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相似文献
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1.
建筑工程中的大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。  相似文献   

2.
张伟 《城市建设》2010,(5):242-242
建筑工程中的大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力容易导致钢筋混凝土产生裂缝。本文针对此种情况阐述作者的一些观点。  相似文献   

3.
大体积砼结构的截面尺寸较大,由外荷载引起裂缝的可能性很小,但水泥在水化反应中释放的水化热所产生的温度变化和砼收缩的共同作用,会产生较大的温度应力和收缩应力,将成为大体积砼结构出现裂缝的主要因素。  相似文献   

4.
建筑工程大体积混凝土结构,由外荷载引起裂缝的可能性较小,而由于水泥水化过程中释放的水化热引起的温度变化和混凝土收缩,因而产生的温度应力和收缩应力,将是其产生裂缝的主要因素,这些裂缝往往给工程带来不同程度的危害,因此控制温度应力和温度变形裂缝的发展,是大体积混凝土结构施工中的一个重要课题,本文通过建筑工程大体积混凝土施工技术的研究,查找出影响大体积混凝土容易出现质量通病的原因是结构裂缝.通过对大体积混凝土裂缝的分析,提出了建筑工程大体积混凝土施工的技术优化策略.  相似文献   

5.
大体积混凝土结构的截面尺寸较大,混凝土强度较高,由于水泥在水化反应过程中释放的水化热产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,产生较大的温度应力和收缩应力。导致大体积混凝土结构出现裂缝。这些裂缝往往给工程带来不同程度的危害,甚至会造成经济上的巨大损失。  相似文献   

6.
在大体积混凝土结构施工中,混凝土裂缝的控制是一个很重要的课题。由于大体积混凝土结构的截面尺寸较大,由外荷载引起裂缝的可能性很小,但由于水泥在水化反应中释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,会产生较大的温度应力和收缩应力,这将成为大体积混凝土结构出现裂缝的主要因素。  相似文献   

7.
鉴于高炉本体基础混凝土体积厚大,结构截面尺寸大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。为了有效地控制有害裂缝的出现和发展,必须从控制混凝土的水化升温、延缓降温速率、减小混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件和设计构造等方面全面考虑,结合实际采取措施。现就江西新钢8#高炉易地大修工程高炉基础大体积砼施工情况加以说明,供其他施工人员参考。  相似文献   

8.
大体积混凝土是指混凝土结构物中实体最小尺寸不小于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土.凡属于大体积混凝土都有一些共同的特征:结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂,施工技术要求高.水泥水化热使结构产生温度和收缩变形,应采取相应的措施,尽量能减少温度变形引起的开裂.大体积混凝土结构整体性要求较高,通常不允许留施工缝.因此,必须保证混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣各工序协调配合,并在此基础上,根据结构大小、钢筋疏密等具体情况,选用适当的浇筑方案.  相似文献   

9.
在前几年的住宅建设中,钢筋混凝土预制板是构成砖混结构房屋的重要构件,但由于钢筋混凝土预制板在构造上存在着一些如整体性及抗震性差的缺陷,在近几年的住宅建设中它逐步被钢筋混凝土现浇板所替代,房屋的整体性、抗震性、抗不均匀沉降性和结构安全性都有很大提高。随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设中的大量推广与应用,随之出现了住宅楼现浇楼板裂缝的情况。在大体积混凝土结构施工中,混凝土裂缝的控制是一个很重要的课题。大体积混凝土结构的截面尺寸较大,由外荷载引起裂缝的可能性很小。大体积混凝土结构出现裂缝的主要原因是由于水泥在水化反应中释放的水化热所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用产生的温度应力和收缩应力。  相似文献   

10.
通过普通水泥混凝土(悬浮骨架的密实结构混凝土,后文通称普通水泥混凝土)、无砂大孔隙混凝土及聚合物骨架空隙混凝土的收缩性能的对比试验研究,表明无砂大孔隙混凝土、聚舍物骨架空隙混凝土比普通水泥混凝土具有较好的收缩性能.而且聚合物骨架空隙混凝土具有较好的抗压和抗弯性能.  相似文献   

11.
黄健 《经济前沿》2001,(8):58-60
本文分析的基础承台大体积砼,是相对普通房屋建筑砼结构而言,其平面、断面尺寸相对较大,工程量较大(最大体积 423.6m3),整体性要求高。根据其自身特点和不少工程的施工经验,容易出现的质量通病:砼的温度裂缝和收缩裂缝,是大体积砼施工中需要重点解决的关键问题。 一、温度烈缝产生原因分析 在厚大体积砼中,温度应力是造成裂缝产生的最常见原因。砼在凝结硬化过程中,水泥因水化反应产生大量的水化热(每千克水泥发出的水化热因水泥品种的不同而不同,一般总量达300KJ/KG左右)。由于大体积砼内部的散热条件差,致…  相似文献   

