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文檔簡介
1、混凝土裂縫的成因、控制及修補王兵和2022年3月21日星期一混凝土結構在建設、使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫是普遍的現象,研究表明混凝土結構的裂縫是不可避免的,在實際設計中應將其有害程度控制在允許的范圍:混凝土裂縫主要分為微觀裂縫微觀裂縫與宏觀裂縫。宏觀裂縫。宏觀裂縫是由微觀裂縫擴展延伸形成。一、概述微觀裂縫黏著裂縫骨料與水泥漿體粘合面上的裂縫水泥石裂縫水泥石自身的裂縫骨料裂縫骨料本身的裂縫混凝土結構裂縫主要原因外荷載施工、使用結構次應力實際工作狀態、設計變形應力溫度、收縮、膨脹、不均勻沉降1、影響結構的耐久性2、影響結構的承載力3、影響居住在其中的人們的心理預期4、影響結構的正常使用
2、性二、裂縫的危害三、規范對結構設計的規定混凝土結構設計規范GB50010-2010規定:結構設計應考慮的極限狀態包括:承載力能力極限狀態、正常使用極限狀態四、混凝土形變的原因混凝土變形種類塑性收縮化學收縮干燥收縮自收縮碳化收縮溫度收縮徐變混凝土結構的不均勻不均勻、微觀裂縫微觀裂縫的客觀存在、外部約束的限制限制以及混凝土的形變形變的綜合影響導致裂縫的連通、擴大、貫穿。混凝土的形變主要有以下幾種:四、混凝土形變的原因1、塑性收縮、塑性收縮混凝土硬化前由于表面的水分蒸發速率大于混凝土內部從下至上的泌水速率而發生的塑性干燥收縮。如果近表面的混凝土已經稠硬,不能流動,但其強度又不足以抵抗因收縮受到限制所
3、引起的應力時,就產生開裂。四、混凝土形變的原因2、化學收縮、化學收縮水泥水化后,固相體積增加,但是水泥水體系的絕對體積減小,縮減比列約為混凝土水泥水體系絕對體積的7%-9%。-水化收縮水化收縮。化學收縮與水泥的組成有關,其中C3A的收縮最大,為C3S和C2S的三倍,C4AF的4.5倍。如果混凝土C=300kg/m3,減縮值,減縮值2127L/m3四、混凝土形變的原因3、干燥收縮、干燥收縮混凝土在未飽和空氣中向外界散失水分而產生的收縮,失去的水分有:內部毛細孔水內部毛細孔水、膠凝孔吸附水膠凝孔吸附水。干燥收縮應為混凝土在干燥條件下實測的混凝土變形扣除相同溫度下密封試件的自收縮。干縮與水灰比、環境
4、溫濕度、膠凝材料組成、骨料品種與比例、養護條件、齡期等因素有關。 100g水泥漿體,可蒸發水分約水泥漿體,可蒸發水分約6ml 混凝土混凝土C=300kg/m3 ,可蒸發水分約,可蒸發水分約18.l L 水泥砂漿干縮值約水泥砂漿干縮值約0.10.2% 水泥混凝土水泥混凝土180天自由干縮值約天自由干縮值約0.040.06%四、混凝土形變的原因4、自收縮、自收縮混凝土在恒溫絕濕恒溫絕濕條件下,因膠凝材料繼續水化引起自干燥而造成的宏觀體積的減小。在高標號混凝土中表現明顯。四、混凝土形變的原因5、碳化收縮、碳化收縮碳化收縮是大氣中的CO2 在存在水的條件下與水泥水化產物作用生成CaCO3 、硅膠、鋁膠
