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      水工混凝土溫度裂縫的成因與控制措施

      2018-10-14 07:40:28李宏峰
      水能經(jīng)濟(jì) 2018年1期
      關(guān)鍵詞:溫度裂縫控制措施成因

      李宏峰

      【摘要】混凝土裂縫普遍存在于水工建筑之中,裂縫出現(xiàn)會(huì)對(duì)混凝土建筑物的正常使用造成不同程度的影響,然而現(xiàn)階段的水利工程技術(shù)尚不能完全解決此類(lèi)問(wèn)題。下文先簡(jiǎn)要概述了混凝土溫度裂縫的形成,并對(duì)其產(chǎn)生原因進(jìn)行了分析,提出了一些有效的控制措施,旨在為提升水工混凝土質(zhì)量減少水工混凝土溫度裂縫提供參考。

      【關(guān)鍵詞】水工混凝土;溫度裂縫;成因;控制措施

      引言

      裂縫是水工建筑物混凝土結(jié)構(gòu)中普遍存在的一種現(xiàn)象。裂縫的存在,不僅會(huì)影響工程質(zhì)量的整體外觀形象,而且會(huì)降低抗?jié)B和抗凍能力,并會(huì)導(dǎo)致鋼筋銹蝕,影響結(jié)構(gòu)物的耐久性,影響結(jié)構(gòu)物的正常使用功能,裂縫進(jìn)一步擴(kuò)大甚至可能會(huì)導(dǎo)致坍塌事故。因此,必須對(duì)混凝土裂縫進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究,探討裂縫的成因和防治措施,從而更好地防治裂縫,提高工程質(zhì)量。

      1、水工混凝土溫度裂縫概述

      溫度裂縫多發(fā)生在大體積混凝土表面或溫差變化較大地區(qū)的混凝土結(jié)構(gòu)中。溫度裂縫的走向通常無(wú)一定規(guī)律,大面積結(jié)構(gòu)裂縫??v橫交錯(cuò);梁板類(lèi)長(zhǎng)度尺寸較大的結(jié)構(gòu),裂縫多平行于短邊;深入和貫穿性的溫度裂縫一般與短邊方向平行或接近平行,裂縫沿著長(zhǎng)邊分段出現(xiàn),中間較密。裂縫寬度大小不一,受溫度變化影響較為明顯,冬季較寬,夏季較窄。高溫膨脹引起的混凝土溫度裂縫通常中間粗兩端細(xì),而冷縮裂縫的粗細(xì)變化不太明顯。此種裂縫的出現(xiàn)會(huì)引起鋼筋的銹蝕,混凝土的碳化,降低混凝土的抗凍融、抗疲勞及抗?jié)B能力等。

      2、水工混凝土溫度裂縫成因

      (1)大體積混凝土水化時(shí)產(chǎn)生的大量水化熱得不到散發(fā),導(dǎo)致混凝土內(nèi)外溫差較大,使混凝土的形變超過(guò)極限引起裂縫;(2)混凝土在硬化的過(guò)程中,由于干縮引起的體積變形受到約束時(shí)產(chǎn)生的裂縫,這種裂縫的寬度有時(shí)會(huì)很大,甚至?xí)灤┱麄€(gè)構(gòu)件;(3)當(dāng)有約束時(shí),混凝土熱脹冷縮所產(chǎn)生的體積脹縮,因?yàn)槭芗s束力的限制,在內(nèi)部產(chǎn)生了溫度應(yīng)力,由于混凝土抗拉強(qiáng)度低,容易被溫度引起的拉應(yīng)力拉裂,從而產(chǎn)生溫度裂縫;(4)混凝土加水拌和后,水泥中的堿性物質(zhì)與活性骨料中活性氧化硅等起反應(yīng),析出的膠狀堿——硅膠從周?chē)橘|(zhì)中吸水膨漲,體積增大3倍,從而使混凝土漲裂產(chǎn)生裂縫;(5)在炎熱的大風(fēng)天氣,混凝土表面水分蒸發(fā)過(guò)快,造成混凝土內(nèi)部水化熱過(guò)高,在混凝土澆筑數(shù)小時(shí)仍處于塑性狀態(tài),易產(chǎn)生塑性收縮裂縫;(6)當(dāng)鋼筋混凝土處于不利環(huán)境中,由于混凝土保護(hù)層厚度有限,環(huán)境中的氯離子等和溶于水中的氧離子會(huì)使混凝土中的鋼筋生銹,鐵銹體積膨脹,對(duì)周?chē)炷翑D壓,使混凝土脹裂。

      3、水工混凝土溫度裂縫控制措施

      混凝土裂縫因形成原因不同,其預(yù)防措施也不盡相同。經(jīng)過(guò)工程實(shí)踐摸索,混凝土結(jié)構(gòu)裂縫可從多方面采用措施加以預(yù)防。