12.
根据我国《大体积混凝土施工规范》中对于混凝土结构的定义,大体积混凝土是指混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混凝土,或预计会因混凝土中凝胶材料水化引起的温度变化和收缩而导致的有害裂缝产生的混凝土.在现代建筑当中,经常涉及到大体积混凝土施工的应用,例如高层楼房建筑、大型设备基础以及水利大坝的,它最重要的特点就是体积大,实体的最小体积大于或等于一米水泥的水化,湿热释放比较集中,内部升温快,只有从根本上对其进行分析,才能够保证施工质量.笔者根据近年来的工作经验分析了大体积混凝土裂缝产生的原因以及控制方法.  相似文献   

13.
大体积混凝土相对于普通混凝土来说,水泥水化所释放出的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,容易产生裂缝,而本工程中大体积为基础底板,又有防渗要求,如何避免裂缝产生尤为重要,本文主要从技术措施方面阐述了如何避免裂缝产生。  相似文献   

14.
目前新疆地区的高速公路、一、二级公路路面结构形式基本上是水泥稳定土基层+沥青混凝土路面,由于新疆的气候特点冬夏及昼夜温差都比较大,水泥稳定土基层的刚性相对较大,在温度和荷我的综合作用下,易产生裂缝.  相似文献   

15.
一、严冬气温度骤降出现的横向收缩裂缝 位于路面面层的沥青结构层,直接受到气温变化的影响,当温度下降时,沥青面层就会产生收缩变形。但它和水泥混凝土路面不同,沥青路面没有收缩缝,于是这种变形会受到基层对路面的摩阻力和路面无限连续板体对收缩变形的约束作用,使沥青面层内部产生拉应力。  相似文献   

16.
大体积混凝土施工的主要特点是体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1米.它的表面系数较小,水泥水化热释放较集中,内部温升较快.混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用.  相似文献   

17.
一、裂缝产生的原因分析 1、温度变化引起裂缝. 由于混凝土具有热胀冷缩的性质,混凝土硬化初期,水泥水化放出较多的热量,而混凝土又是热的不良导体、散热缓慢,混凝土内部的温度较外部高,有时温差可达50℃~70℃,这将使内部混凝土产生显著的体积膨胀,而外部混凝土随气温降低冷却收缩,尤其是受到气温、湿度及风等突变影响收缩更大.此时,内部混凝土膨胀与外部收缩相互制约,将产生很大的拉应力,当外部混凝土所受的拉应力超过混凝土当时的极限抗拉强度时,将产生裂缝.  相似文献   

18.
近年来,我国现浇混凝土结构得到大量推广和应用.但当建筑结构的平面尺寸较大(建筑长度接近或略大于规范规定的伸缩缝最大间距)时,现浇混凝土结构(尤其是普通楼板)易出现许多裂缝,调查分析表明,真正意义上,由外荷载直接作用产生的裂缝很少,而由间接作用(混凝土收缩、温度变形)引起的"间接裂缝"则占了绝大多数."间接裂缝"主要是由于大面积现浇混凝土易产生较大的收缩、温度变形,且由于混凝土结构基本上都是高次超静定结构,混凝土的收缩、温度变形得不到释放,必定要引起混凝土结构的约束反力.此约束反力随结构平面尺度的增加而积累,当约束反力达到一定程度上时,就会引起混凝土结构的裂缝.  相似文献   

19.
1.材料与裂缝的关系 混凝土是粗细集料、水泥石、水和气体所组成的非均质堆聚结构,混合料在不同温、温度条件下凝结硬化,同时产生体积变形.水泥石的干燥和冷却收缩大,集料的干燥和冷却收缩小,而水泥石和集料之间相互粘结产生的约束,变形将导致微裂缝产生.  相似文献   

20.
大体积混凝土由于其复杂的结构体系,使得施工过程中混凝土的内部温度变化显著,这一变化带来的后果就是混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,同时由于受到基底或结构本身的约束,结构内部会产生很大的收缩应力(拉应力),如果产生的收缩应力超过施工工程中的混凝上极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝,这种收缩裂缝有时会贯穿全断面,成为结构性裂缝,带来严重的危害。因此有必要对具体施工过程中的裂缝控制进行具体分析并相应的采取适应的技术措施。  相似文献   

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