5、和游離水而引起的收縮。碳化作用和碳化收縮均發生在混凝土表面。對碳化收縮影響最大的是相對濕度。相對濕度30%-70%發生,在50-70%時碳化作用最顯著。在混凝土表面,碳化收縮與干燥收縮疊加,受到混凝土內部的約束,易產生嚴重的開裂情況。四、混凝土形變的原因6、溫度收縮、溫度收縮萬物都是熱脹冷縮,混凝土也不例外。由于溫度下降引起的收縮變形稱為溫度收縮。混凝土內部溫度差、混凝土表面與大氣溫度差、降溫速率、混凝土熱膨脹系數是影響溫度裂縫的關鍵因素。四、混凝土形變的原因7、徐變徐變混凝土在某一不變荷載的長期持續作用下(即靜載,應力維持不變時),變形也會隨著時間的增長而增長,這種緩慢變形的現象稱為混凝土的
6、徐變。四、混凝土形變的原因混凝土自身產生以上7種形變,其中塑性收縮最為主要,控制混凝土早期裂縫的形成是最關鍵的五、混凝土裂縫的形成及發展沉降收縮塑性收縮施工不當早期裂縫早期荷載干燥收縮溫度收縮裂縫擴展化學侵蝕服役荷載混凝土結構破壞五、混凝土裂縫的形成及發展1、塑性收縮裂縫、塑性收縮裂縫由于新澆筑的混凝土底板、平板、大面積梁遇到濕度低、風速大、高溫等加快水分的流失,在終凝前受約束導致開裂。五、混凝土裂縫的形成及發展2、沉降裂縫、沉降裂縫混凝土攤鋪后收鋼筋、模板的牽制,在障礙物底部形成空穴,擬制件附近產生開裂。沉降縫的大小受振搗、滲漏、模板剛度不足而變大。五、混凝土裂縫的形成及發展3、干縮裂縫、干
7、縮裂縫水泥漿體失去水分產生收縮時,其長度減少1%。混凝土由于有骨料提供的內部限制,干縮率萬分之5左右。所以混凝土要嚴格控制砂率砂率和漿骨比漿骨比。五、混凝土裂縫的形成及發展4、熱應力裂縫、熱應力裂縫五、混凝土裂縫的形成及發展5、化學侵蝕、鹽類侵蝕開裂、化學侵蝕、鹽類侵蝕開裂五、混凝土裂縫的形成及發展6、氣候因素導致的開裂、氣候因素導致的開裂氣候因素主要由凍融、干濕、冷熱作用三方面造成。氣候因素主要導致裂縫向深度和長度方向擴展。五、混凝土裂縫的形成及發展7、鋼筋銹蝕開裂、鋼筋銹蝕開裂鋼筋在混凝土中存在一層鈍化膜,阻止鋼筋的銹蝕,如果存在貫穿裂縫、碳化深度過大、Cl-離子的侵蝕導致鈍化膜的破壞,鋼
8、筋將產生銹蝕現象。氧化鐵、氫陽化鐵體積增大導致混凝土沿著徑向裂縫。五、混凝土裂縫的形成及發展8、施工操作不規范的裂縫現場加水、模板拼接不嚴、豎向支撐不足、振搗不密實、施工冷縫、養護不到位9、過載施工引起的裂縫過早拆模、搶工期、早期荷載過大10、設計和施工詳圖錯誤引起11、服役荷載導致的裂縫配筋率、應力集中點設置、伸縮縫設置、六、裂縫的分類及常見形態(一) 受力裂縫1、梁的受力裂縫常見形態2、板的受力裂縫常見形態(a)板面裂縫 (b)板底裂縫雙向板的裂縫狀態 (a)板面裂縫 (b)板底裂縫 單向板的裂縫狀態 3、懸臂構件的常見裂縫形態4、擋土墻的常見裂縫形態5、局部受壓構件裂縫形態6、柱的常見裂
