的计算,建立了相关的计算模型,并通过与其他学者的实验结果的对比分析,来验证该模型的正确性。  相似文献   

17.
考虑到计算效率,采用"半分离-整体式"计算模型对框架填充墙干缩开裂过程进行了数值模拟,结构模型采用了符合工程实际的二层单跨填充墙结构。对不同柱刚度、开洞率、连接刚度下结构的变形、应力、裂缝规律进行了影响因素的分析。模拟的裂缝形态和宽度与工程实践具有可比性。研究表明:计算时不能忽略自重和竖向荷载作用的影响;干缩一般会导致窗洞等产生非结构性的损坏;不同的柱刚度、洞口率和连接刚度下的裂缝发生位置、发展趋势和变形结果有差异,采用统一的构造措施并不能完全解决问题;对于没有采取任何构造措施的框架填充墙结构在等效温差-5℃下即发生局部的微裂缝,干缩下最终的裂缝宽度预计会超出使用要求范围。最后对干缩作用下的墙体裂缝宽度进行了评价,并补充了若干措施建议。  相似文献   

18.
水化放热过程中,混凝土产生内外温差和上下层温差,而温差、自生体积收缩变形、干缩和约束等是混凝土裂缝形成的主要原因.根据混凝土热力学特性研究成果,对混凝土裂缝产生机理和温控防裂措施进行分析研究,研究表明合适的保温结合内部水管冷却可有效防止裂缝的产生.  相似文献   

19.
1混凝土小型砌块墙体产生裂缝的原因分析 1.1砌块建筑的收缩变形 混凝土小型砌块墙体收缩主要有:砌块本身的收缩和砌筑砂浆收缩引起的。因下雨或较潮湿的区域,干缩已趋于稳定的混凝土小型砌块再次受浸湿,引起墙体内部产生一定的应力。小砌块的弹性模量比砖砌体高1.6~7.2倍,砌块的干缩值又比砖砌体大2-6倍,故砌体的收缩应力比砖墙大得多,当墙体的抗拉与抗剪强度不足以抵抗收缩应力时,墙体就会变形开裂。  相似文献   

20.
近代科学对于混凝土强度的研究以及大量工程实践经验均说明,由于混凝土是由骨料、水泥气体、水分等组成的非匀质材料,水泥在硬化过程中体积产生变形,这种变形是不均匀的:水泥石收缩较大,骨料收缩较小,它们之间的变形收到相互间的约束应力,当变形大于约束应力即产生裂缝。本文论述了现浇混凝土板裂缝产生的原因及控制措施  相似文献   

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