      (1)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面。優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),充分考慮邊界條件和環(huán)境因素,選擇合適的結(jié)構(gòu)形式,合理分縫、分塊,合理設(shè)計(jì)鋼筋保護(hù)層厚度,在滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性前提下,盡量使用低強(qiáng)度等級(jí)混凝土;(2)材料配比方面。優(yōu)化混凝土配合比,有效控制水膠比,使用水化熱相對(duì)較低的中熱或低熱水泥,限制水泥用量,降低混凝土入模溫度,選擇優(yōu)質(zhì)原材料,選用低堿水泥,適量摻用優(yōu)質(zhì)膨脹劑、粉煤灰、纖維等材料,提高混凝土自身抗裂性能。(3)材料選取方面。首先,水泥的選取。應(yīng)優(yōu)先選擇低水化熱和中水化熱的硅酸鹽水泥,從根本上降低混凝土后期凝結(jié)硬化時(shí)因高水化熱而造成的溫度裂縫。其次,骨料的選取。選擇質(zhì)地良好、級(jí)配優(yōu)良的砂石骨料。應(yīng)優(yōu)先選擇石灰?guī)r、玄武巖等熱膨脹系數(shù)小、粒徑較大的粗骨料,以中、粗砂為主的細(xì)骨料。骨料應(yīng)粒徑均勻、含泥量低(如石骨料不應(yīng)超過(guò)1%,砂骨料不應(yīng)超過(guò)2%)。最后,摻合料和外加劑的選擇。積極采用水工混凝土摻合料和外加劑。使用摻合料和外加劑可以減小水灰比和水泥用量、降低混凝土絕熱溫升、降低水化熱放熱速率、延緩溫度峰值出現(xiàn)的時(shí)間、改善水工混凝土的工作特性,從而極大降低產(chǎn)生裂縫的幾率;(4)溫度控制方面。首先要降低混凝土的入倉(cāng)溫度,通過(guò)冷卻拌和水、加冰拌和、預(yù)冷骨料等辦法降低混凝土出機(jī)溫度,采用加大澆筑強(qiáng)度、倉(cāng)面保冷等辦法減少澆筑過(guò)程中的溫度同升。其次要降低內(nèi)外溫差,可以在混凝土內(nèi)部埋設(shè)冷卻水管,用地下水或人工冷卻水進(jìn)行人工導(dǎo)熱,對(duì)于外部混凝土要進(jìn)行隔熱保護(hù)以調(diào)節(jié)表面溫度下降的速度,達(dá)到降低溫度梯度的目的;(5)施工方面:優(yōu)化施工工藝和施工程序,規(guī)范施工行為,夯實(shí)地基基礎(chǔ),確保其壓實(shí)度合格。嚴(yán)格控制混凝土原材料計(jì)量和拌合過(guò)程,提高混凝土密實(shí)度和抗?jié)B性。避免集中卸料,保證混凝土均勻性,加強(qiáng)或改進(jìn)混凝土養(yǎng)護(hù)制度,適當(dāng)延長(zhǎng)養(yǎng)護(hù)時(shí)間。預(yù)處理混凝土原材料,降低混凝土入模溫度,嚴(yán)格控制結(jié)合面處理質(zhì)量,確保混凝土粘結(jié)牢固,避免起層破壞;(6)養(yǎng)護(hù)和拆模?;炷翝仓戤吅?,要及時(shí)進(jìn)入保溫保濕養(yǎng)護(hù)階段。剛澆筑不久的混凝土尚在凝固硬化階段,水化的速度較快。一般在澆筑完畢后12-18h內(nèi)即開(kāi)始養(yǎng)護(hù),整體養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于14d,結(jié)構(gòu)重要部位至少28d。養(yǎng)護(hù)過(guò)程中要注意混凝土的保溫,防止混凝土因內(nèi)外溫差較大出現(xiàn)表面裂縫和溫度裂縫?;炷敛鹉r(shí)間應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍鉁睾突炷两⒌膹?qiáng)度確定。事實(shí)表明,在一定程度上延長(zhǎng)混凝土的拆模時(shí)間,有利于控制混凝土裂縫。

      結(jié)束語(yǔ)

      在當(dāng)前對(duì)混凝土耐久性要求日益提高的情況下,水工混凝土裂縫是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。水工混凝土作為工程施工技術(shù)飛速發(fā)展的產(chǎn)物,廣泛應(yīng)用于水利工程建設(shè)中,結(jié)構(gòu)開(kāi)裂現(xiàn)象更是屢見(jiàn)不鮮,嚴(yán)重影響了水工混凝土結(jié)構(gòu)物的耐久性和安全性。鑒于水工混凝土使用環(huán)境復(fù)雜,引起其開(kāi)裂破壞的因素眾多,加強(qiáng)水工混凝土裂縫研究,對(duì)確保重大水工混凝土結(jié)構(gòu)安全和耐久意義深遠(yuǎn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]張文清.水工混凝土結(jié)構(gòu)耐久性影響因素及控制措施[J].水利技術(shù)監(jiān)督,2017,25(06):129-131.

      [2]劉冬華.水利施工工程中混凝土裂縫的防治技術(shù)[J].黑龍江水利科技,2016,44(12):77-79.

      [3]趙鐘鵬.道路橋梁施工中的裂縫成因及預(yù)防措施[J].交通世界,2017(09):90-91.

      [4]張淞源.高鐵橋梁工程大體積混凝土裂縫成因及其控制措施[J].建筑技術(shù)開(kāi)發(fā),2017,44(20):121-122.

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