9、縫形態(二)非受力裂縫1、溫度收縮裂縫表面龜裂 收縮沉降引起的順筋裂縫 梁側垂直裂縫 大體積混凝土的表層裂縫 2、強迫位移引起的裂縫結構一端沉降引起的裂縫結構中部沉降引起的八字形裂縫 結構兩端沉降引起的倒八字形裂縫 3、構造裂縫搭接鋼筋的裂縫形態 彎折處裂縫 4、施工裂縫(a)垂直接槎縫 (b)斜向接槎縫 水平構件的接槎裂縫 (a)柱的接槎裂縫 (b)墻的接槎裂縫 豎向構件的接槎裂縫 鋼筋移位引起的板邊裂縫 鋼筋移位引起板角裂縫 板面鋼筋向下移位引起的裂縫 墻體上沿水平筋的裂縫柱上沿鋼箍的裂縫沿管線的沉降裂縫 模板剛度不足引起的裂縫 七、裂縫的控制水泥:細度、C3A、SO3、安定性砂石:含泥量
10、、針片狀、粒形、堆積孔隙率粉煤灰:脫銷灰、外加劑:凝結時間、適應性、泌水性能1、原材料、原材料七、裂縫的控制2.1膠凝體系的水化熱總量和放熱峰控制2.2單方用水量控制2.3外加劑與水泥的適應性2.4砂率與漿骨比控制2、配合比、配合比七、裂縫的控制鋼筋:配筋、應力集中點加固模板:支撐剛度現場生水加入二次收光壓痕拉毛3、澆筑、施工、澆筑、施工七、裂縫的控制溫度濕度風速覆膜、蓄水、草席、掛簾、蓄溫等4、養護、養護裂縫控制的根本在于控制早期裂縫的形成。裂縫控制的根本在于控制早期裂縫的形成。八、裂縫的修補1、根據構件的類型、裂縫的位置、形態確定裂縫的類別(受力裂縫、非受力裂縫)2、根據裂縫的類別進一步分
11、析裂縫的成因3、分析判斷裂縫的嚴重程度(輕微裂縫;一般裂縫;嚴重裂縫 )4、分析裂縫對結構的影響方式(觀感性裂縫;功能性裂縫;耐久性裂縫;結構性裂縫) 1、掩飾裂縫 找平層、后澆層、疊合層后續混凝土施工堵塞;混水構件表面抹面層,裝飾層、粘貼層的掩蓋;清水混凝土結構表面涂刷水泥漿或裝飾性材料;建筑裝飾手段掩蓋裂縫。 2修補裂縫 對可見的裂縫表面進行鑿槽、嵌補、修復;修補槽U形或V形,寬度和深度40-60mm左右;修補材料可為環氧樹脂、環氧膠泥等;有時為功能需要還將添加防水油膏或防銹涂料層等。 七、裂縫的修補3封閉裂縫用壓力或吸力向裂縫內灌漿;高壓壓漿浸漬混凝土;灌漿材料可為水泥漿或環氧樹脂、甲基
12、丙烯酸脂為工藝要求,還可添加稀釋劑、增塑劑、固化劑4加固處理 影響安全的帶裂縫結構必須進行加固處理;結構安全是主要矛盾,裂縫處理已退居次要地位; 在結構加固處理的同時解決裂縫問題。 混凝土修補技術方法適用條件內容材料1、表面涂覆法寬度小于0.2mm表面涂刷防水涂膜環氧樹脂液、玻璃纖維布2、開槽密封法靜止的潛伏性裂縫、無結構要求的裂縫開V槽灌漿環氧材料、聚氨酯3、鉆孔嵌塞法墻體中裂縫鉆穿裂縫的全長并灌漿柔性瀝青、環氧樹脂4、彈性密封法無動荷載鑿開后填充背襯材料密封膠5、灌漿法裂縫深度大于保護層水泥灌漿、灌漿螺紋管水泥漿0.05mm微細裂縫、干燥裂縫化學灌漿、環氧灌漿6、干填塞法潛伏性裂縫小槽低水灰比的1:3水泥砂漿水泥7、裂縫阻隔法大體積混
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